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max120中文资料

  • 一种用单片机控制的光谱数据采集系统

    摘要:介绍利用单片机和a/d器件max120等构成的光谱信号采集系统,由单片机控制a/d产生不同的采样频率,用于光电倍增管和ccd输出的光谱信号的采集。 关键词:单片机 a/d 信号采集 光谱 概述 在光谱测量中,常用光电倍增管(pmt)和电荷耦合器件(ccd)作为光电转换器。在慢变化、高精度光谱测量中使用pmt;对于闪光灯、荧光和磷光等强度随时间变化时的光谱信号则采用ccd。pmt和ccd输出的信号形式是不同的:光电倍增管输出的是连续的模拟信号;ccd输出的是视频脉冲信号。由于输出信号的不同,相应的信号采集电路也不尽相同。本文所述的系统通过设定控制开关的不同状态,由单片机检测、判断和执行相应的操作,完成对不同形式输入信号的采集。采集到的光谱强度通过并口送入计算机进行处理、计算,并显示和打印出光谱曲线。 由于ccd像元几何尺寸小、精度高,有光积分时间和信号存储功能,因此,可以用来进行光谱测量。被测光源发出的光线经狭缝落在光栅平面上,经光栅色散后在ccd像元上成像,ccd各像元的位置对应于光线色散后不同的波长。ccd输出的是被测对象的视频信号,在视频信号中每一个离散电压信号的大

  • 高速数据采集系统在基于ARM动态称重系统中的应用

    内部zdma设置为全服务模式(whole service mode)。当dma结束时,系统将输出清零信号以将当前读的cpld存储体清空。 2 系统设计 2.1 放大电路的设计 选用cs-l型称重传感器主要是因为该传感器线性度好,重复性好,具有自动复位和抗偏抗伸能力,而且安装使用方便,互换性好。 本系统采用铰链式称重平台。为了使平台更稳定设计时采用两个传感器来支撑载荷,两传感器输出的信号分别经仪表放大器放大和滤波,然后再叠加并经滤波电路送给adc电路。 由于adc芯片max120为差分输入,故可将其中一路信号反相后,再送入adc电路,这样便可实现两路信号的叠加。 2.2 adc电路的设计 max120是集采样保持电路和精密电源电路于一体的12位adc,它的转换时间是1.6μs,采样率是500 ksps,内外采样模式可选。 本系统的采样速率为100 kbps,max120工作在模式5,即连续转换模式,图2是其连续转换的adc电路。在该模式下,max120每14个时钟完成一次转换,所以要求输入时钟为1.4 mhz,该时钟可由处理器输出的时钟经cpld分频得

  • MAX120在高速数据采集系统中的应用(图)

    引言 max120是美国maxim公司近来新推出的产品,采用bicmos工艺生产的带采样电路的12位模拟数字转换器,并且集跟踪/保持器(t/h)、精密电源于一体。它的转换时间是1.6μs,采样率是500ksps,内外采样模式可选,连续转换模式可选,输入电压为±5v,极限值为±15v,功耗为210mw,全温度下无丢失码,能方便的与一般微处理器接口,适合于高速数据采集处理系统,满足高速、高精度数据处理的要求。下面简要介绍芯片的主要引脚及功能。● mode为方式输入端。当mode=vdd时,int/busy用做一个中断信号;当mode=open或mode=dgnd时,int/busy用作busy输出;● convst是转换开始输入端,在波形的下降沿时转换开始;● int或busy的输出表示转换器的状态;● cs是片选端,低电平有效,当为低电平时,允许三态数据输出;当convst和rd都是低电平时,在cs的下降沿启动一次转换。● rd是读输入端,低电平有效,当为低电平时,允许三态数据输出;当convst和rd都是低电平时,在rd的下降沿启动一次转换。 工作模式 max120有5种工作模式。 ● 全

  • 基于DSP的数字扫描探针显微镜硬件解决方案研究

    、还要对模拟电路和数字电路,高速电路和低速电路进行分区布局,以尽量提高系统的抗干扰能力。 基于dsp的spm系统体系结构与功能 spm系统在运行之前、通过控制软件上的扫描控制面板、用户可以调整扫描发生器电路的工作参数,如扫描范围、x偏移、y偏移、扫描速率等,然后通过反馈控制面板,用户可以实时调整z向反馈电子学的工作状态,如比例增益、积分增益,反馈环路和偏压。最后通过步进马达控制面板来设定前进、后退或者停止,并设定步数给马达驱动器相应的驱动脉冲。 控制板上使用的是一片a/d转换器,型号是max120,它能将纳安量级电流信号转换成vzin数字信号。max120是12bita/d转换器,采用5v供电,转换速率可达1.6μs,采样率达500khz,它有五种转换模式,全控制模式,独立控制模式、慢存储器模式、rom模式和连续转换模式,模式控制引脚和其他引脚的组合逻辑可以选择五种模式之一,本设计选择的是连续转换模式,其fifo读周期可达15ns,故可减少中断等待时间,能适合于系统速度要求,四片d/a转换器选用一片12bit的ad565和三片14bit的ad7840,ad565用于转换z向控制信息以得到

  • 基于DSP的数字扫描探针显微镜的硬件解决方案

    的抗干扰能力。 基于dsp的spm系统体系结构与功能 spm系统在运行之前、通过控制软件上的扫描控制面板、用户可以调整扫描发生器电路的工作参数,如扫描范围、x偏移、y偏移、扫描速率等,然后通过反馈控制面板,用户可以实时调整z向反馈电子学的工作状态,如比例增益、积分增益,反馈环路和偏压。最后通过步进马达控制面板来设定前进、后退或者停止,并设定步数给马达驱动器相应的驱动脉冲。图 5所示是spm控制板的结构框图。 控制板上使用的是一片a/d转换器,型号是max120,它能将纳安量级电流信号转换成vzin数字信号。max120是12bita/d转换器,采用5v供电,转换速率可达1.6μs,采样率达500khz,它有五种转换模式,全控制模式,独立控制模式、慢存储器模式、rom模式和连续转换模式,模式控制引脚和其他引脚的组合逻辑可以选择五种模式之一,本设计选择的是连续转换模式,其fifo读周期可达15ns,故可减少中断等待时间,能适合于系统速度要求,四片d/a转换器选用一片12bit的ad565和三片14bit的ad7840,ad565用于转换z向控制信息以得到

  • MAX120

    MAX120引脚图12位分辨率;过温无失码;20×10-6/℃-5V内部参考;每500kSPS吞吐量的转换时间为1.6μs;低噪声和低失真:最小值70dBSINAD;最大值-77dBTHD;低功耗:210mW;独立跟踪/保持控制输入;可用的连续转换模式;±5V输入范围,过压至±15V;24引脚宽SO封装

  • 内燃机数据采集和分析系统的研究

    e”设计思想和表面贴装生产工艺,提高了系统的可靠性,小板结构具有良好的抗冲击、抗震动和降低干扰影响等优点。由于带机械传动的磁盘系统可靠性和寿命均低,此外加载到内存的dos易受电磁干扰而被破坏以及计算机病毒的侵入,因此本系统采用rom dos操作形式和用户程序固化运行方式,利用无源阻容匹配网络提高了pc总线的抗干扰能力。图2为上位机结构框图。 图2 上位机结构框图 2.2 下位机结构 下位机由std总线构成单片机系统作为数据采集器。cpu用89c51单片机,a/d转换器为max120,max120是12位、采样速率500 khz、含采保低漂移基准adc,转换时间为1.6μs,-5v~+5v模拟信号输入。图3为下位机结构框图。 图3 下位机结构框图 2.3 角标器及上止点信号测量 在内燃机瞬态参数测量中,一般均以曲轴转角而不是以时间作为基准,因为内燃机的转速波动较为严重,即使在工况稳定运转时,角加速度在曲轴旋转的过程中并不为0,从而使得内燃机在转过相同角度时所用的时间并不相等,简单地以时间作为变量进行瞬态数据的采集,不能准确地反映曲轴旋转到某一位置时

max120替代型号

MAX1195 MAX1189 MAX1188 MAX1187 MAX1186 MAX1185 MAX1184 MAX1183 MAX11811ETP+ MAX1180

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