具有以下标准功能:8k字节Flash,512字节RAM,32 位I/O 口线,看门狗定时器,内置4KB EEPROM,MAX810复位电路,三个16 位 定时器/计数器,一个6向量2级中断结构,全双工串行口 最高运作频率35Mhz,6T/12T可选。 () CY = ACC & 0x80 //产生RLC A指令 sbit bADcs=P1^4; sbit bADcl=P1^5; sbit bADda=P1^6; sbit flag=P1^7; sbit str=P2^7; sbit d=P2^6; sbit clk=P2^5; bit choose=0; unsigned char data1; unsigned
__biz=MzAxMDAzMzgxMg==&mid=2649921435&idx=1&sn=a6f531d388130cccc8243dd5e9b01fe4&chksm=829b176b579f6e76fe39aa37b5f1e5f48e7c4422c5d4f1d32a553af8f87d750e8689772d1299&
今天给大侠带来基于FPGA的数字电压表设计,附源码,获取源码,请在“FPGA技术江湖”公众号内回复“数字电压表设计源码”,可获取源码文件。话不多说,上货。 ? 本设计则通过对模数转换芯片(TLC549)的采样控制,实现一个简易的数字电压表。 ? 设计原理 TLC549典型的配置电路如下图所示: ? TLC549的端口描述如下: ? data_tmp[7] <= ADC_Din;end 96 : ADC_Clk <= 0; 121 : begin ADC_Clk <= 1; data_tmp[6] 4'd3: seg_r=8'hb0; 4'd4: seg_r=8'h99; 4'd5: seg_r=8'h92; 4'd6: seg_r=8'h90; 4'd10: seg_r=8'h88; 4'd11: seg_r=8'h83; 4'd12: seg_r=8'hc6;
6½ 位到底“能分辨多细”? 位不是“瞬时精度”,而是“积分后的精度” 6½ 位 vs ADC ENOB 很多做 ADC 的人会问: “6½ 位 ≈ 几位 ADC?” 用数学模型推导 6½ 位积分 ADC 的噪声极限 用数学模型把“6½ 位积分 ADC(以双积分/多斜率积分为代表)能做到的噪声极限”推出来。 继续推导: 6½ 位的门槛线 先用一组“典型台式 DMM 前端噪声密度”的假设值,做一张从 0.1 到 100 NPLC 的极限曲线,把 6½ 位的门槛线标出来。 >6.3f} µV, 1/f={onef*1e6:>6.3f} µV, drift={d*1e6:>6.3f} µV => total={tot*1e6:>6.3f} µV ({tot/V_LSB
设计要求1.以MCS-51系列单片机为核心器件,设计一个简单的直流数字电压表;2.电压量程:0~5V;3.最小分辨率:0.01V;4.所用元器件较少,成本低,且测量精度和可靠性较高;系统概述本设计是基于 Atmel 51单片机开发平台和自动控制原理的基础上实现的一种数字电压表系统。 同时,数字电压表测量精度为0.01V,能够满足一般测量要求,系统框架如下图所示。 下图为调整滑动变阻器后,LCD显示的电压值为4.25V,与Volts电压表显示结果一致。综上所述,数字电压表Proteus仿真设计运行效果满足设计要求。 C代码资源内容(1)基于51单片机的数字电压表设计论文完整版;(2)C程序;(3)Proteus仿真文件;(4)原理图及PCB文件;(5)Visio流程图;(6)元器件清单;(7)参考资料;资源截图
USB电流电压表 YZXstudio ZY1280M 测评和拆解 这个USB测试仪支持各种快充协议检测,电流电压检测,还有快充诱骗功能,可以用来测充电宝的容量、充电头支持的快充协议、充电线的电阻等等功能 主控芯片是兆易创新的国产单片机GD32F330F8P6TR,兼容STM32。 ? 功能展示 ? ? ? ? ? ? ? ?
二、实验器材 1.2输入与非门 2.2输入或门 3.非门 4.直流电压源 5.直流电压表 6.Ground 三、实验原理 在逻辑代数中,有与、或、非三种基本逻辑运算。如图1,给出三个指示灯的控制电路。 画图 该电路是直流电源,所以要用直流电压表 实验报告 四、实验内容 图4为与非门、或门及非门测试电路,从逻辑门的输入、输出电平的关系去认识逻辑与(与非)、或、非的运算。 按表1依次设置输入信号的电平值/逻辑值,用直流电压表测量输出信号F的电平值,写出对应的逻辑值,填入表1。根据测量结果写出F和A、B的逻辑关系式。 电平值/逻辑值) A B F 0V/0 0V/0 5V/1 0V/0 5V/1 5V/1 5V/1 0V/0 5V/1 5V/1 5V/1 0V/0 2.按表2依次设置输入信号的电平值/逻辑值,用直流电压表测量输出信号 电平值/逻辑值) A B F 0V/0 0V/0 0V/0 0V/0 5V/1 5V/1 5V/1 0V/0 5V/1 5V/1 5V/1 5V/1 3.按表3依次设置输入信号的电平值/逻辑值,用直流电压表测量输出信号
理解万用表内阻对测量结果的影响; 1.2 实验原理 万用表是集电压表、电流表和欧姆表于一体的多用途常用仪表。万用表的测量线路由多量程的直流电压表,电流表,多量程的交流电压表和欧姆表等多种线路组合而成。 表1-4 直流电压的测量 U(V) U1(V) U2(V) 理论值 3 2 1 实测值 (电压表内阻1G欧) 3 2 1 实测值 (电压表内阻1k欧) 3 1.667 0.833 结论 电压表有分流作用 ,电压表内阻较小时会影响所测数据,当电压表内阻很大时,才会使测量数据接近理论值。
而如果利用欧姆定义,串入电流表,并入电压表,利用电流表与电压表的电阻特性,可以巧妙的避开以上问题,因为流经电压表的电流很小,只要Rwire也很小的话,那么线压降可以忽略不计。
电流,电压表,分流器 ? 使用四个柱体支撑起来,这样通风更好些 ? ? 机箱打孔后安装电源 ? 内部的样子 ? 背部开口,安装AC电源插座。 ? 焊接电源 ? 最终效果 ? 准备接线柱 ? 这次给蓄电池增加电压表,该电压表如下功能: 电池电压显示 功率显示 欠压报警 最右边的小表,就是蓄电池表,该增加磁环,AC电源开关。 ?
“很稳”(读数不跳),但“并不准”(整体偏了几十 ppm)或者“很准”但“显示很抖”(积分时间短、环境干扰大) 这个是今天仇老板帮我测的表精度 我们来解读一下~ Hioki DM7275 精密 DC 电压表 9.999915 V DC 单位:VDC(直流电压) 测量精度: 最小值 P-P (峰峰值):±0.06100 µV 标准偏差 (Std Dev):6.497275 µV 噪声 (Sn):0.007874 µV 电压表的显示非常精确 ,可以测量出 微小的电压波动和噪声,显示到 6 位有效数字。 它的显示结果为 9.999965 V,非常接近 Hioki 电压表的读数 9.999915 V,表明这两台设备提供了非常接近的电压值。
电压表测试电路。 2、本部分对系统中包含的元件进行介绍,通过看得见,摸得着实际器件,加深对相关知识点的理解,具体内容如下: 系统中主要的元件如上图所示,对于电压表,红线和黑箱分别接电源的正负极,白线接信号线;个人理解: 感觉这次电路板焊接比上次好多了, 3、实际效果测试:信号采集系统的性能直接影响着传感器的测试精度,本部分通过相关的实验,对信号采集系统的性能进行具体的验证,主要包含两方面内容:1、电源输出的波动情况;2、电压表测试的精度 实验二主要的步骤为:调节稳压电源的输出电压(4V),接着采用信号采集系统对该信号进行测试,具体结果如上图所示,从图中可知,电压表能够准确的做出测量,其采集精度基本上满足实际应用需求。
参数 1)、2通道,通道分别具有独立旋钮控制; 2)、模拟带宽150MHz ; 3)、采样率最高1 GSa/s ; 4)、存储深度8Mpts ; 5)、垂直档位2mV/div ~ 10V/div ; 6) 11)、数字电压表和频率计功能; 12)、支持32种自动测量和统计功能,实时统计最小、最大、标准方差等统计信息; 13)、两组数字电压表功能; 14)、支持门限测试,实现屏幕内自由测量; 15)、丰富的
6.6.4直流电压表选用原则:电压表的内阻应≥100kΩ/V。其灵敏阈(分辨率)应小于被测量电压值的5%。准确度应不小于2.5级。
二、组件 ★Raspberry Pi 3主板*1 ★树莓派电源*1 ★L298N模块*1 ★DC3V-6V直流减速电机TT马达*1 ★微型数字直流电压表头*1(可选) ★18650可充电锂电池*2 ★面包板 直流电压表头 ? 18650可充电锂电池串联组 (一)、L298N模块 ? L298N模块解析图 L298N双H桥直流电机驱动模块的引脚可以归纳成电源、控制和输出等三大类,下面是各类引脚的功能说明。 (三)、直流电压表头 用于监视18650电池组电压,及时掌握电池电压状态,便于及时充电。也可用于手机锂电池、镍氢电池组和其它电池组的电压,以及摩托车、汽车等电瓶的电压,也可用于其它电压测量用途。 1、本电压表接线简单,常规用两根线,红接正,黑接负,内有反接保护,接反不烧。 2、常规无需外接工作电源,可以用测量电压直接工作,测量电压范围二线2.4-30V。 树莓派(name) T型转接板(BCM) L298N模块 GPIO4 G23 INA GPIO5 G24 INB GPIO1 G18 EMA GND GND GND L298N模块 电池组 电压表头
数字电压表用于测试PCB网络的开路和短路。但是,许多电表设计为仅测试断路。原因是电压表的设计符合IPC和MIL-Spec规范,因此很难测试隔离的短路。
我们今天来研究一下直流表的滤波器,作用就是稳定读数,代价是输出速率和测量时间变慢。
2.电流表 电压表 一、不能带电换量程。 二、直流电流表电压表测平均值,交流电流表电压测有效值。 三、内阻:电压表选择大、电流表选择小。 6.熔断器 一、熔断电流1.1;启动电流4~7; 二、熔断器,秒动作,看电流;主要功能保短路,一般线路加过载。 五、室内吊灯离地2.5,室内吊灯离地3; 六、墙边开关1.3,儿童场所1.8; 14.制度 一、3年复审,6年有效;10年如一日,6年复一次。
表3-1 验证基尔霍夫电压定律 U(V) U1(V) U2(V) I(mA) ΣU 理论值 -4.5 3 1.5 5 0 实测值 (电压表内阻1G欧) -4.5 3 1.5 5 0 实测值 (电压表内阻 误差产生的原因即是电压表并非理想电压表,其阻值偏小时会让电压表的分流作用明显,对测量结果产生影响。同样,电流表并非理想电流表,其阻值偏大时会让电流表的分压作用明显,对测量结果产生影响。因而产生误差。
与此同时,还有一款怀表式电压表颇为风靡。这款电压表采用金属外壳,相较于Avometer来说,价格更为亲民。 这款电压表在构造上相对简单,而且刻度盘并非均匀分布,更缺少指针调零螺丝等精细化设计 万用表的今日 自Macadie的发明以来,万用表经过了不断的发展和改进。