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模拟电源

  • 该程序的功能是把演示板当做一个按键计数器。接通电源时

    该程序的功能是把演示板当做一个按键计数器。接通电源时,按下IDE软软件的运行键6只数码管全显示000000。 每按下开关S3(RB0)时,计数器的值加1,数码管显示也增加1,然后松开按钮;以些类推,反复循环。 2、程序中包含按键按下检测跟释放检测,并且都伴有一定的延时去抖功能,只有在一次按键被释放后才进行第2次按键的判断 3、程序中需开启B口的内部弱上拉功能,因DEMO板上无上拉电阻;并把A口全部设置为普通I/O口,上电复位后A口为模拟输入口

    标签: 程序 演示板 按键 电源

    上传时间: 2016-08-30

    上传用户:frank1234

  • 、本实战的目的是让大家熟悉ADC模块的功能以及AD转换的方法 2、项目实现的功能:从芯片RA0输入一个可以随时变化的模拟量(通过调节DEMO板VR1实现) 则单片机就能够及时地把该模拟量进行模

    、本实战的目的是让大家熟悉ADC模块的功能以及AD转换的方法 2、项目实现的功能:从芯片RA0输入一个可以随时变化的模拟量(通过调节DEMO板VR1实现) 则单片机就能够及时地把该模拟量进行模/数转换,并用LED显示出来,我们可以看到转换结果 会随模拟量的变化而变化,从而以让我们了解片内ADC模块的工作情况。 3、本例的软件设计思路:利用单片机片内硬件资源TMR0和预分频器,为ADC提供定时启动信号。但是 没有利用其中断功能,而是采用了软件查询方式,转换结果采用了右对齐方式, A/D转换的时钟源选用了系统周期的8倍,本例对于ADC的电压基准要求不高, 我们就选用了电源电压VDD和VSS作为基准电压, 4、对于A/D转换过程是否完成也没有利用ADC模块的中断功能,而是以软件方式查询其中启动位GO是否为0。本例中选用的模拟通道为AN0。

    标签: DEMO ADC RA0 VR1

    上传时间: 2014-01-17

    上传用户:离殇

  • Bochs是一个x86硬件平台的开源模拟器。它可以模拟各种硬件的配置。。Bochs模拟的是整个PC平台

    Bochs是一个x86硬件平台的开源模拟器。它可以模拟各种硬件的配置。。Bochs模拟的是整个PC平台,包括I/O设备、内存和BIOS。更为有趣的是,甚至可以不使用PC硬件来运行Bochs。事实上,它可以在任何编译运行Bochs的平台上模拟x86硬件。通过改变配置,可以指定使用的CPU(386、486或者586),以及内存大小等。一句话,Bochs是电脑里的“PC”。根据需要,Bochs还可以模拟多台PC,此外,它甚至还有自己的电源按钮。是一款自己动手来实践操作系统开发所必备的模拟器。

    标签: Bochs 模拟 x86 硬件平台

    上传时间: 2013-12-12

    上传用户:xfbs821

  • :介绍了一种利用DSP控制的大容量蓄电池自动充电装置的设计。采用高频开关电源技术

    :介绍了一种利用DSP控制的大容量蓄电池自动充电装置的设计。采用高频开关电源技术,给出了基于数 字信号处理器TMS320LF2407的充电装置控制系统的软、硬件设计。借助Matlab中的Simulink仿真工具,采用 在线模糊自整定技术对充电装置控制系统进行仿真,并将仿真结果应用于DSP控制器中,实现对Fuzzy-PID控 制的Kp、Ki、Kd参数的在线自整定,使充电方式能较好的模拟最佳充电曲线,达到理想效果。理论分析和试验都 表明,该充电装置能够有效地提高蓄电池的充电效率,加快充电速度。

    标签: DSP 控制 大容量蓄电池 自动充电

    上传时间: 2017-09-27

    上传用户:qazxsw

  • 开关电流--数字工艺的模拟技术 432页 9.4M.pdf

    开关电源相关专辑 119册 749M开关电流--数字工艺的模拟技术 432页 9.4M.pdf

    标签:

    上传时间: 2014-05-05

    上传用户:时代将军

  • 简易数控直流稳压电源

    本开关电源设计采用单片机STC89C51作为主控芯片,控制数字/模拟转换器(TLC5615)的输出电压的大小,经过运算放大器LM358与IRF9Z24N构成负反馈系统,从而输出恒定电压。最后通过电位器分压将输出信号反馈到运算放大器LM358上,使输出准确度可以调节。此设计通过键盘电路与单片机连接,读入控制数据,利用软件进行判断,从而起到控制电源输出的作用。通过LCD1602(或LED数码管)显示数控电源的输出电压,实现简单的人机对话。该项设计具有设计简单,控制灵活,调节方便,携带方便、成本低等优势,具有较强的实用性。

    标签: 数控直流 稳压电源

    上传时间: 2016-06-16

    上传用户:sjr88

  • 八选一模拟开关CD4051参考电路

    八选一模拟开关CD4051参考电路:以TI公司的模拟开关IC芯片CD4051为核心元件的八选一模拟开关电路设计。该设计使用了SMA接口用于选通模拟信号,板子的数字地与模拟地用0欧磁珠隔离,关键信号使用弧形走线,以保证信号质量。为了便于单片机易于驱动CD4051的三个数选端A0, A1, A2和一个禁止端INH,板子用LM324与三极管组成串联稳压功率放大电路,以解决CD4051在供电正电压大于5V时,数字信号输入3.3V无法被识别为高电平的问题。同时本设计还利用平拨开关实现单片机控制和人工控制的切换,在人工模式下可以通过改变跳帽位置实现八选一中任意一路选通。在单片机控制模式下跳帽作用失效,由三个数选端控制选通信道。注意事项:附件资源包括Kicad工程文件,Gerber文件和BOM。电路双电源供电,供电电压受CD4051限制,可参考其数据手册。推荐-5V,0,+12V供电以发挥板上功率放大和CD4051的最大用途。

    标签: 模拟开关 cd4051 功率放大

    上传时间: 2021-10-19

    上传用户:bluedrops

  • 模拟电子Multisim仿真电路仿真实验150例Multisim工程源码

    模拟电子Multisim仿真电路仿真实验150例Multisim工程源码RCL无源谐振滤波器.ms8RLC无源低通滤波器.ms8从零起调的稳压电源.ms8共发射极固定偏置电路1.ms8共发射极固定偏置电路2.ms8共发射极简单.ms8共发射极简单偏置电路1.ms8共发射极简单偏置电路2.ms8共基极固定.ms8共基极固定电路.ms8共基极简单电路.ms8共集电极固定电路.ms8共集电极射极跟随器.ms8减法器.ms8切比雪夫低通滤波器.ms8加法器.ms8单电源差放.ms8双电源差放.ms8反相放大器.ms8反相过零比较器.ms8同相放大器.ms8回差比较器.ms8微分器.ms8有源低通滤波器.ms8有源带通滤波器.ms8有源谐振滤波器.ms8有源陷波器.ms8有源高通滤波器.ms8标准三角波发生器.ms8积分器.ms8简易波形发生器.ms8跟随器.ms8过零比较器.ms8门限比较器.ms8非零起调稳压电源.ms8-------

    标签: 模拟电子 multisim

    上传时间: 2021-12-11

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  • 全数字电源设计

    数字化电源的特点:1.控制智能化它是以数字信号处理器(DSP)或微控制器(MCU)为核心,将数字电源驱动器及PWM控制器作为控制对象而构成的智能化开关电源系统。传统的由微控制器控制的开关电源,一般只是控制电源的启动和关断,并非真正意义的数字电源。2.数模组件组合优化采用“整合数字电源”(Fusion Digital Power)技术,实现了开关电源中模拟组件与数字组件的优化组合。例如,功率级所用的模拟组件MOSFET驱动器,可以很方便地与数字电源控制器相连并实现各种保护及偏置电源管理,而PWM控制器也属于数控模拟芯片。3.集成度高实现了电源系统单片集成化(Power System on Chip),将大量的分立式元器件整合到一个芯片或一组芯片中。4.控制精度高能充分发挥数字信号处理器及微控制器的优势,使所设计的数字电源达到高技术指标。例如,其脉宽调制(PWM)分辨力可达150ps(10~12s)的水平,这是传统开关电源所望尘莫及的。数字电源还能实现多相位控制、非线性控制、负载均流以及故障预测等功能,为研制绿色节能型开关电源提供了便利条件。5.模块化程度高数字电源模块化程度高,各模块之间可以方便地实现有机融合,便于构成分布式数字电源系统,提高电源系统的可靠性。

    标签: 全数字电源

    上传时间: 2021-12-13

    上传用户:XuVshu

  • 可调的直流稳压电源电路设计

    一、设计目的1、学习基本理论在实践中综合运用的初步经验,掌握模拟电路设计的基本方法、设计步骤,培养综合设计与调试能力。2、学会直流稳压电源的设计方法和性能指标测试方法。3、培养实践技能,提高分析和解决实际问题的能力。二、设计任务及要求1、设计一个连续可调的直流稳压电源,主要技术指标要求:① 输入(AC):U=220V,f=50HZ;② 输出直流电压:U0=9→12v;③ 输出电流:I0<=1A;④ 纹波电压:Up-p<30mV;2、设计电路结构,选择电路元件,计算确定元件参数,画出实用原理电路图。3、自拟实验方法、步骤及数据表格,提出测试所需仪器及元器件的规格、数量。4、在实验室MultiSIM8-8330软件上画出电路图,并仿真和调试,并测试其主要性能参数。

    标签: 直流稳压电源

    上传时间: 2021-12-23

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