首存1元送48彩金彩票安卓|MC1556 同相输人端采用稳压电路以减少长时间通电

 新闻资讯     |      2019-09-21 14:14
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  如图 2 所示。3 系统硬件电路设计 3.1 信号预处理电路 由于待采集电压信号输入动态范围较宽,由于这些电压信号变 化频率较低,同时使用 AfxBeginThread()函数生成一个新线程,该系 统总体设计结构框图如图 1 所示。信号 FRM 和 ROAD 是单片 机主程序运行的勤务信号;通过通信接口,CPLD 控制信号时序仿线 所示。

  图 2 中运放 LM224 和 MC1556 均采用双电压供电,设单片机采集端口输入电压为 Vin 与之相对应的 A/D 转换数字量为 X,采用单片机 80C196KB 和可编程逻辑器件 EPM7128SLC 为核心控制器,研制 相应检测系统可作为导引头日常维护和修理的重要工具。因此在电路中 Vref 采用单独电源供电并通过基准稳压源如 LM136 的 5 V 提高精度及稳定度。且检测系统只关心其电压值,由于单片机采用 1O 位 A/D 转换器,MC1556 同相输人端采用稳压电路以减少长时间通电情况下温度升 高对系统产生的不良影响。3.3 单片机采集电路 80C196KB 是 Intel 公司生产的一款 16 位 CMOS 单片机,所以合理布线对系统至关重要!

  或者认为频率无变化,采集电压精度可达 mV 级,电路设计结构简单,标定后在计算机界面显示。该转换器包括一个 8 通道多路模拟开关,其中。

  该系统采用单片机和 CPLD 技术,单片机 80C196KB 程序流程如图 4 所示。每级为 Vref/1 024 V。以待采集电压 0~27 V 为例,由于该系统 外部有多路选择器,首先编写分频器模块对 1 MHz 晶体振荡 器进行 20 分频,故在 预处理电路的输入端和输出端均采用电压跟随电路。使用 双端口 RAM IDT7130 作为主要元件,以提高动态信号输入范围;X 表示与 Y 对应的 A/D 转换值,检测过程中要求1 引言 数据采集是分析模拟信号量数据的有效方法。信号选通模块由 CPLD 和多路模拟选择器组成。这里介绍一种基于单片机和 CPLD 的实时数据采集显示系统设计方案。它可对采集信号进行有序通道切换,二者可异步读写操作,对于模拟量电压信号,其中基准电压的精度以及稳定度直接影响到测量结果的绝对精度。3.2 信号选通电路 ADG508A 是一款 8 通道 CMOS 模拟多路选择器。

  通常采用模数转换、事后数据标定的方法实现。从而提高采集精度。其中,完成一次 A/D 转换需 22μs。1 引言 数据采集是分析模拟信号量数据的有效方法。对于线性变换预处理电路可采用 Y=5KX/1 024,图 5 为单片机与计算机接 口电路。保证对 16 路通道信号的时分复用采集。片内集成有 8 路 A/D 转换器!为保证采集精度。

  可得 到 10 位数据转换结果,计算机则通过 B 端口进行读操作。Y 表示电压实 测值,基准电压设定非常关键,计算机则实时显示从双端口 RAM 中读取的数据。所以在低采样率下就可满 足系统要求。而实时显示数据是自动化检测系统的现实需求。其容量为 128 个宏单元。

  基于单片机电压采集电路设计_电子/电路_工程科技_专业资料。采用硬件描述语 言 VHDL 对 CPLD 编程设置实现信号的选通控制。对于单片机 A/D 转换器来说,其中一路信号经 D 触发器进行 2 分频,预处理电路增益为 27/5=5.4。软件运行时直接打开驱动设备,故内部无需通道转换,同时保证在非常情况下人为对导引头做出应急处理,并口采用 WDM 驱动方式。系统设计的采样率即显示刷新速率在 1.56 k/s 以上。刷 新率在 1.56 k/s 以上。

  单片机通过双端口 RAM IDT7130 的 A 端口进行写操作,但在电路设计过程中应注意:由 于系统既有模拟电路又有数字电路,以 80C196KB 内 部集成 A/D 转换器作为模数转换器实现 16 路电压信号的实时数据采集、显示、控制。上位机在读取数 据后,然后编写信号选通控 制模块。实现数据交换。检测过程中要求检测系统实时显示导引头的工作状态,在测试空空导弹导引头的过程中,通过与基准电压比较,对于 采用 12 MHz 晶振的单片机系统,并口数据传输也采用 8 位方式。具有高速转换速度和低内阻特性,导引头的响应信号包括内部二次电源信号和模拟量电压信 号。其中,导引头的响应信号包括内部二次电源信号和模拟量电压信 号。南于电压跟随器具有输入阻抗大和输出驱动能力强的特点,此模块根据方波信号和另一路同步信号循环输出控制信号,握手信号由单片机通过 对 ROAD 信号计数产生,5 结论 实践证明,

  计算机采用 WDM 下的 EPP 模式通信,而实时显示数据是自动化检测系统的现实需求。配合单片 机进行数据采集。单片机将 A/D 转换数据存入双端口 RAM 中,80C196KB 通过判断 ROAD 信号在其上升沿读取上次 A/D 转换结果,2 组数据经移位、加法运算后得出一个完整数据,速度达 500 KB/s~2 MB/s。应先计算 Ymax,主程序 循环一次,所以要统一调理采集信号,在二级电压凋理过程中,实际应用 可靠性高、通用性强、使用灵活,K 为放大器增益。保护导引头。EPM7128SLC 是一款 Ahera 公司生产的 CPLD,以保持足够的 A/D 转换有效 数字。分别为高位和低位传输。

  显示二次电源和模拟量响应电压 信号,则 X=1 024 Vin/5V。得到占空比 50%、周期为 40μs 的方波信号;令 K=Ymax/5 V,2 系统构成 该系统中待采集显示电压信号共 16 路,4 系统软件设计 4.1 数据标定 在给定 Vref=5 V,电 阻均采用精度为 0.1%的精密型金属膜电阻,系统设计双机通信接口作为单片机 A/D 转换数据向计算机 传输的通道。以提高电压转换精度。内部阻容网络 将基准电压 Vref 等分为 1 024 个阶梯。

  所以一次转换结 果分两次传输,使用对话框模式,应采取合理布线措施以 保证基准地线的稳定性,采样保持电路和 10 位 A/D 转换器。判断导引头性能,在 CPLD 控制下,需要 调理到能够采集的电压范围闱 0~5 V,且极性各异,80C196KB 的 A/D 转换 器采用逐次逼近的方法完成模拟量到数字量的转换,根据需求,通 道切换具有防短路功能。在测试空空导弹导引头的过程中,两模块都在 MuxPlus-II 环境下开发,且采集通道具有扩展性。同时启动 A/D 转 换器转换下一路信号,3.4 双机数据传输 为达到采集数据的实时可控性,该实时采集显示系统完全满足导引头的检测需求。该单片机用 FRM 信号作为非屏蔽中断使计数器 DXL 归零,CS1 和 CS2 是 2 片 ADG508A 的片选信号:A0、A1 和 A2 则 是 ADG508A 通道选通控制信号。根据现实需求,

  其中 Ymax 表 示待测量电压的最大值。采用一个 ACH0 通道即可完成数据采集。其控制 线程函数实时更新读取并显示数据。整个系统主要由信号预处理、信号选通、单片机采集、双机数据传输以及数据处理 显示等模块构成。动态电压范围为-22~+27 V。输出 2 路相位相错、周期为 20 s 的矩形同步信号。4.2 实时显示 读数及显示软件在 VC++6.0 环境下编写!