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AD测量
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2014-12-31 (多图) 采用ATMEGA16单片机设计的两轮自平衡电动车
分析了测量角度和角速度传感器的选择,通过Atmega16单片机多路信号AD采集陀螺仪和加速度计的信号,经过Kalman滤波算法计算动态的角度和角速度,通过LCD1602显示角速度和角度的值、转向值。利用PID控制算法控制自平衡车的平衡状态,使车体在平衡位置稳定。利用大功率MOS管设计驱动电路,通过单片机有效地控制电机的转速、电机的转向,从而有效地控制自平衡车的前进、后退及转弯功能。
2012-09-07 (多图) 基于CPLD的16位VFC式高分辨率AD转换器电路
本文从仪器仪表应用领域对温控的需求方面出发,设计了具有高精度、低温漂的16位AD转换电路。模拟输入电压为0-100mV,通过精准的放大和偏置后送给AD652进行V/F变换,转换出来的频率信号由CPLD进行测量,结果送交控制器,产生16位AD转换结果。同时系统可提供0-100mV连续可调的高精度测试用基准源。
2011-10-20 (多图) 基于DDS的寄生电感测量仪设计
精确的测量寄生电感, 对于电容的合理应用具有十分重要的意义。本文介绍了一种利用LC 谐振原理测量电容自身寄生电感的方法。利用直接数字合成器产生可编程的扫频信号激励含有寄生电感的电容,同时采用对数检波器对经过待测网络后的信号进行检波,在利用AD 转换器采集检波器输出的直流信号。利用特定的程序算法比较连续的频率点的输出电平,最终找出谐振点频率,求出电容的自身寄生电感。该方案由于采用了不同于常规LCR 电桥的原理,非常适合微小电感的测量,即使对于射频领域使用的微小电感也可以精确测量。其测试结果与采用网络分析仪测试的结果十分接近,基本可以满足大多数应用场合。
2011-10-19 (多图) 基于DDS的寄生电感测量仪设计
本文介绍了一种利用LC 谐振原理测量电容自身寄生电感的方法。利用直接数字合成器产生可编程的扫频信号激励含有寄生电感的电容,同时采用对数检波器对经过待测网络后的信号进行检波,在利用AD 转换器采集检波器输出的直流信号。利用特定的程序算法比较连续的频率点的输出电平,最终找出谐振点频率,求出电容的自身寄生电感。
2010-12-29 高精度电子血压检测仪设计与应用
本文在示波法的基础上,从硬件实现和软件设计两个方面改进了原来的测量方法,并进行了比对测试。该系统采用基于Σ-Δ型A/D转换器的ADμC848作为核心处理器,并应用形态滤波等信号处理算法,简化了电路的设计和实现,提高了系统的可靠性和稳定性。
2009-05-08 ADμC834在测量中的应用
在生产、科研和日常生活中需要使用不同的频率,实现频率测量的方法较多,使用专用器件,其电路设计简单,易于调试,但成本高,使用不灵活。本文介绍一种利用单片机ADμC834实现的频率智能化测量方法,所需外围元件少、扩展性强、测试准确。
2008-08-27 一种用AD测量按键的方法
利用单片机的AD口进行按键扫描,利用不同按键按下时的电压不同以区分是哪个键按下。
2008-04-23 (多图) 自动量程万用表设计方案
电阻测量电路选用内阻很小的MAX4638模拟开关来接入不同量程的参考电阻,从而测得待测电阻的阻值。AD采用的是外部的参考电压,该参考电压通过减法运算电路得到参考电阻上的电压后送入参考端,而待测电阻上的电压则直接送入测量端。
2007-07-26 (多图) 基于单片机的倾角测量系统设计
本文详细介绍了一种利用加速度传感器、AD转换器、单片机实现高精度倾角测量的方法。给出了利用加速度传感器测量倾角的原理,提出了整体设计方案。实验证明,该系统工作稳定可靠。
2006-09-26 AD7705/06及其应用
在智能仪器仪表的应用中,由于传统的传感器信号是模拟信号,所以对于智能化的仪器,肯定需要A/D转换器以实现单片机的控制。在许多应用场合需要16位以上的高精度测量,而传统的积分型和逐次比较型A/D实现起来难度较大,且成本很高。近年来兴起的Σ―ΔA/D转换技术却能以较低的成本获取极高的分辨率。 AD公司的AD7705/06以及AD7707为比较典型的一种16位A/D转换芯片。
2006-05-14 16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计
AD7705是 AD公司新推出的16位Σ-ΔA/D转换器。器件包括由缓冲器和增益可编程放大器(PGA)组成的前端模拟调节电路,Σ-Δ调制器,可编程数字滤波器等部件。能直接将传感器测量到的多路微小信号进行A/D转换。
2006-02-02 (多图) 内置振荡器的电能测量芯片ADE7757及其应用
ADE7757是美国AD公司推出的高精度电能测量集成芯片。与原有的同系列ADE7755相比,其芯片引脚较少,且内置了一个精确的振荡器电路来给芯片提供时钟。这就使得使用ADE7757的仪表省掉了外部晶体或者共振器,因此可以降低总体成本。
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