MGLS12864的结构特色 MGLS12864与单片机SPCE061A硬件接口的调试

MGLS12864的结构特点 MGLS12864与单片机SPCE061A硬件接口的调试-SPCE061A内置2 KB的SRAM,32 KB的FLASH,32 b可编程输入输出端口,7路10 b的ADC和1路为声音模一数转换器,2路10b的DAC,2个16b可编程定时/计数器,可编程音频处理等。SPCE061A工作电压为2.6~3.6 V(CPU),2.6~5.5V(I/O),CPU时钟为0.32~49.152MHz。

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根据AT89S52单片机操控的高精度数控直流电流源

基于AT89S52单片机控制的高精度数控直流电流源-本系统以AT89S52单片机为控制器,通过人机接口(按键和LCD显示屏)来设置输出电流,设置步进等级1 mA,并可同时显示预设电流值和实际输出电流值。本系统由按键设置输出电流值,经单片机计算后通过D/A转换器(TLV5618)输出模拟信号,再经过V/I转换电路转化成电流。单片机通过A/D转换器(MAX187)对采样电阻两端电压进行采样,经单片机处理,换算成电流值后显示在LCD屏幕上,供用户参考。

STM32的ADC简介_DMA方法的程序设计与完成

STM32的ADC简介_DMA方式的程序设计与实现- ADC(Analog-to-Digital Converter,模/ 数转换器)。也就是将模拟信号转换为数字信号进行处理,在存储或传输时,模数转换器几乎必不可少。 STM32在片上集成的ADC外设非常强大,我使用的奋斗开发板是STM32F103VET6,属于增强型的CPU,它有18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。各通道的A/D转换可以单次,连续,扫描或间断模式执行,ADC的结果可以左对齐或右对齐方式存储在16位数据寄存器中。

学习单片机C言语的经历共享

学习单片机C言语的经历共享

学习单片机C语言的经验分享-MAP430单片机带有多通道12位A/D转换器,通过这些A/D转换器可以使单片机操作模拟量,显示和检测电压、电流等信号。学习时注意模拟地与数字地、参考电压、采样时间,转换速率,转换误差等概念。使用A/D转换功能的简单的例子是设计一个电压表。

数字单片机的技术进步情况剖析

数字单片机的技术进步情况剖析

数字单片机的技术进步状况分析-单片机在内部已集成了越来越多的部件,这些部件包括一般常用的电路,例如:定时器,比较器,A/D转换器,D /A转换器,串行通信接口,Watchdog电路,LCD控制器等。

51单片机与DA转换器的使用

51单片机与DA转换器的应用-D/A转换器与单片机接口方便与否,主要决定于转换器本身是否带数据锁存器。有两类D/A转换器,一类是不带锁存器的,另一类是带锁存器的。对于不带锁存器的D/A转换器,为了保存来自单片机的转换数据,接口时要另加锁存器,因此这类转换器必须在口线上;而带锁存器的D/A转换器,可以把它看作是一个输出口,因此可直接在数据总线上,而不需另加锁存器。

怎么使用STC89C52单片机做一个多种信号发生器

如何利用STC89C52单片机做一个多种信号发生器-原件清单:STC89C52单片机X1、DAC0832转换器X1、12M晶振X1、电容22pfX2、10uf的电容X1、1nf陶瓷电容X1、独立按键X4、10千欧排阻X1、10KΩ电阻X5、LM358 单电源运放X1。

51单片机对LCD1602液晶显示的驱动操控规划

51单片机对LCD1602液晶显示的驱动控制设计-利用串行A/D转换器TLC549对输入信号电压源进行采集转换成数字信号给51单片机,经单片机进行数据处理后给1602液晶显示。

根据ATmega16单片机的数字电子秤规划

基于ATmega16单片机的数字电子秤设计-首先由称重传感器采集因压力变化而产生的电压信号,通过A/D转换器将模拟信号转换为数字信号,把数字信号送入AVR单片机,单片机做相应的处理后,得到当前物体重量的数据,并通过LCD显示出来。

LTC3892是一款表面上专为同步降压型转化而规划的控制器

LTC3892是一款表面上专为同步降压型转换而设计的控制器-负电压被用于为汽车信息娱乐系统中数量越来越多的 LCD 显示屏供电。同样,在工业和铁路环境中,负电压轨可满足仪表和监视应用的需要。在所有的情况下,负电压轨均必须用正电源产生,但是正至负 IC 不像降压型控制器那样容易获得。制造商不太可能拥有经过测试的合格负输出转换器,却很可能已经有了一些经过核准的降压型控制器,例如 LTC3892 双输出控制器。为避免因测试专用负输出转换器招致额外的耗时和成本,可使用 LTC3892 双输出降压型控制器以 Ćuk 拓扑产生负输出电压。

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