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以太网转换器

以太网转换器是由圣斯尔“SSET”CE-485B/232B、RS485/232C信号到TCP/IP网络转换产品,
  • 本文提出了一种基于AT89S51和模数转换芯片ADC0809的数据采集系统的设计与实现方案。主要从硬件电路设计、数据采集程序设计2个方面进行了详细阐述,其中硬件电路设计部分结合具体芯片

    本文提出了一种基于AT89S51和模数转换芯片ADC0809的数据采集系统的设计与实现方案。主要从硬件电路设计、数据采集程序设计2个方面进行了详细阐述,其中硬件电路设计部分结合具体芯片,详细的介绍了数据采集系统各部分硬件接口电路的设计。设计中利用51单片机控制A/D转换器构成采样模块,实现对信号的采集,采样后的数据通过LED显示出来。本论文设计并实现了一种数据采集系统,具有简单可靠、使用方便、扩展性强等特点。

    标签: 0809 89S ADC S51

    上传时间: 2016-12-30

    上传用户:dengzb84

  • 含有各类寄存器

    含有各类寄存器,AD和DA转换器,各种算法,有限状态机,还些许组合逻辑电路设计代码

    标签: 寄存器

    上传时间: 2013-12-28

    上传用户:jhksyghr

  • 多路数据采集控制器,A/D转换和D/A转换,系统分为PC机和单片机系统两部分。从系统图上可见

    多路数据采集控制器,A/D转换和D/A转换,系统分为PC机和单片机系统两部分。从系统图上可见,本系统的硬件部分较简单且成熟:其中D/A转换器选用0832,采用文献[1]的电路实现双极性电压输出,后接跟随器改善带负载能力。存储器选用62256。MAX232实现电平转换。本系统的关键是软件部分,特别是通讯的实现。

    标签: 转换 多路数据采集

    上传时间: 2017-06-15

    上传用户:firstbyte

  • 电子技术基础(第五版数字部分)康华光 课后习题解答 1 数字逻辑概论 2 逻辑代数与硬件语言描述 3 逻辑门电路 4 组合逻辑电路 5 锁存器和触发器 6 时序逻辑电路 7 存储器

    电子技术基础(第五版数字部分)康华光 课后习题解答 1 数字逻辑概论 2 逻辑代数与硬件语言描述 3 逻辑门电路 4 组合逻辑电路 5 锁存器和触发器 6 时序逻辑电路 7 存储器 8 脉冲波形的变换与产生 9 数模与模数转换器

    标签: 电子技术基础 数字 存储器

    上传时间: 2017-08-02

    上传用户:maizezhen

  • 太阳能逆变器四类主流方案详解

    目前逆变器按照分类大概分为三种。一种是微型逆变器/转换器,属于功率比较小的,在200W-600W之间,电信的太阳能电池板就是240W的功率范围。第二种叫组串型逆变器,主要在1KW-20KW之间,组串型太阳能电池板输出电压的形式分成很多的串联和并列的方式。第三种是中央/大型逆变器,主要是应用在太阳能电站这些方面,主要是30KW-500KW的范围。

    标签: 太阳能逆变器四类主流方案详解

    上传时间: 2015-07-21

    上传用户:licanle

  • 基于PWM实现DA转换电路设计

    在电子和自动化技术的应用中,单片机和D/A是经常需要同时使用的,在一般的应用中外接昂贵的D/A转换器,这样就增加了成本。但是,几乎所有的单片机有提供了定时器,甚至直接提供PWM输出功能。这就能够通过单片机的PWM输出,再加上简单的外围电路及对应的软件设计,实现对PWM的信号处理,得到稳定,精确的模拟输出,以实现D/A转换,这将大大降低电子设备的成本,减小体积,并容易提高精度。

    标签: PWM DA转换 电路设计

    上传时间: 2018-05-01

    上传用户:songguoda

  • 全能音频转换器

    可制作flash的音频,可以将音乐转换成144HZ

    标签: 音频转换器

    上传时间: 2018-05-07

    上传用户:xixihaha54

  • 韩文乱码转换器

    可以把韩文乱码转换成韩文的工具。在里面输入乱码后,点击确定就可以自动生成乱码对应的韩文

    标签: 转换器

    上传时间: 2021-01-03

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  • 常用电源类芯片Altium Designer AD原理图库元件库

    常用电源类芯片Altium Designer AD原理图库元件库CSV text has been written to file : 电源类芯片.csvLibrary Component Count : 70Name                Description----------------------------------------------------------------------------------------------------78Lxx               线性稳压芯片78Mxx               线性稳压芯片78xx                线性稳压芯片79xx                线性稳压芯片AMC7135             大功率LED恒流芯片AMS1117             三端稳压芯片APW7075             电压转换器AS1015              可调升压芯片CN3703              三节锂电池充电芯片DW01                锂电池过流保护ICFP6716              可调升压芯片GS3525              开关电源管理ICHT71xx              LDO线性稳压芯片HY2110              锂电池保护 ICHY2213              电池充电平衡 ICLM2576              DC降压芯片LM2577              DC升压芯片LM2596              DC降压芯片LM2940              5V稳压芯片LM2991S             可调稳压芯片LM317               可调线性稳压芯片LTC4054             锂电池充电芯片LTC4057             锂电池充电管理ICMC34063             DC升降压芯片ME2100              可调升压芯片ME2149-5pin         DC升压芯片ME2149-8pin         DC升压芯片ME3149              IN:36V,OUT:0.8-33/3A,150MHzME4057              锂电池充电管理ICME6203              低功耗LDOME6209              低功耗LDOME8323X             电源管理ICMP2303              IN:28V,OUT:0.8-25/3A,360MHzMP2359              DC降压芯片PN8370              电源管理ICREF196              3V3基准电压源REF5040             高精度电压基准SD4923E             以太网受电设备控制器SDB628              DC升压芯片SM7033              非隔离AD-DCSX1308              可调升压芯片TL431-ID            可调基准稳压芯片TL431_SMD           可调基准稳压芯片TL432_SMD           可调基准稳压芯片TL494               电源管理ICTP4056              锂电池充电管理TPS3305             DSP电源管理TPS62400            电压转换器TPS63000            电压转换器TPS6735             负电压转换芯片UC3843              电源控制芯片XC6206P332MR        低压差线性稳压芯片XL1410              DC降压芯片XL1507              DC降压芯片XL1509              DC降电压芯片XL1513              DC降压芯片XL1530              DC降压芯片XL1583              DC降压芯片XL4003              DC降压芯片XL4005              DC降压芯片XL4013              DC降压芯片XL4015              DC降压芯片XL4016              DC降压芯片XL6005              LED恒流驱动XL6007              DC升压芯片XL6008              DC升压芯片XL6012              DC升压芯片XL6013              DC升压芯片XL6019              DC升压芯片XL7015E1            DC降压芯片

    标签: 电源 Altium Designer

    上传时间: 2022-03-13

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  • 基于Proteus的单片机模数转换电路的设计与仿真

    以单片机控制A/D转换器TLC549为例,对A/D转换器的主要技术指标进行了分析研究,在Proteus平台下,完成了A/D转换电路的构建,采用器件工作时序方式进行程序编写,借助仿真图表、虚拟仪器等工具对A/D转换的数据进行测量并对失调误差、增益误差、微分非线性、积分非线性和转换时间等重要参数进行了详细分析。结果表明:使用Proteus软件可对A/D转换过程进行定性分析,将抽象的A/D转换器技术指标直观化、形象化展现出来,有助于学生更好地理解A/D转换过程。The main technical indicators of A/D converter were analyzed and studied with an example from A/D converter TLC2543 which is controlled by using SCM.It was completed the construction of the A/D converter circuit under the Proteus software.The programming based on the operation sequence of the chip is put forward.With the aid of the simulation tools such as virtual instrument,simulation charts provided by Proteus,the important parameters of circuit such as offset error,gain error,differential nonlinearity(DNL),integral nonlinearity (INL) and conversion time are analyzed detailedly.Simulation results show that the A/D conversion process can be qualitatively analyzed and visualized the abstract indicators of A/D.The system can help students better to understand the SCM conversion process.

    标签: proteus 单片机 模数转换

    上传时间: 2022-04-04

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