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max187中文资料

  • 基于AVR单片机SPI的串行ADC接口设计

    摘 要:本文所进行是为提高adc转换的精度、加快工作速度的研究,主要介绍avr单片机的spi与max187的接口设计,提供了软件编程实现。 关键字:spi、avr单片机、max187 1、avr单片机的spi接口 spi(serial peripheral interface---串行外设接口)总线系统是一种同步串行外设接口,允许mcu与各种外围设备以串行方式进行通信、数据交换,广泛应用于各种工业控制领域。基于此标准,spi系统可以直接于各个厂家生产的多种标准外围器件直接接口。spi接口通常包含有4根线:串行时钟(sck)、主机输入/从机输出数据线(miso)、主机输出/从机输入数据线(mosi)和低电平有效的从机选择线ss。在从机选择线ss使能的前提下,主机的sck脉冲将在数据线上传输主/从机的串行数据。主/从机的典型连接图如图(1)所示: 图(1)主/从机的连接图 串行外设接口spi允许atmega16和外设之间进行高速的同步数据传输。atmega16 spi的特点如下:全双工,3线同步数据传输,主/从

  • 串行12位ADC与PC之间的接口电路

    近几年来,ic制造商设计了实现接口的各种方法,并且特别重视减少ic接口i/o引脚的数量。max187就是这样一个器件,它是一个12位模/数转换器(adc)。你可以利用串行数据通信技术产生与该adc的一个接口。max187的模/数转换和数据传输仅需三条数字i/o线。你可以利用pc的centronics打印机端口在max187和pc之间产生一个简易接口(图1)。只要将引脚分别设置为高电平或低电平,你就能启用或禁用max187(引脚 3)。如果使该引脚开路,则内部参考电压(4.096v) 就被禁用,你必须将一个外部参考电压加到引脚ref(引脚4)上。在其他情况下,该引脚 与4.7μf旁路电容c1连接。通过使用sclk引脚(引脚8)上的外部时钟脉冲,来自 max187的数字数据就以每次1位的速度传输给处理单元。 一次完整的数据传输需要13个外部时钟脉冲。第一个时钟脉冲的下降沿锁存dout引脚(引脚6)的第一个数据位(msb)。输出数据位在下一个外部时钟脉冲的下降沿就改变,可以读取串行数据位,直到下一个时钟周期的下降沿出现为止。 模/数转换在adc的引脚(引脚7)变成低电平时开始进

  • 基于Internet的嵌入式网络虚拟仪表硬件设计

    个键盘的使用中,有10个键定义了双键或三键功能,从而可以实现28种操作功能,使现场仪表的操作能力大大加强。 液晶采用北京青云创新科技公司生产的lcm103显示模块,这是10位8段液晶显示模块,显示控制电路如图3所示,单片机通过控制液晶显示模块的/cs、/wr、data信号就可达到好的显示效果。 图3 液晶显示电路 a/d、d/a转换电路 作为测量仪器仪表的基本功能,扩展了对外的a/d和 d/a电路,a/d采用maxim公司的单5v电源供电、低功耗、12位模数转换器max187、d/a采用maxim公司的单5v电源供电、低功耗、12位数模转换器max539,a/d、d/a的接口电路如图4所示。 图4 a/d、d/a与单片机的接口电路 由于d/a和a/d电路体积小、功耗低,分辨率也能满足一定的要求,特别适合网络嵌入式网络终端。a/d转换用于对经分压后的外部交直流电压信号进行幅度和频率测量。d/a转换用来产生模拟信号的输出,以适应一些应用的需要。 结语 基于internet的网络虚拟仪表系统把internet技术、电量测量技术、虚拟仪表技

  • 基于51单片机的多功能数控电流源设计

    往输出的电流值过小,且所设定的输出电流值是否准确不经测试无法确定,不够直观。为此,结合单片机技术及v/i变换电路,利用闭环反馈调整控制原理设计制作了一种新型的基于单片机控制的高精度数控直流电流源。 本系统以at89s52单片机为控制器,通过人机接口(按键和lcd显示屏)来设置输出电流,设置步进等级1 ma,并可同时显示预设电流值和实际输出电流值。本系统由按键设置输出电流值,经单片机计算后通过d/a转换器(tlv5618)输出模拟信号,再经过v/i转换电路转化成电流。单片机通过a/d转换器(max187)对采样电阻两端电压进行采样,经单片机处理,换算成电流值后显示在lcd屏幕上,供用户参考。实际测试结果表明,本系统输出电流可在20 ma~1 000 ma范围内任意设定,精度±10 ma,输出电流稳定,可应用于需要高稳定度、小功率恒流源的领域。 1 系统硬件结构 1.1 系统原理 本设计采用模拟闭环控制。采用at89s52单片机作为主控制器,用d/a转换器输出模拟电压信号,再经v/i转换电路获得电流。v/i转换电路依据电流串联负反馈原理,由运算放大器和大功率三极管组成模拟闭环,

  • 心电采集系统中模拟电路的设计

    电信号。 为了保证心电信号不失真地耦合到下一级,必须耦合 rc。rc 乘积越大,放大器的低频响应 越好,但rc 的取值不能无限制加大,因为 r 值受输入阻抗的限制,c 值太大不但体积大, 漏电流增加还会引起漂移,同时还会延长回路充放电时间。人体的心电信号频率较低,用 rc 滤波电路可以有效地避免有源滤波电路中由于通用型集成运放的带宽较窄而不适用于高 频范围的缺陷。 4 电平抬升电路 放大滤波后的心电信号将被送入a/d 转换电路进行模数转换,而本系统选择的ad 转换 器是单5v 供电的max187,所以滤波之后需加一级电平抬升电路,将心电信号抬升到0~+ 5v 的范围。电路设计很简单,如图4 所示。 5 结果分析 通过上述方法成功地设计实现了心电采集系统的模拟电路部分,其中的电平抬升电路简 单可靠,放大电路具有高增益、高输入阻抗、高共模抑制比、低噪声、低漂移、合适的带宽 和动态范围等特点,电路能在强的噪声背景下,通过体表传感器不失真地将微弱的心电信号 检测出来并放大、抬升至合适的幅度,获得较好的心电信号如图5 所示。 经试验证明,文中设计的心电信号采集电

  • 串行12位ADC与计算机(电脑)之间的接口电路图

    近几年来,ic制造商设计了实现接口的各种方法,并且特别重视减少ic接口i/o引脚的数量。max187就是这样一个器件,它是一个12位模/数转换器(adc)。你可以利用串行数据通信技术产生与该adc的一个接口。max187的模/数转换和数据传输仅需三条数字i/o线。你可以利用pc的centronics打印机端口在max187和pc之间产生一个简易接口(图1)。只要将引脚分别设置为高电平或低电平,你就能启用或禁用max187(引脚 3)。如果使该引脚开路,则内部参考电压(4.096v) 就被禁用,你必须将一个外部参考电压加到引脚ref(引脚4)上。在其他情况下,该引脚 与4.7μf旁路电容c1连接。通过使用sclk引脚(引脚8)上的外部时钟脉冲,来自 max187的数字数据就以每次1位的速度传输给处理单元。 一次完整的数据传输需要13个外部时钟脉冲。第一个时钟脉冲的下降沿锁存dout引脚(引脚6)的第一个数据位(msb)。输出数据位在下一个外部时钟脉冲的下降沿就改变,可以读取串行数据位,直到下一个时钟周期的下降沿出现为止。模/数转换在adc的引脚(引脚7)变成低电平时开始进行。该引脚必

  • 请教有关spi的问题!我问了2此,看这次有没有人回答!

    请教有关spi的问题!我问了2此,看这次有没有人回答!我用avr90s4414和max187连接,通过spi口传送数据。具体连接pb7-sclkpc2-/cspb6-dout,4414设置为主机,是不是单独通过spi接收数据不可以啊?因为我好像不能激活4414的时钟。假如我发送一个数据的话,我就能接收到,是不是这个原因?再者,ad转化器件max187输出为13位我通过发送接收后只能读取一个字节,连续两次读取是不是就可以了呢?还望有人能够回答,谢谢有北京的同行吗?欢迎留下email、电话交流

  • 为什么用SPI接口来接受AD转换器件的数据老是不稳定?

    为什么用spi接口来接受ad转换器件的数据老是不稳定?我在用at90s8515的spi接口与max187进行数据传输,不知道为什么,程序运行不稳定,一段时间内接受准确,可是过一段时间有可能不行,怎么回事呢?大概是怎样的原因?使用spi要注意什么啊?

  • 请推荐下常用的12位AD和DA吧

    需要便宜的12位以上ad、da联系我qq:16365885手机:13661716213或者到我的淘宝上看,有型号,以及价格。还有其他一些没有登记上的。http://shop33896338.taobao.com/向你推荐:12位及以上ad:max197、max187、max176、max163、max167、max1166、adc12130、tlc2543、ads8320、ads8321、tlc2558。。。。。12位da:max531、max537、dac124s085、dac14135、dac7715、dac7641、dac7741、dac811、dac715、。。。。欢迎来询!

  • 请问哪位有温度采集系统的设计方案

    选用max187 a/d +op07 做个板子吧

  • A/D转换精度问题求救!!

    用一个电池来测量,如果还是的话就是你的基准电压不好。可以用max187,带有4.092v的基准点压,会好很多,如果其他芯片有基准点压输出可以直接用。还有芯片型号后面的字母不同有多种精度等级的,但你得有偏差是正负0.05v,那就有几十个字,远远超过芯片本身的误差。

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MAX1864 MAX186 MAX185BCWG MAX185ACWG MAX1856 MAX185 MAX184BEWG MAX184AEWG MAX184ACWG MAX1848

MAX1870 MAX1873 MAX1874 MAX187AEWE MAX188 MAX189 MAX1898 MAX1898EUB42 MAX189ACWE MAX189AEWE

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