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寄生电容的等效值(约1.5pf)。 2. 基准振荡器15脚和16脚外接电容值的计算: cload是负载电容(约32pf),freq是振荡频率。 电路分析 1. vcc为供电端(2.2v~3.6v)。采用两节aaa电池或一个扭扣锂电池供电。每个供电端都要接100pf陶瓷电容到地,以避免干扰和纹波。 2. -pd接工作开关控制脚。高电平工作,低电平关断。 3. mod in接信号输入。输入到5脚的电平值不能超过1.1v,以避免过度驱动及保持相位躁声最小。r107和r108可以用来调整输入信号电平。同时r107、r108和c111共同构成一个滤波网络,滤掉输入的干扰波。此脚可以输入模拟调幅信号或数字调制信号。为了保密可以预先对其加密,以用于安防系统。 4. tx out接发射天线。天线采用环形天线(周长小于33cm,直径小于1.5mm)。在3.6v供电,负载为50时,可以输出5dbm功率,有效发射范围为30米左右。增大发射功率或增加一级高频放大电路可以扩大发射范围。 5. pin为3kv静电保护端,接到1,2,4~9,12~14脚。
备, 所以接收器要能同时实现鼠标和键盘数据同pc 机的双向传输,mcu 首先必须具有低速的usb 接口,并且最少支持3 个端点( 包括端点0)。综合考虑选用了ht82k95e 作为本系统的主控芯片。 本系统的usb 接口部分电路图如图2 所示, 其中电阻r100、r101、r102、r103、r104和电容c102、c114和c115用于emc。由于鼠标和键盘设备属于从设备, 所以应在usb-信号线上加1.5 kω 的上拉电阻。 1.2 mcu 部分: mcu 的复位电路采用由r108和c105组成的rc 积分电路实现上电复位功能。上电瞬间,由于电容电压不能突变,所以复位引脚为低电平,然后电容开始缓慢充电,复位引脚电位开始升高, 最后变为高电平, 完成芯片的上电复位。 ht82k95e 微控制器内部还包含一个低电压复位电路(lvr),用于监视设备的供电电压。如果设备的供电电压下降到0.9 v~ vlvr的范围内并且超过1 ms 的时间,那么lvr就会自动复位设备。 应当注意的是对于该设备的复位电路, 还应加1 个二极管1n4148,接法如图2 中的vd100。如果
在测量时,由软件控制改变dac寄存器的值,从而改变dac输出电压值,使u差的电压值在量程范围(0~3 v)之内。此时通过读dac和adc的寄存器的值,可得dac输出电压与送入adc的电压u差的值。根据dac的输出电压和同相比例运算电路公式可得u近电压值,根据减法电路公式、u差和u近的值可得输入电压值。 系统硬件框图如图1所示。 图1 系统硬件框图 2 系统硬件设计 图2为实现17位adc原理图。u101、r100、r101、r102、r103组成减法电路,u102、r108、r109、r116组成同相比例运算电路。vd100组成箝位电路。vr是由基准电压源产生的3 v的基准电压。r117和r118组成分压电路,在r118上的电压为45 mv可抵消运放的零漂。ado是mcu的adc通道0的输入端。 图2 17位adc原理图 图2所示的电路虽然只是实现17位adc,但通过修改几个特定的电阻阻值就可实现调节测量输入电压范围和adc测量分辨率。通过修改同相比例运算电路中r109与r116比例值,可实现调节输入电压的测量范围;通过修改减法电路中的r103与r10
分析电路之前,了解一下电路的实用性。由于显示器与主机共同构成计算机。而显示器的控制、信号传输均由主机输入而得。而维修显示器时有时需要联机检测或者查看,因此带来一些麻烦。如果按上图设计制作一信号源电路即可解决这个问题。 根据显示器d-subl5针插口的信号:hsync、vsync、b、g、r、gnd。因此,实用电路中要提供这几种信号。为实现hsync,利用ic101-a ne556构成的时基电路产生。其中r107、r108、c103、vd107、vd108共同组成占空比可设置调整的脉冲振荡电路。本图可产生的行同步脉冲信号为:负极性、31.47khz。同理,利用iclol-b ne556构成的时基电路产生vsync信号。r109、r110、vdl09、vd110构成脉冲振荡电路,ne556集成电路5脚、9脚信号经隔离二极管、耦合到vt101进行混频放大,经r106、s103或s102或s101到d-sub15中提供b、g、r信号。
并联在r107和r108两端不过这种方法有些问题,因电容匹配度不可能很好,会降低交流的共模抑制
R10B R10H R110 R1111N R1111N331B R116 R11A R1210N502D R1211 R140
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