使用8051连接A/D转换器ADC0804,并从ADC0804输入0到5V的类比电压,然后把输入的类比电压值在LCM上显示出来。
上传时间: 2013-12-31
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单相到单相频率变换,并且可以变换电压幅值
上传时间: 2016-01-24
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计算电压基准的温度系数(tempco)和初始精度:摘要:电压基准(VREF)的主要目标是设立系统精度。例如,模/数转换器(ADC)根据基准电压设置其满量程输入电平。下文讨论了如何在初始精度和温度系数(tempco)之间进行折中,在保证满足系统精度的前提下拓宽电压基准的选择范围。下面介绍的计算方法可根据给定的初始精度确定温度系数,反之亦然。
上传时间: 2013-12-11
上传用户:bruce5996
ADS下开发的ARM LPC2124使用ADC模块的通道0、1进行电压的测量,然后将转换结果从串口输出的程序,包括PROTEUS仿真电路
上传时间: 2013-12-17
上传用户:Miyuki
实验十一 数/模转换器 一、实验目的 了解数/模转换器的基本原理,掌握DAC0832芯片的使用方法。 二、实验内容 1、实验电路原理如图11-1,DAC0832采用单缓冲方式,具有单双极性输入端(图中的Ua、Ub),利用debug输出命令(Out 290 数据)输出数据 给DAC0832,用万用表测量单极性输出端Ua及双极性输出端Ub的电压,验证数字与电压之间的线性关系。 2、编程产生以下波形(从Ub输出,用示波器观察) (1)正弦波 三、编程提示 1、8位D/A转换器DAC0832的口地址为290H,输入数据与输出电压的关系参考实验指导原理图: 2、产生锯齿波只须将输出到DAC0832的数据由0循环递增。产生正弦波可根据正弦函数建一个下弦数字量表,取值范围为一个周期,表中数 据个数在16个以上。
上传时间: 2013-12-16
上传用户:colinal
一、实验目的 了解数/模转换器的基本原理,掌握DAC0832芯片的使用方法。 二、实验内容 1、实验电路原理如图36,DAC0832采用单缓冲方式,具有单双极性输入端(图中的Ua、Ub),利用debug输出命令(Out 290 数据)输出数据给DAC0832,用万用表测量单极性输出端Ua及双极性输出端Ub的电压,验证数字与电压之间的线性关系。 2、编程产生以下波形(从Ub输出,用示波器观察) (1)锯齿波 三、编程提示 1、8位D/A转换器DAC0832的口地址为290H,输入数据与输出电压的关系为: (UREF表示参考电压,N表示数数据),这里的参考电压为PC机的+5V电源。 2、产生锯齿波只须将输出到DAC0832的数据由0循环递增。
上传时间: 2016-03-12
上传用户:ywqaxiwang
数字直流稳压器: 用单片机来设置输出电压,把单片机设置的数值通过D\A数模转换变换为模拟电压,然后通过输出的模拟电压,控制稳压模块的输出,稳压模块由可调稳压块LM317和双运算放大器LM358构成,通过LM358比较输出和设置电压并控制LM317的输出,以达到比较精确的输出,用三位数码管动态显示输出电压值,精确到0.1V。
上传时间: 2013-12-18
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通过试验台电位器RW1输出0~5V滞留电压送入ADC0809通道0(IN0),变成采集IN0输入的电压,在屏幕上显示出转换后的16进制数据
上传时间: 2016-03-20
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ADC0809是带有8位A/D转换器、8路多路开关以及微处理机兼容的控制逻辑的CMOS组件。它是逐次逼近式A/D转换器,可以和单片机直接接口,从ADC0809的通道IN3输入0-5V之间的模拟量,通过ADC0809转换成数字量在数码管上以十进制形成显示出来。ADC0809的VREF接+5V电压
上传时间: 2016-03-29
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(1)变换模块 本模块包含两部分内容:利用 反变换规则将 坐标系下的两相电流转换成三相电流;利用间接矢量控制,得到转子角位移,公式如下(2) 电流滞环控制器(Hysteresis current controller)模块(3) 电压源型逆变器(Voltage sourse inverter,VSI)模块 (4) 变换模块(5) 感应电机(IM)模块 该感应电机模型是基于交流电机的电路方程、转矩方程以及运动方程建立起来的。该仿真模块为一个三输入、六输出的系统子模块。输入为 坐标系中定子电压,输出则是 坐标系中的转子电流和转子磁链,以及输出的转矩。(6) 电流反馈模块(7)速度控制器模块
上传时间: 2014-03-10
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