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ad780供应商优质现货

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ad780价格行情

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历史最低报价:¥8.0000 历史最高报价:¥58.0000 历史平均报价:¥23.6875

ad780中文资料

  • 基于AD7714的高精度隔离数据采集系统

    模块的控制是通过74lsl25的三态允许端来实现的。对其中一个spi接口操作时,使其74lsl25处于选通状态,而其他spi接口的74lsl25处于高阻状态。这样可实现微处理器单独对一个接口进行操作,而不影响其他接口。cpu通过对三态缓冲器74lsl25控制,可实现多个接口共用相同的数据线。图3中的da-cs是控制具有spi总线的d/a转换器芯片。 6n137外部元件电阻根据自己的实际情况来选取,即不宜过大也不宜过小。为了增加稳定性,最好在电阻的两端并上电解电容。 2.3基准电压源ad780 高精度参考电压源ad780为ad7714提供基准电压。其基本特性:通过8脚的悬空或接地,可实现2.5 v或3.0 v的输出;输出电压范围在2.5 v±1 mv或3.0 v±l mv;输入电压范围可从4~36 v来实现2.5 v或3.0v的输出。 在使用ad780作基准电压源时,其周围的电容一定要按照图4上所给的进行配置,否则,输出的精度会下降很多。特别要注意ad780输出端和地的100μf电容,试验表明这个电容可以使系统的精度提高2~3位(二进制位)。 2.4 ad7714的

  • 基于ATmega128的智能安全帽特性检测仪设计及实现

    模干扰;rg为增益电阻,根据ad8221数据手册,本设计选300 ω的增益电阻将信号放大100倍左右,即将传感器输出信号转换到0~2.5 v范围内。 2.2 a/d转换电路 本设计主要采集瞬间的压力数据,显然atmega128单片机内部15 ks/s采样率的a/d转换器无法满足要求。ad974是adi公司生产的一种具有200 ks/s通过率的快速16位adc.由于信号调理电路输出的电压范围是0~2.5 v,ad974的输入范围应选择为0~5 v.ad974所需要的外部2.5 v基准电压由ad780提供。ad780是一个带隙基准,具有极低的漂移,低起始误差和低输出噪声等特点。为了减小电源对adc的干扰,在vcc与模拟地之间接入0.1μf电容和10 μf极性电容的并联电路。此外在adc的电路设计时,把数字地与模拟地分开,可以消除任何耦合到ad974模拟部分的高频噪声。 2.3 开关量输入/输出电路设计 本设计使用光电形式的限位开关lm18-300pz,作为电磁铁的上、下限位。设计时在限位开关与单片机端口之间增加光电隔离器,有效地抑制尖峰脉冲,避免外部干扰噪声进入单片机系统;开关量输出

  • 基于PC/104总线的转台速率校准卡的设计

    换器,模拟输入通道在ad7714的基础上作了较大改进,可用于高频小信号的测量。adum1401是一种新的icoupler数字隔离器,它采用平面磁场专利隔离技术实现隔离,该芯片能够替代光电耦合器。其主要优点在于:①不需要使用多个分立器件,仅用一个单芯片就实现了多通道数字隔离;②与现在普遍使用的光电耦合器相比,其印制电路板(pcb)面积缩小60%,功耗降低98%;③不需要驱动led的外部电路;④具有比光电耦合器更高的数据传输速率、时序精度和瞬态共模抑制能力;⑤在同一芯片内提供正向和反向通信通道。 ad780是高精度的参考电压源,它为ad7732提供2.5v基准电压。陀螺输出的模拟电压接入ad7732的输入端,通过a/d转换器的模数转换,以spi串行数据的格式输出。为了提高系统的稳定性与a/d转换器的精度,在a/d转换器与spi接口间加入了数字隔离器adum1401,试验表明隔离器的加入能够提高模数转换器的精度以及对外界的抗干扰性。电路中用了两片adum1401,是因为adum1401是两入两出的4通信通道隔离器,而我们设计的是对5个信号的数字隔离。 图4 数

  • 基于单片机和USB接口的数据采集系统设计

    ypress公司的cy7c68013作为usb接口芯片,设计实现了基于单片机和usb2.0的数据采集系统。该系统可实现单通道模拟信号的采集,主机应用程序负责启动和停止采样,采样间隔时间由主机应用程序设置调整,采样数据传给主机应用程序显示并保存。 1 系统硬件设计 1.1 系统硬件组成 整个系统的硬件结构如图1所示。at89c52为主控单片机,负责控制a/d转换、上传采集数据、接收并执行主机的命令。cy7c68013为usb接口芯片。a/d转换芯片采用ti公司生产的tlc549,ad780是一款高精度参考电压芯片,可为tlc549提供2.5 v或 者3.0 v的参考电压。系统+5 v电源由主机的usb 接口提供,cy7c68013所需的电源为+3.3 v,由+5 v 电源接稳压芯片aplll7提供,图中没有画出。 1.2 tlc549 tlc549是以8位开关电容逐次逼近a/d转换器为基础而构造的cmos a/d转换器,将其设计成能通过三态输出与微处理器或外围设备串行接vi。tlc549用输入/输出时钟(i/o clock)和芯片选择(cs)输入作数据控制,转

  • 基于双12位DAC的高精度直流电压/电流源设计

    放大5倍,就可以得到0~12.5v、分辨率为0.1mv的直流电压,从而实现高精度的电压源。而动态范围为0~20ma、分辨率为0.001ma的高精度电流源则是通过将vstand接到场效应管的栅极来控制其漏极电流而得到。因此,该设计中最核心的部分是标准电压信号vstand的产生。vstand的产生本设计使用的是双12位dac ltc1590。vstand的产生如图1所示。 图1 基本电压信号产生示意图 d/a1、d/a2分别代表ltc1590中两个独立的、精度都为12位的dac。参考电压都采用ad780提供的2.5v电压。d/a1用来提供粗调电压v1。d/a2输出的电压v2经过衰减200倍后得到精调电压v2’’,中间所加的精密数字电位器起调节v2’’分辨率的作用,最后精调电压与粗调电压相加,便得到标准电压vstand。精密数字电位器采用的是8位256档的ad8400,设k为ad8400的调节比例(0≤k≤1),可以得到:v2‘=v2×k于是v1分辨率===0.61035(mv)≈0.61 (mv),v2‘‘分辨率≈0.003k(mv) 则v1= v1分辨率 ×n, v2‘‘= v2‘‘分辨率×

  • 基于PC/104总线的转台速率校准卡的设计

    换器,模拟输入通道在ad7714的基础上作了较大改进,可用于高频小信号的测量。adum1401是一种新的icoupler数字隔离器,它采用平面磁场专利隔离技术实现隔离,该芯片能够替代光电耦合器。其主要优点在于:①不需要使用多个分立器件,仅用一个单芯片就实现了多通道数字隔离;②与现在普遍使用的光电耦合器相比,其印制电路板(pcb)面积缩小60%,功耗降低98%;③不需要驱动led的外部电路;④具有比光电耦合器更高的数据传输速率、时序精度和瞬态共模抑制能力;⑤在同一芯片内提供正向和反向通信通道。 ad780是高精度的参考电压源,它为ad7732提供2.5v基准电压。陀螺输出的模拟电压接入ad7732的输入端,通过a/d转换器的模数转换,以spi串行数据的格式输出。为了提高系统的稳定性与a/d转换器的精度,在a/d转换器与spi接口间加入了数字隔离器adum1401,试验表明隔离器的加入能够提高模数转换器的精度以及对外界的抗干扰性。电路中用了两片adum1401,是因为adum1401是两入两出的4通信通道隔离器,而我们设计的是对5个信号的数字隔离。 图4 数

  • 高速A/D转换器AD7654与单片机接口电路设计

    busy线在两个通道转换全部结束后才变为低电平,转换的32位数据可以从sdout上读出。转换时序图如图1所示。ad7654有串行和并行两种接口方式,每种接口方式又有主从两种模式,本文介绍其串行接口下从模式的硬件和软件设计。 3 ad7654与单片机的接口电路设计在本系统中,单片机选用adi的aduc848.具体的接口电路如图2所示。笔者设计ad7654工作在串行从模式下,因此其数据的转换和读取都需要微处理器aduc848的控制.所需的高精度2.5 v基准电压由ad780提供,ad7654上所有的电源和地之间都需连接去耦电容器。因为aduc848的p1口只能作为输入口,而p0口被usb接口器件占用,所以ad7654的控制引脚只能连接到单片机p2和p3口上的部分端口。在实验电路中,ad7654的ser/par和ext/int引脚直接由硬件置高电平,invs-clk由硬件置低电平,使adc以串口方式工作.同时使数据输出由外部时钟控制。由于ad7654是两个通道同时采样,所以需要给a/b置位以控制数据的输出顺序。aduc848的p2.5引脚接至ad7654的cnvst

  • ADI精密16V运算放大器用于工业及消费领域

    及位置传感器,ad8638具有10μv温度漂移电压,最大偏移漂移为80nv/℃,减轻了对温度校准环路等额外电路的需求。同其他运算放大器相比,ad8638的输出饱和恢复时间是前者的4倍,这款零温漂运算放大器是恶劣或加固环境中的传感器、或温度敏感反馈与控制电路等需要进行频繁测量的应用的理想选择。 ad8638运算放大器与adi公司的低频模数转换器(adc)(ad7732)、乘法数模转换器(dac)(ad7534,ad667)、音频数模转换器(ad1855)、电压基准源(adr02,ad780,ref192,ad766)以及桥传感器都能配合良好。 供货与定价 ad8663精密运算放大器以及ad8667这款双通道型产品,现在已经供应样片,从2007年7月开始进行批量生产。ad8663采用8引脚3mm×3mm lfcsp封装(引脚架构芯片级封装),千片批量单价为0.64美元;也可以采用8引脚soic(小外形集成电路)封装,千片批量单价为0.60美元。 ad8667采用8引脚msop(超小外形封装),千片批量单价为0.80美元;也可以采

  • 5通道低功耗可编程传感器信号处理器AD7714的典型应用电路

    相关元件pdf下载:ad7714 ad780 ad7714的典型应用电路如图所示。ad7714的udd、udda端可接+3v或+5v电源。模拟输入端被配置为3个差分对输入端。ad780可提供精密的+2.5v基准电压。将cs非端接dgnd时,ad7714被配置成3线串行接口。由石英晶体(或陶瓷谐振器)提供主时钟。在某些特殊应用中,要求udd、udda端分别由两个独立的电源来驱动。

  • 虚拟地线

    对于运算放大器电路,一个“虚拟接地”往往是需要的;参考电压ic都可以使用。模拟装置ad780在这个应用中用来吸收或输出电流。 来源:zhengyuan

  • 由5通道低功耗可编程传感器信号处理器AD7714和热电偶构成的测温电路

    相关元件pdf下载:ad780 ad7714 由ad7714和热电偶构成的测温电路如图所示。在此应用中,ad7714工作在缓冲模式,允许在前端接退耦电容,以便滤除热电偶引线上的噪声。在缓冲模式下,ad7714的共模范围较窄,为使热电偶的差分电压处于合适的共模电压范围之内,ad7714的ain2输入端应被偏置到+2.5v基准电压上。

  • 由5通道低功耗可编程传感器信号处理器AD7714和微处理器构成的隔离式数据采集系统电路

    相关元件pdf下载:ad7714 ad780 如图所示为由5通道低功耗可编程传感器信号处理器ad7714和微处理器构成的隔离式数据采集系统电路。ad7714适用于低功耗、窄带宽、高分辨率的数据采集系统。其3线串行接口能使该数据采集系统仅用3个光耦合器便实现隔离。若ad7714模拟输入端的输入信号均为正极性,则整个系统可采用+3v或+5v单电源工作。

  • AD7714典型应用电路图

    ad7714的典型应用电路如图所示。ad7714的udd、udda端可接+3v或+5v电源。模拟输入端被配置为3个差分对输入端。ad780可提供精密的+2.5v基准电压。将cs非端接dgnd时,ad7714被配置成3线串行接口。由石英晶体(或陶瓷谐振器)提供主时钟。在某些特殊应用中,要求udd、udda端分别由两个独立的电源来驱动。 来源:与你同行

  • 帮推荐个2.5V的基准源

    ad780精度高ad780精度高+/-0.04%,温度到150都没问题。但就是价格很贵!

  • AD620的问题

    r17要去掉不然vref不是2.5v(或3.3v,忘记ad780的接线方式了)原因自己去看ad620的内部结构,很容易得出结论ad620的vout=(v+ - v-)*g + vref

  • 24位AD片片AD7710使用上不稳定,低6位值抖动,请教大家

    24位ad片片ad7710使用上不稳定,低6位值抖动,请教大家ad7710,使用ad780外参考。avdd和agnd使用短线接干电池。把ain+和ain-短接到agnd。ad7710和mcu通过光耦隔离。读出的ad值总有抖动,每次都不同,我想短接到地应该能读到一个可靠的0值。可是没有。事实上我试了各种办法:使用内参考、用金属屏蔽、agnd和dgnd相连或不连、使用有源或无源晶振。改变内部滤波器的截止频率。电源纹波也看了。不知道用过7710的高人还有什么建议?另外,现在用的是两层板,如果用四层板,能有多大的改善?

  • 要得到2.5V基准电压用什么芯片好?

    具体看你的系统要做成多少精度级别的1%级:mc1403,lm336,tl4310.1%:恐怕上面的就有点不行了,ref43等0.05%:ad780,adr421等

  • 我单片机自学经历。

    l">p89c51rd2bn 当明白了下载编程是怎么回事的时候,我就买了这个芯片并做了个下载编程电路。2003/10/15 resistor 1/4w2003/10/20 small steppor《电动机的单片机控制》《机电一体化入门》 买了个小步进电机,用uln2803放大功率进行了它的单极二相驱动编程。参考了上面两本书以及《avr高速嵌入式单片机原理与应用》的程序,以及一些网上的资料。不过我到现在还是对电机的控制不熟悉,还需要继续学习。2003/10/20 max202 ad7705 ad780《智能仪器与数据采集系统中的新器件及其应用》买这些元件是为了做一个数据采集器。第一块ad7705可能被我烧了,模拟部分不工作,后来重新买了一片就做成功了。估计是没有考虑到要数字电路先通电的问题。数据采集的汇编代码修改自俄罗斯的论坛上(因为我看不懂的文字与软键盘俄文字母一致)的一片贴子,估计也是个转贴,因为注释都是英文的。2004/3/6 89c51 89c20512004/3/18 89c51 看了一片国外网站的文章,动手自己做了一个并行编程器。写了篇《89c5x单片机编程器制作》贴到网上。现

ad780替代型号

AD7799BRUZ AD7799 AD7798 AD7793 AD7792 AD7791 AD7788BRM AD7788ARM-REEL AD7788ARM AD7788

AD7804 AD7805 ad7805bn AD7808 AD780AR AD780B AD781 AD7810 AD7810YRM AD7811

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ADBS-A320 ADM208EARS AD8628AUJZ-REEL7 AME8801DEEVZ AT24C256BN-SH-T ADS7846E AD1986AJCPZ AWT6137RM7P8 ADT7473ARQZ AME1117CCCT
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