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mcp601中文资料

  • 嵌入温度电路设计

    电路和一种信号调理电路,其基本单元包括: 热电偶网络 模拟滤波器、增益单元 a/d变换器 微控制器 在热电偶网络中,tc1是处于实际温度测量点的热电偶。tc2是和tc1相同型号的第二个热电偶。tc1和tc2都是e型热电偶。热电偶tc3和tc4是硬件实现所需配件,它们连接tc1和tc2到pcb的铜线 。 4个热电偶有3个放置在同温单元中使它们保持在给定温度。用模拟增益单元获得所有4个热电偶的等效输出电压并进行滤波。增益单元有一个单电源cmos放大器(mcp601),配置做为一个2阶低通切比雪夫滤波器。放大器的输出信号用12位a/d变换器(mcp3201)数字化。mcp3201输出码串行送到微控制器(pic12c508),微控制器把来自热电偶网络的电压变为用摄氏或华氏表示的温度。 热电偶由两个不同的金属构成。在e型热电偶中,两种金属是铬镍和康铜。热电偶所产生的电压通常称之为emf(电动势)电压,它代表热电偶两端的温度差。此电压随温度变化,不用任何电流或电压激励。 热电偶emf电压参照0c是很容易定义的。用图1所示的感测电路,从tc1和tc4中

  • 基于MSP430F448单片机的交流数字电压表设计

    2 系统硬件设计 2.1 电压极性转换电路 从图2的电路中可以得到,首先通过变压器将220 v的交流电压降成8 v的交流电压,再经过极性转换电路将双极性的交流电压转换为单级性的交流电压。电路中的r405电位器主要用于调节参考电压,r404电位器用于调节交流输入电压的幅度。经过上面电路的处理,可以将输入的交流电压转换成0~3 v的单级性交流电压,这样很容易使用msp430单片机自带的a/d转换通道进行模拟量采集,从而实现交流电压的测量。其中,极性转换电路主要由放大电路实现,在此我采用mcp601放大芯片。 图2 电压极性转换电路 2.2 电源电路 用电池给系统供电,由于msp430系列有内置模拟电源和模拟地,所以要进行模拟电源和数字电源的转换,以便给芯片供电。然后将电池电源转换为3v左右的电源给系统供电。具体电路如图3所示。 图3 电源电路 2.3 a/d转换、输出显示电路及jtag接口电路 a/d转换用到了模拟输入通道a0,lcd显示用到了s0至s20,使用4mux模式。液晶所需要的模拟信号由外接的等值电阻产生。具体电路如图4所示。 图4

  • MCP601

    MCP601引脚图单电源:2.7~5.5V;满幅输出;输入范围包括地;增益带宽乘积:2.8MHz(典型值);稳定的单位增益;低静态电流:230μA/放大器(典型值);温度范围:工业级:-40~+85℃,扩展级:-40~+125℃;提供单运放封装

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MCP6004-I/SL MCP6004 MCP6002-I/SN MCP6002-I/P MCP6002 MCP6001 MCP4921 MCP42100-I/SL MCP42100-I/P MCP42050-I/SL

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