MAX6660AEE
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07+/08+/400
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MAX666CPA
2000
DIP8/17+
代理分销商QQ4756848 支持一站式配单
MAX666
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奥利腾只做原装正品,实单价优可谈
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9210
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MAX666
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ads1210的通信是在数据转换完成之后,即电平为低的时候开始进行的。通常首先是对指令寄存器进行写操作,指明下一步要进行操作的寄存器的起始地址和字节长度以及系统是进行读操作还是写操作,由此决定接下来进行什么类型的通信。之后随着合适的时钟脉冲产生(sclk时钟的周期数是由指令寄存器指定的字节长度所决定的),对指令寄存器指定的寄存器进行操作,完毕后等待引脚的下一个低电平产生,如此反复直到数据采集完成。 在实际的测量中,电源是影响精度的重要因素。为了减小其影响,电源必须稳定,噪声小,因此,使用max666作+5v电压的稳压芯片,以及利用外围电容的作用减少电压波动。此外,ads1210可使用本身的校正寄存器,通过编程对a/d转换的数据进行校正,进一步提高测量精度。通过cmr的设置,使用者可自行选择合适的校正模式。在背景校正下,校正以固定的时间间隔重复不断地进行,其他的几种类型,一旦校正运行完成就恢复正常运行。本设计采用背景校正模式。 pic系列单片机硬件系统设计简洁,指令系统设计精炼。pic单片机集成了丰富的外围模块,可以通过对内部的寄存器操作实现对外围模块的控制。 串行扩展通信接
片机相比具有同等晶振频率下速度快的特点,而且功耗极低,5v电压4mhz晶振时小于2ma,在3v电压32khz晶振时小于15μa。 系统采用max198作为多路开关,并配有max233,可以同计算机串口相连,将采样数据实时发送至计算机以便观测。为了降低功耗,本系统使用的是外部基准电压源,即用adr291作为2.5v基准电压输出,用ref196作为3.3v参考电压输入。这样可以使ads1212的功耗降低约3ma。 2.1 电源电路 由于本系统采样精度高,所以电源电路的噪声必须特别小。本系统采用max666作+5v电压的稳压芯片,max664作-5v电压的稳压芯片。根据ads1212的特殊要求设计的电源电路如图2所示。 2.2 信号输入电路 信号输入电路如图3所示。输入信号通过多路开关选择,然后经过跟随器输出,再通过电阻网络输入到模/数转换器的输入端。为了使系统的噪声对采样的影响达到最小,ads1212差分输入的负端接到2.5v基准电压处。这是因为ads1212的输入端的输入电压不能大于电源电压,且不能小于零。输入信号在-5v~+5v内变化时,通过计算可知ainp处的电压范围为1.25v~3.
图4-169所示,采用2个max666简单构成。cpu与a/d转换器供电电源采用a2,ram与实时时钟供电电源采用a1.max666的输出电压v0由vset(6脚)进行控制,若vset接gnd,输出为固定5v电压。若用电阻对v0进行分压,分得的电压加到vset端,从而可编程输出。 4069ub输出低电平(加在max666的6脚)时,a1输出v02为5v;4069ub输出为高电平时,a1输出为2.6v.进行低电压控制时,若电池电压vbt低于6.5v,lbo输出低电平,由此提醒使用者要更换电池。 a2也输出固定5v电压v01,也可进行低电压检测,当电池电压vbt低于5.5v时,lbo输出为低电平,强制a2功能停止,cpu停止工作,消耗功率最小,较低的电池电压用于保护ram与实时时钟。a1和a2的max666的工作电流都很小,只有5ua左右。ilc7660的振荡频率通常为10khz,消耗电流约为70ua.该电路若外接47pf电容c,振荡频率降到1khz以下,消耗电流抑制为10ua.一般来说,dc/dc变换器的变换效率应很高,但输出电流低于100ua时,变换效率降低,因此,此电路只限于用小容量
采用线性稳压器构成的微处理机电源电路如下图所示,采用2个max666简单构成。cpu与a/d转换器供电电源采用a2,ram与实时时钟供电电源采用a1。max666的输出电压vo由vset(6脚)进行控制,若vset接gnd,输出为固定5v电压。若用电阻对vo进行分压,分得的电压加到vset端,从而可编程输出。 来源:耕在此行