ch71数模转换器

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micropython hx711方法

micropython hx711方法

micropython hx711⼀、引⾔随着物联⽹技术的快速发展,微控制器在各种应⽤中发挥着越来越重要的作⽤。

其中,micropython作为⼀种轻量级的Python语⾔,在微控制器领域得到了⼴泛的应⽤。

hx711是⼀款⾼精度的24位ADC(模数转换器),⼴泛应⽤于各种传感器数据的采集。

本⽂将介绍如何使⽤micropython控制hx711,并详细介绍其基本⽅法。

⼆、hx711简介hx711是⼀款24位ADC芯⽚,具有⾼精度、低噪声、低功耗等优点。

它采⽤SPI(串⾏外设接⼝)或I2C(双向串⾏总线)通信⽅式,与微控制器连接。

通过读取hx711的寄存器,可以获取传感器的模拟信号值。

三、micropython控制hx711⽅法下⾯介绍如何使⽤micropython控制hx711:步骤⼀:安装micropython库在micropython中,需要安装hx711库才能使⽤hx711模块。

可以使⽤upip 库来安装hx711库。

在micropython的命令⾏界⾯中输⼊以下命令:import upipupip.install('hx711')步骤⼆:导⼊hx711模块在micropython中导⼊hx711模块,可以使⽤以下代码:from machine import I2C,Pinfrom hx711import HX711步骤三:初始化hx711初始化hx711时,需要指定通信⽅式(SPI或I2C)、通信端⼝号以及设备地址等参数。

以下是使⽤I2C通信⽅式初始化的示例代码:i2c=I2C(scl=Pin(22),sda=Pin(21),freq=400000)#初始化I2C通信⽅式,scl和sda分别接在了数字引脚22和21上,频率为400kHzhx711=HX711(i2c)#创建HX711对象,与I2C通信⽅式关联起来步骤四:设置hx711增益值和偏置值在使⽤hx711之前,需要设置增益值和偏置值。

8位数模转换器ADC0809实验报告

8位数模转换器ADC0809实验报告
P1口:P1口是一个内部提供上拉电阻的8位双向I/O口,P1口缓冲器能接收输出4TTL门电流。P1口管脚写入1后,被内部上拉为高,可用作输入,P1口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。在FLASH编程和校验时,P1口作为低八位地址接收。
P2口:P2口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口缓冲器可接收,输出4个TTL门电流,当P2口被写“1”时,其管脚被内部上拉电阻拉高,且作为输入。并因此作为输入时,P2口的管脚被外部拉低,将输出电流。这是由于内部上拉的缘故。P2口当用于外部程序存储器或16位地址外部数据存储器进行存取时,P2口输出地址的高八位。在给出地址“1”时,它利用内部上拉优势,当对外部八位地址数据存储器进行读写时,P2口输出其特殊功能寄存器的内容。P2口在FLASH编程和校验时接收高八位地址信号和控制信号。
单片机原理与接口技术
课程设计说明书
8位数模转换器ADC0809项目设计
专业
电气工程及其自动化
学生姓名
林雯雯
班级
D电气122
学号
1220601220
指导教师
周云龙
完成日期
2015年12月12日
一 理论部分
1
8位数模转换器ADC0809实验
(1)、设计一个0-5V可调的直流模拟电压信号
(2)、扩展2位静态显示的数码管
XTAL1:反向振荡放大器的输入及内部时钟工作电路的输入。
XTAL2:来自反向振荡器的输出。
特性概述:
AT89C51 提供以下标准功能:4k 字节Flash 闪速存储器,128字节内部RAM,32 个I/O 口线,两个16位定时/计数器,一个5向量两级中断结构,一个全双工串行通信口,片内振荡器及时钟电路。同时,AT89C51可降至0Hz的静态逻辑操作,并支持两种软件可选的节电工作模式。空闲方式停止CPU的工作,但允许RAM,定时/计数器,串行通信口及中断系统继续工作。掉电方式保存RAM中的内容,但振荡器停止工作并禁止其它所有部件工作直到下一个硬件复位。

hx711转换公式

hx711转换公式

hx711转换公式HX711转换公式是一种常见的模拟数字转换(ADC)电路,用于测量物理量并将其转化为数字信号。

本文将介绍HX711转换公式的原理和应用。

一、HX711转换公式的原理HX711是一种高精度、低功耗的模拟数字转换芯片,常用于称重传感器和压力传感器等测量设备中。

它采用差分式输入,通过调整增益和偏移量,将模拟信号转换为数字信号。

HX711转换公式的原理可以简单描述为:输入电压经过放大和采样后,通过内部的数模转换器(ADC)转化为数字信号。

转换公式可以表示为:Digital Output = (Analog Input - Offset) / Scale其中,Analog Input是传感器输入的模拟信号,Offset是偏移量,Scale是比例因子。

通过调整偏移量和比例因子,可以实现对输入信号的校准和量程调节。

二、HX711转换公式的应用1. 称重传感器:HX711转换公式常用于称重传感器中,通过测量传感器的变形或压力,将物体的重量转换为数字信号。

在工业生产、商业交易和家庭使用中都有广泛应用。

2. 压力传感器:HX711转换公式也可以应用于压力传感器中,测量压力大小并转换为数字信号。

压力传感器广泛应用于工业控制、环境监测和医疗设备等领域。

3. 温度传感器:HX711转换公式还可以用于温度传感器中,将温度变化转换为数字信号。

温度传感器在气象观测、环境监测和工业自动化等领域有重要的应用。

通过HX711转换公式,可以实现传感器信号的精确测量和数字化处理,提高测量的准确性和稳定性。

三、HX711转换公式的优势1. 高精度:HX711芯片具有高分辨率和低噪声特性,可实现高精度的模拟数字转换。

2. 低功耗:HX711采用低功耗设计,可满足电池供电和节能要求。

3. 强抗干扰能力:HX711芯片内部采用滤波和抗干扰技术,能有效抑制外部干扰信号,提高测量的稳定性和可靠性。

4. 简单易用:HX711芯片集成度高,具有简单的接口和配置,方便使用和集成到各种测量设备中。

模数转换芯片hx711 c驱动程序

模数转换芯片hx711 c驱动程序
GPIO_ResetBits(ADIO,CLK);
while(GPIO_ReadInputDataBit(ADIO,DATA));
delay_us(1);
for(i=0;i<24;i++)
{
GPIO_SetBits(ADIO,CLK);
val=val<<1;
delay_us(1);
long double SUM; //定义存放采样值之和的全局变量。
int i=0; //定义指向队列当前位置的数组下标变量。
void ADInit(void) //初始化AD芯片使用的I/O端口。
{
GPIO_InitTypeDef GP2PeriphClockCmd(ADCLK,ENABLE);
while(1)
{
IntToStr(filter(),str); //IntToStr()函数在进行形参传递时,把filter()函数返回的浮点数转化为了整型数,
//所以,此处调用IntToStr()函数不会出错。
for(i=0;str[i]!='\0';i++); //计算数字是几位数。
/*******************************************************
本文件中,是操作称重传感器专用AD芯片 HX711 的程序。
********************************************************/
#include "stm32f10x.h"
这两句来替代,因为,这样会改变SUM的值,越减越小,到最后,会出现负数了。*/

基于PLC控制的音乐喷泉系统

基于PLC控制的音乐喷泉系统
Z a n q n i su i ho Yo g i g ,Lu h a a ,F nS uig a h j 。,M a h n l g n e gn 2 C i
( Zh n z o ae u pyCo p rt n, e g h u 4 0 0 1 e gh uW trS p l r oai o Zh n z o , 5 0 7; 2Tay a iesy o ce c n c n lg , iu n Unv ri f in ea dTeh oo y t S
换 ,利 用 P C对转换 后的数 字量进 行滤波 、限幅等处 理 , L
然后 由模拟量 模块 中的 DA输 出口进 行 DA转换并 输 出 / / 为 0 1V的直 流 电压信 号 ,再 将直流 电压信号 送入 变频 —0 器 的控制 端子 。变频 器接 收到信 号后开 始快 速起 动 ,带
s se f rv r u cu t r i etaa d me h n c lfco swh c a s h oe c n r l y tm a ig rt a y tm o a o s t ao s n r n c a ia a t r i a i ih c u e t e wh l o t s o s e h sab g e i lg me
21 0 1年 6月
电 子 测 试
ELEcT RON I T£sT C
du 2D11 n. No. 6
第 6期
基于P C L 控制 的音 乐喷泉 系统
赵永强 ,刘帅。 ,范淑 静 ,马成玲 ( 郑州市 自来水总公 司,郑州 , 40 0 1 5 0 7; 2太原科技大学 ,太原 ,0 0 2 30 4) 摘要 :随着国民经济 的发展和人民生活水平的提高 ,人们越来越注重居住环境的改 善和美化 ,使得音乐喷泉系

基于MC3361和C1971,C1970功率放大的无线半双工调频对讲机

基于MC3361和C1971,C1970功率放大的无线半双工调频对讲机

无线对讲机制作原理30.275MHz 调频一、主要技术指标:1.频率:30.275MHz2.调制方式:调频3 频偏:5KHz5.通信方式:同频单工6.电源电压:9.6V 10%(镍镉充电电池8节,负极接地。

有些机型是6节)7.消耗电流:静噪守候:10mA以下接收:150mA以下近程发射:远程发射:0.7A以下8.载频输出功率:2w9.接收灵敏度:1.0uV以下(信噪比12dB以上)1 0.静噪灵敏度:0.5uV11.中频频率:455 KHz12.音频不失真功率:大于200 nlw1 3.体积:125 x 55 x 30 mm14.重量:二、工作原理整机由接收和发射两部分组成,两部分除天线和阻抗匹配电路外,其它电路都是相互独立的。

1、接收机由天线接收到的高频无线电信号经L1,L2,c1,c2,c4组成的低通滤波器滤除频带以外的干扰信号,经c6送至D1,D2和L3组成选频电路,这个选频电路谐振频率为30.275MHz,选出对讲机发来的载频信号,而滤除其它干扰电波.经c7送到N1和N2组成的联级高频信号放大电路进行高频放大,这种联级高频信号放大电路具有增益高,工作稳定,无须使用中和电容等优点,N1组成共射电路,N2接成共基电路,共射电路具有增益高的优点,而共基电路具有工作稳定的特点,经N1,N2放大后的高频信号由L4,c9,T1,c12组成双调谐回路再次选频后经c16送入ICl(MC3361)的16脚内部混频级进行混频.N3和CRY1,L5等元件组成本机振荡器,L5和相应的回路电容谐振于10.243MHz的三次谐波上,即1 0.24333x3=30.730MHz,它比发射频率30.275MHz(10.0917的三倍频,即10.0917MHzx3=30. 275MHz)高出一个中频455kHz(即30.730—30.275=0.455MHz),本振信号也送到Icl的第1脚,在Icl内部进行混频。

Ic1(Mc3361)是窄带调频接收专用集成电路,其内部包含振荡器,混频器,高增益的限幅中频放大器,鉴频器和有源滤波器,静噪触发电路及音频放大电路。

基于FPGA的DAC714接口电路设计

基于FPGA的DAC714接口电路设计
t r i a l c on t r o1 .On t he ba s i s o f t h e f e a t u r e s a n d t i mi n g o f t he c h i p,a me t ho d o f de s i g ni n g DAC71 4 i nt e r f a c e c i r c ui t b a s e d o n FPGA i s i nt r o du c e d. I n t he a c t u a l c i r c u i t t e s t i ng,t he d e s i g n c od e a n d t h e a c t u a l s i g na l t e s t r e s ul t s a r e g i v e n,a nd t he c o r r e c t ne s s a nd r e l i a bi l i t y o f t he i nt e r f a c e c i r c ui t d e s i gn a r e v e r i f i e d. Ke ywo r d s : DAC7 1 4;FPGA ;i nt e r f a c e c i r c u i t
( Ch a n g c h u nRe s e a r c h I n s t i t u t e f o r Me c h a n i c a l S c i e n c e Co . ,Lt d.Ch a n gc h u n 1 3 0 0 1 2,Ji l i n,C h i n a )
DA数 模转 换 器将微 处 理器 发 送 过来 的数 字 量转 换 成 模拟 量 , 对 主机进 行相 关 的控 制操 作 。TI 公 司 的
DAC T 1 4是 常 用 的 数 模 转 换 芯 片 之 一 , 本 文 应 用

创新71声卡购买、安装、调试、使用指南(1)

创新71声卡购买、安装、调试、使用指南(1)

一.创新(chuàngxīn)Audigy2 ZS声卡简介特殊(tèbié)推举(创新(chuàngxīn)SoundBlasterAudigy2ZS声卡特价:340元)创新在音频(yīnpín)方面领域的成绩大伙儿有目共睹,创新也正是靠着声卡产品打响知名度的。

这款创新SoundBlasterAudigy2ZS声卡代表当今娱乐声卡最正确性能的Audigy2ZS系列声卡中最重要的一员,尤其是其支持7.1声道系统、内置DTS/DTSES解码支持、确实是基本为游戏领域的用户度身而做的。

在做工上这款声卡完全表达了创新大厂的一流风范,拿在手上还有一些沉,卡上电器元件的分布非常合理,同时完全符合标准的声卡设计,模拟、数字区域分隔有致,各个区域功能明确,黑褐色的PCB板也一直创新贯用的用色风格。

主芯片采纳的是创新Audigy2ZS系列通用的CA0102-ICT,能够提供24-bit/192kHz的数模转换器,提供真24位高保真音频回放,而且能够同时录制两个音频通道,分不能够到达16bit/48kHz的采样率,延迟少于2ms。

其信噪比高达108dB,支持5.1声道的WindowsMediaAudio9WMA格式,这是第一个WEB格式的5.1围绕声道音频流,支持6.1声效系统。

CODEC芯片CS4382-KQ在那个地方起数字到模拟信号的转换作用,SIGMATELSTAC9750T将诸多数字信号混音之后的结果交由philips1361T做数字到模拟信号的转换,再将数据传到声卡主芯片来完成工作。

声卡提供对7.1声道的支持,并能够通过创新的专利技术——CMSS3D音频技术就能够提供那个功能,该技术能够将任何音频信号混至7.1声道。

目前第一款能够真正支持DTS-ES解码的声卡,能够提供更好的声道不离效果,如此就能够在DS3游戏中体验到完全不同的感受,全方位的音效渲染,而且清楚程度较之以往也有一定的提升。

HX711的工作原理

HX711的工作原理

HX711的工作原理
HX711是一种高精度计量集成电路(IC),主要用于电子秤和各种重量测量设备中。

HX711的工作原理如下:
1. 引脚功能:HX711有5个引脚,分别为VCC、GND、DT (数据输出)和SCK(时钟输入)。

2. 传感器接口:HX711通过DT和SCK引脚与外部传感器连接。

传感器的输出信号(一般为模拟信号)接到HX711的DT 引脚上,SCK引脚用于接收时钟脉冲。

3. 差分放大器:HX711内部包含一个差分放大器,用于放大传感器的微小信号。

放大器的增益可以通过外部电阻的选择来调整,这使得HX711适用于不同精度要求的应用。

4. 内部ADC(模数转换器):HX711内置了一个24位的Σ-Δ型ADC,用于将放大后的模拟信号转换成数字信号。

该ADC 的高分辨率和抗干扰能力使得HX711能够实现高精度的重量测量。

5. 时钟和数据传输:数据的传输是通过SCK引脚的时钟脉冲控制的。

HC711在每个时钟脉冲的上升沿、下降沿和中间状态都会采样数据,以保证数据的准确性。

每个时钟周期可以采样一位数据,通过连续的时钟脉冲可以采样多位数据。

6. 数据输出:采样后的数据通过DT引脚输出,以供外部微控制器或计算机读取和处理。

输出数据的格式是24位的二进制
补码形式。

总结:HX711通过差分放大器放大传感器的模拟信号,然后通过内部ADC将模拟信号转换为数字信号。

通过时钟控制和数据传输,最终将转换后的数据输出给外部设备。

这样可以实现精确的重量测量和数据处理。

8位数模转换器ADC0809实验报告

8位数模转换器ADC0809实验报告
3、选择好芯片后,我们需要保存文件,接着就是写程序了,我们新建一个空白文档,这个是点File下面那个按钮。
4、在Text中编写自己的程序,我们需要把51单片机的头文件添加上去,这个是#include<reg51.h>,写好之后把它保存再添加到工程里,这里需要我们注意,是点project的source group里面的Add Files to…… 。
Vcc:电源,单一+5V。
GND:地。
主要特性:
(1)8路输入通道,8位A/D转换器,即分辨率为8位。
(2)具有转换起停控制端。
(3)转换时间为100μs(时钟为640KHz时),130μs(时钟为500KHz时)。
(4)单个+5V电源供电。
(5)模拟输入电压范围0~+5V,不需零点和满刻度校准。
(6)工作温度范围为-40~+85摄氏度。
(7)低功耗,约15mW。
3、晶振电路
本设计系统采用内部时钟方式,利用单片机内部的高增益反相放大器,外部电路简,只需要一个晶振和 2个电容即可,如下图所示。
晶Hale Waihona Puke 电路电路中的器件选择可以通过计算和实验确定,也可以参考一些典型电路。参数,电路中,电容器C1和C2对震荡频率有微调作用,通常的取值范围是30±10pF,在这个系统中选择了22pF;石英晶振选择范围最高可选24MHz,它决定了单片机电路产生的时钟信号震荡频率,在本系统中选择的是12MHz,因而时钟信号的震荡频率为12MHz。
/PSEN:外部程序存储器的选通信号。在由外部程序存储器取指期间,每个机器周期两次/PSEN有效。但在访问外部数据存储器时,这两次有效的/PSEN信号将不出现。
/EA/VPP:当/EA保持低电平时,则在此期间外部程序存储器(0000H-FFFFH),不管是否有内部程序存储器。注意加密方式1时,/EA将内部锁定为RESET;当/EA端保持高电平时,此间内部程序存储器。在FLASH编程期间,此引脚也用于施加12V编程电源(VPP)。

IBM Cognos Transformer V11.0 用户指南说明书

IBM Cognos Transformer V11.0 用户指南说明书
Dimensional Modeling Workflow................................................................................................................. 1 Analyzing Your Requirements and Source Data.................................................................................... 1 Preprocessing Your ...................................................................................................................... 2 Building a Prototype............................................................................................................................... 4 Refining Your Model............................................................................................................................... 5 Diagnose and Resolve Any Design Problems........................................................................................ 6

ch7217a中文规格书

ch7217a中文规格书

ch7217a中文规格书ch7217a中文规格书是一个关于某种设备或产品详细参数和功能描述的文件。

它通常用于在产品开发和生产过程中,确保各个团队和厂商理解和遵守相同的要求和标准。

下面是一个关于ch7217a中文规格书的参考内容:1. 产品描述:ch7217a是一款数字信号处理器,可以实现高性能音频处理功能。

它具有8个输入通道和8个输出通道,支持多种音频输入和输出格式。

2. 技术规格:- 输入和输出通道:8个- 输入和输出格式:PCM、I2S、SPDIF等- 采样率:支持最高192kHz采样率- 位深度:支持最高24位- 主频:可配置,最高达1GHz- 存储容量:内置128MB Flash和64MB RAM3. 功能特点:- 高性能处理能力:采用先进的数字信号处理算法,实现高清晰度音频处理,包括混响、均衡器、降噪等功能。

- 多通道输入输出:支持最多8个通道的音频输入和输出,满足多声道音频处理的需求。

- 低功耗设计:采用先进的低功耗技术和智能节能策略,降低产品能耗,延长续航时间。

- 灵活的配置选项:提供多种配置选项,可根据不同需求进行灵活配置,满足不同客户的需求。

- 易于集成:提供适用于不同操作系统的驱动程序和软件开发包,方便产品集成和开发。

4. 应用领域:- 智能音箱:ch7217a可以作为智能音箱的音频处理芯片,实现高保真音效和多通道音频处理功能。

- 录音设备:ch7217a可以用于专业录音设备,提供高品质录音和音频处理能力。

- 多媒体播放器:ch7217a可以用于多媒体播放器,增强音频输出效果。

- 音频处理设备:ch7217a还可以作为专业音频处理设备的核心芯片,提供高性能音频处理功能。

5. 质量标准和认证:- 符合ISO 9001质量管理体系标准;- 符合相关CE、FCC等认证要求。

综上所述,ch7217a中文规格书详细描述了该产品的技术规格、功能特点、应用领域和质量标准。

这些规格对于产品研发、生产和销售具有指导作用,可以确保产品符合客户需求、达到预期性能,并满足相关认证要求。

ch702-011-012013说明书

ch702-011-012013说明书

ch702-011-012013说明书摘要:一、背景介绍二、产品概述1.产品名称2.产品用途3.产品特点三、使用方法1.操作步骤2.注意事项四、安全与存储1.安全措施2.存储条件五、故障处理1.常见问题2.解决方案六、保质期与售后服务1.保质期限2.售后服务政策七、总结与建议正文:一、背景介绍随着科技的发展,人们生活水平的提高,对各种产品的需求也在不断增长。

为了满足市场需求,我国企业不断研发新产品,为广大消费者提供更多优质的选择。

本文将为大家介绍一款备受瞩目的产品——CH702-011-012型智能设备,并详细说明其使用方法、注意事项以及售后服务等内容。

二、产品概述1.产品名称这款产品名为CH702-011-012智能设备,集成了先进的技术和人性化设计,为广大用户带来便捷的体验。

2.产品用途CH702-011-012智能设备主要用于实现以下功能:(1)数据处理与分析(2)远程监控与控制(3)自动化管理3.产品特点这款产品具有以下亮点:(1)高效性能:处理速度快,运行稳定。

(2)易用性强:操作界面简洁,上手容易。

(3)兼容性强:支持多种主流操作系统和软件。

(4)扩展性强:可根据用户需求,方便地进行功能扩展和升级。

三、使用方法1.操作步骤(1)开机:将电源线插入电源插座,按下开机键,设备启动。

(2)软件安装:根据提示安装相应的应用程序。

(3)数据导入:将所需数据导入设备。

(4)操作与应用:根据需求,进行相应的操作和应用。

2.注意事项(1)使用前请详细阅读说明书,了解产品功能和操作方法。

(2)请勿在潮湿、高温、强磁场等环境下使用。

(3)避免用力撞击设备,以免损坏内部元件。

(4)勿将设备浸入水中或置于潮湿处,以免影响使用寿命。

四、安全与存储1.安全措施(1)使用符合国家标准的电源插座。

(2)在设备运行过程中,请勿触摸发热部位,以免烫伤。

(3)设备出现异常时,请立即停止使用,并与售后服务人员联系。

2.存储条件(1)存储环境:干燥、通风、避光。

hx711芯片资料

hx711芯片资料

HX711称重传感器专用模拟/数字(A/D)转换器芯片简介HX711 是一款专为高精度称重传感器而设计的24位A/D 转换器芯片。

与同类型其它芯片相比,该芯片集成了包括稳压电源、片内时钟振荡器等其它同类型芯片所需要的外围电路,具有集成度高、响应速度快、抗干扰性强等优点。

降低了电子秤的整机成本,提高了整机的性能和可靠性。

该芯片与后端MCU 芯片的接口和编程非常简单,所有控制信号由管脚驱动,无需对芯片内部的寄存器编程。

输入选择开关可任意选取通道A 或通道B,与其内部的低噪声可编程放大器相连。

通道A 的可编程增益为128 或64,对应的满额度差分输入信号幅值分别为±20mV 或±40mV 。

通道B 则为固定的64 增益,用于系统参数检测。

芯片内提供的稳压电源可以直接向外部传感器和芯片内的A/D 转换器提供电源,系统板上无需另外的模拟电源。

芯片内的时钟振荡器不需要任何外接器件。

上电自动复位功能简化了开机的初始化过程。

特点两路可选择差分输入片内低噪声可编程放大器,可选增益为64 和128片内稳压电路可直接向外部传感器和芯片内A/D 转换器提供电源片内时钟振荡器无需任何外接器件,必要时也可使用外接晶振或时钟上电自动复位电路简单的数字控制和串口通讯:所有控制由管脚输入,芯片内寄存器无需编程可选择10Hz 或80Hz 的输出数据速率同步抑制50Hz 和60Hz 的电源干扰耗电量(含稳压电源电路):典型工作电流:< 1.7mA, 断电电流:< 1μA工作电压范围:2.6 ~ 5.5V工作温度范围:-20 ~ +85℃16 管脚的SOP-16 封装管脚说明。

激光视频播放设备 →大家碟机维修经验

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中国家电维修联盟论坛→激光视频播放设备→大家碟机维修经验VCD直接代换ICKA9259D--IP4001S--AT5659H--MM1469BA6392—BA5946CXD3008Q—CXD2585QSVD1811—ES4108FSVD1810—ES3887FES3889F—ES3883F—ES3207FPBU2872AK—BU2972AKTDA7073AG1--AM2088 王东平VCD用集成电路的代换CL680代换有白字的和暗字的两种,1):代换后视频信号弱(原装为暗字用白字代换)将72脚外接电阻9.1K改为3.3K就可.2):代换后3.3V短路,将102脚挑起不用就可。

ES3207FP代换ES3207F,3207FP可用3883代。

1):信号太强,将53脚外接电阻由75欧改为2.7K2):有图象无伴音,将65脚挑起串0.1电容到地(多为荧光机或一体板)华帮W9925(W9923)一体板部分维修资料华帮W9925一体板部分维修资料这些是我在维修中积累的部分资料,仅供参考,有不妥之处请大家指正。

这些都是非IC和光头故障时的表现。

所涉及贴片电容均未记在路标号。

W88631:(1)不进出仓,41脚控制进仓。

45脚控制出仓。

一般为电机,5V稳压S8050,4个三极管故障。

(2)光头不聚焦,或聚焦幅度低,或物镜弹起不落,或物镜下吸不起。

3脚为聚焦输出,外接贴片电容漏电易引起这些故障。

(3)主轴不转,或转速不稳,或飞速反转,或飞速正转。

91脚为主轴输出,查外接贴片。

(4)除进出仓外,所有伺服均不动作。

13脚(我尚不明白其功能)贴片漏电,此脚正常为4.1V,如低于此值均为电容漏电。

(5)光头一直往里跑,或往外跑。

16脚为进给输出,查外接贴片。

或35脚为光头到位检测。

(6)碟仓很快不到位进出,进出,或按进仓键就进出,进出,33.8688外接33UH电感开路或串联电容漏电。

W88611:无激光。

1脚为LD开关,查外接S8550或稳压管。

1W FM广播发射机(可作C1971射频功放的推动级)88-108mhz

1W FM广播发射机(可作C1971射频功放的推动级)88-108mhz

1W FM广播发射机(microyao注:此图输出功放级可作C1971射频功放的推动级)(microyao注:在本版以前的贴子中.我曾发布一原创的立体声调频发射机,那个电路实现更加的简单,只是用到了日本罗姆公司的BH1415F芯片而己.那个电路用这个电路的输出级再推动C1971很易达到5W以上的功率,如果末级再用两个C1972功率合成,可以达到30W左右的功率!在这个功率下,天线边放个60W电灯泡就可以点亮!)这台FM发射机的制作比较特别,一不用刻电路板,二没有电路图也用不上,三若不焊错一装就OK再怎样功率也能达到600MW以上,怎么样,利害吧?废话少说,各位现在就可以看总装如下图(原理都没讲,一步到位是否快了点?)(此图点击可放大查看)(microyao注,这个变容管一定要用质量好的,音质和大点的频偏就靠它了)功能元件脚位说明:1:振荡级采用“Colpitts”振荡电路,别看它也是LC振荡,但此LC非彼LC,可不能和其它的FM电路的稳定性混为一谈,手一碰或人靠近点就跑频的情况那是没有的事。

振荡由2SC1907一个管子完成,COILA和它上面的以及左边的10PF共同决定了电路的基本频率。

音频调制由变容二极管完成,还可以通过一个47--270K的电阻给它加上个始电压,线性会更好点。

“Colpitts”振荡电路稳定,要归功于图中的那33PF,它将关键的LC部分和其它电路相对“隔离”开来。

2:后级C2053缓冲选频C1970功放,1W时C1970正好输出阻抗在50欧左右,呵,阻抗匹配电路都省了。

后面的COILC 和电容是“通带滤波器”,免得杂波太大别人找你麻烦。

3:电路板PCB怎作呢?看到总装图中心那一个个方块没?它实际上是用双面的PCB板剪成小的一块块,一面和主板焊死当固定用,另一面搭焊零件,反正零件也不多,绝吧?4:全部零件的参数值别搞错腿弄短点够用就行焊上去,小陶瓷电容要用高频红点的那种,绿的其它什么的参数不够准,焊完了检查没什么错漏就可以通电了。

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5.输出建立时间 输入数据改变到输出进入规定的误差范围内所需要 的最大时间。 普通DAC的建立时间为几到几百微秒; 高速DAC的建立时间小于几微秒; 如MAXIM公司的MAX555为12位DAC,转换速度为 300MHz。
7.2.5 D/A转换器的主要技术参数
集成D/A转换器的选择
1.转换器的位数 转换器的位数取决于对信号分辨能力的要求。 2.数字信号接口特性
I REF
VREF
R R R
2R
I3 S3
2R
I2 S2
2R
I1 2 R S1
I 0 2R S0
Rf R
双向CMOS 模拟开关
i
D3
D2
D1
D0
A +
vO
如果参考电压用模拟信号来代 替 D VREF 3 i
vO 2
4
D 2
i 0 i

2
4
vi
实现了模拟量和数字量的乘法运算 ——乘法型DAC
I0 S0
模拟开关
输入数 字量
输出 电压
D3
D2
D1
D0
流过各电阻的电流为多少?
VREF I3 D3 R VREF VREF D1 I2 D2 I1 4R 2R VREF I0 D0 8R
7.2.2 权电阻型D/A转换器
Rf R / 2
i
A +
vO
R
I3 S3
2R
I2 S2
4R
VREF 28 R

i 0
7
Di 2
i
I OUT2
V REF 28 R

i 0
7
( Di) i 1 2
7.2.4 权电流型D/A转换器
1. 基本电路
RF D0 D1 D2 D3 i∑ -A + S0
I 16
vO
S1
I 8
S2
I 4
S3
I 2
VREF(-)
I I I I vO i RF R F ( D3 D2 D1 D0) 2 4 8 16

D0
28 vO vI D
增益大于1
7.1 概

D/A转换器(Digital Analog Convertor,DAC)
A/D转换器( Analog Digital Convertor,ADC)
D/A转换器和A/D转换器是连接数字世界和模拟世界的 桥梁,在现代信息技术中具有举足轻重的作用。
7.1 概

● 典型应用系统之一——多路数据采集系统
通过放大器A把电流i∑转换成输出电压vO:
vO i R
VREF 2
4
D
3 i 0
3
23 D2 2 2 D1 21 D0 20


VREF 24

D i 2i
7.2.3 R-2R网络型D/A转换器
1.什么是乘法型DAC(Multiplying DAC,MDAC)?
Rf R / 2
i
A
2R
I2 S2
4R
I1 8R S1
I0 S0
vo
VREF 24
i 0
Di 2i
3
VREF
D3
D2
D1
D0
思考:DAC的精度与电路中的哪些参数有关? 外加参考电源精度 权电阻精度 由于电阻网络中阻值范围太宽,很难保证每个电阻 均有很高精度,在集成DAC中很少采用。
(a)
(b)
7.2.4 权电流型D/A转换器
4. 电流转换为电压的两种方法
CF AD9708 IOUTA IOUTB 22 21 IOUTB vO2 RL 50Ω IOUTA vO1 RL 50Ω AD9708 IOUTA IOUTB 22 21 IOUTA
50pF
RF 200Ω A + vO=IOUTA×RF 200Ω
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 28 27 26 25 24 23
CLOCK DVDD DCOM NC AVDD COMP2 IOUTA IOUTB ACOM COMP1 FS ADJ REFIO REFLO SLEEP
AD9708
22 21 20 19 18 17 16 15
如是并行接口还是串行接口。
3.模拟信号接口特性 是电压输出还是电流输出?是单极性还是双极性? 4.参考电压 是外置参考电压还是内置参考电压? 5.动态特性 主要指转换速度。
7.2.6 D/A转换器的典型应用
1. 波形发生器
Rf 二 进 制 计 数 器 CP A0 A1 ROM 波 形 数 据 表 1 D0 D1 IOUTA AD9708 IOUTB
7 6 5 实际转换特性 理想转换特性
vO/V
4 3 2 1 0 000 001 010 011 100 D2D1D0
101 110 111
比如某12位D/A转换器,其INL值为2LSB,如果基准电压为4.095V,给定数 字量为1000,那么输出电压可能是0.998~1.002V之间。
7.2.5 D/A转换器的主要技术参数

A7

-A +
vO
D7 RSET
7.2.6 D/A转换器的典型应用
2.数控稳压电源
PR1 Rf VREF -5.000V TLC7524 IOUT1 IOUT2 +15V
-A 1 +
0~5V
+A 2 R1 R2
T vO 0~9.99V
D7 D6
… D0
7.2.6 D/A转换器的典型应用
3.数字式可编程增益衰减器
传感器
放大器 · · ·
滤波器
传感器
放大器
滤波器
多 路 模 拟 开 关
A/D
计算机
7.1 概

● 典型应用系统之二——声音的存储与回放系统
键盘和显示
麦 克 风
差分放 大电路
带通滤 波器
ADC
单片微 控制器
DAC
带通滤 波器
音频 功放
扬 声 器
SRAM
7.2.1 D/A转换器的基本原理
一、D/A转换器的基本概念 将数字量转化成与其成正比的模拟量。 数字量 模拟量
7.2.3 R-2R网络型D/A转换器
2.工作原理
VREF
I REF
R
R
R
I REF
VREF
2R
I3 S3
2R
I2 S2
2R
I1 2 R S1
I 0 2R S0
Rf R
R
I REF
V REF D3 R
i D2 D1
D0
A +
vO
进一步分析可得:
I REF I3 2 I I 2 REF 4 I I1 REF 8 I REF I0 16
7.2.3 R-2R网络型D/A转换器
2.工作原理(续)
i I 3 D3 I 2 D2 I1 D1 I 0 D0
I REF I I I D3 REF D2 REF D1 REF D0 2 4 8 16 V REF D3 23 D2 2 2 D1 21 D0 20 24 R
vo/V 7 6 5 4 3 2 1 0 000 001 010 011 100 101 110 111 D VLSB
1 1 1
7V
(b)
7.2.2 权电阻型D/A转换器
1.电路结构及工作原理 电阻网络
i
Rf R / 2
A +
vO
参考 电压
VREF
R
I3 S3
2R
I2 S2
4R
I1 8R S1
D
DAC
vO
vO KD K Di 2i
i 0
n 1
7.2.1 D/A转换器的基本原理
以三位DAC为例,设K=1,可得出vO和D的关系 D2D1D0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 vO 0V 1V 2V 3V 4V 5V 6V
7.2.2 权电阻型D/A转换器
VREF 3 vo 4 Di 2i 2 i 0
结论: (1)输出电压与输入的数字量成正比;
(2)输出电压与参考电压极性相反;
(3)如果数字量为n位的二进制数,输出电压的变化范围:
2n 1 0 ~ n VREF 2
7.2.2 权电阻型D/A转换器
(2)非线性误差 在理想情况下,任意两个相邻输入数据所对应的输出 差值为1LSB,偏离这个理想值的最大偏差称为微分非线 性误差DNL。
7 6 5 实际转换特性 理想转换特性
vO/V
4 3 2 1 0 000 001 010 011 100 D2D1D0
101 110 111
7.2.5 D/A转换器的主要技术参数
I 8
S0 T0 1AE 2R
I 16 TC I 16
VREF
RR -A 2 +
TR 16AE R
4AE 2R
1AE 2R IBB
-VEE
7.2.4 权电流型D/A转换器
3. 8位高速权电流型D/A转换器AD9708
16 REFLO +1.2V 50pF 17 18 27 26 REF IO FS ADJ + 电流源 阵列 COMP2 23 COMP1 19 24 AVDD 20 ACOM DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DVDD DCOM 锁存器 1 2 3 4 5 6 7 8 开关阵列 IOUTA IOUTB 22 21 DB0 NC NC 28 CLOCK SLEEP 15 NC NC NC NC
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