第三讲ADXS用于测试电路板

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ad736原理范文

ad736原理范文

ad736原理范文Ad736是一种高精度、广泛应用于模拟信号处理的电子元件。

它是一款宽带电流传感器,主要用于电流测量和电源管理。

AD736基于使用模拟技术进行实时计算和幅度检测的方法,能够快速、准确地测量电流。

AD736的基本工作原理是通过测量电路中的电压差来计算电流。

当电流通过电阻时,会产生一个电压降。

AD736通过对这个电压降进行增益放大和比较,从而测量电流的大小。

它通过调整输入电压和通过电阻的电压之间的比较,以实时检测电流值。

AD736的核心部分是用于实现信号放大和比较的中心电路。

它由一个运算放大器、一个差分放大器和一个电流源构成。

电流源为差分放大器提供了稳定的工作电流,而运算放大器用于放大输入信号。

差分放大器用于比较输入电压和通过电阻的电压,从而计算电流。

AD736的输出是一个与输入电流成正比的电压,可以根据需要进行放大或缩小。

输出电压的大小与输入电流的大小成线性关系。

具体的比例关系是通过AD736的内部放大电路和电压比较电路来实现的。

AD736还具有一些其他的特点和功能。

它具有高精度和高速度的特点,能够在几微秒的时间内测量出电流值。

它还具有较宽的带宽,适用于测量高频电流。

此外,AD736还具有较好的直流性能和低漂移特性,使得它能够在不同温度和环境条件下保持稳定的测量精度。

AD736适用于各种应用场景。

它可以用于电流测量和监控,可广泛应用于电源管理、电力系统、能源管理、电动车辆以及实验室测量等领域。

其精确度和稳定性使得它成为一种理想的电流传感器。

总的来说,AD736是一种基于模拟技术的高精度电流传感器。

它通过测量电路中的电压差来实时计算电流值,并输出与输入电流成正比的电压信号。

它具有高精度、高速度、较宽的带宽和较好的直流性能,并适用于各种电流测量和监控应用。

AD736的原理和特点使得它成为一种重要的电子元件,并在现代电子领域得到了广泛的应用。

电子元件在电路板上的简称

电子元件在电路板上的简称

电子元件在电路板上的简称电路板中常见的元器件符号表R电阻电位器或可调电阻VR或W或RP 三脚消磁电阻或二脚消磁电阻或热敏电阻RT 压敏电阻RZ或VAR 光敏电阻CDSC电容L电感L灯F保险管】T变压器J短路线,跨线,跳线。

U或者IC集成电路N或者IC六端光电光电耦合器或者四端光电光电耦合器D或者VD二极管或者桥式整流二极管(整流桥堆,四个二极管) LED 发光二极管 ZD或者VS稳压二极管S开关k继电器Q或者VT三极管GND公共接地端AC交流DC直流!X或者Y石英晶体振荡器(晶振)或者石英晶体滤波器LS蜂鸣器PZ电流表 PA电压表 PV有功电度表 PJ无功电度表 PJR!频率表 PF相位表 PPA最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表 PPF有功功率表 PW无功功率表 PR无功电流表 PAR声信号 HA光信号 HS指示灯 HL/红色灯 HR绿色灯 HG黄色灯 HY蓝色灯 HB白色灯 HW连接片 XB插头 XP插座 XS端子板 XT电线,电缆,母线 W}直流母线 WB插接式(馈电)母线 WIB 电力分支线 WP照明分支线 WL应急照明分支线 WE电力干线 WPM照明干线 WLM应急照明干线 WEM滑触线 WT合闸小母线 WCL控制小母线 WC;信号小母线 WS闪光小母线 WF事故音响小母线 WFS 预告音响小母线 WPS 电压小母线 WV事故照明小母线 WELM 避雷器 F熔断器 FU快速熔断器 FTF跌落式熔断器 FF限压保护器件 FV}电容器 C电力电容器 CE 正转按钮 SBF反转按钮 SBR停止按钮 SBS紧急按钮 SBE试验按钮 SBT复位按钮 SR限位开关 SQ接近开关 SQP手动控制开关 SH }时间控制开关 SK 液位控制开关 SL 湿度控制开关 SM 压力控制开关 SP速度控制开关 SS温度控制开关,辅助开关 ST 电压表切换开关 SV电流表切换开关 SA整流器 U可控硅整流器 UR~控制电路有电源的整流器 VC 变频器 UF变流器 UC逆变器 UI电动机 M异步电动机 MA (交流电机)同步电动机 MS直流电动机 MD绕线转子感应电动机 MW 鼠笼型电动机 MC,电动阀 YM电磁阀 YV防火阀 YF排烟阀 YS电磁锁 YL跳闸线圈 YT合闸线圈 YC气动执行器 YPA,YA电动执行器 YE光电池,热电传感器 B|压力变换器 BP温度变换器 BT速度变换器 BV时间测量传感器 BT1,BK 液位测量传感器 BL温度测量传感器 BH,BM发热器件(电加热) FH 照明灯(发光器件) EL 空气调节器 EV电加热器加热元件 EE ;感应线圈,电抗器 L励磁线圈 LF消弧线圈 LA滤波电容器 LL电阻器,变阻器 R电位器 RP热敏电阻 RT光敏电阻 RL压敏电阻 RPS接地电阻 RG放电电阻 RD【启动变阻器 RS 频敏变阻器 RF 限流电阻器 RC序号元件名称新、符号旧符号1 继电器 K J2 电流继电器 KA LJ3 负序电流继电器 KAN FLJ4 零序电流继电器 KAZ LLJ5 电压继电器 KV YJ6 正序电压继电器 KVP ZYJ7 负序电压继电器 KVN FYJ…8 零序电压继电器 KVZ LYJ9 时间继电器 KT SJ10 功率继电器 KP GJ11 差动继电器 KD CJ12 信号继电器 KS XJ13 信号冲击继电器 KAI XMJ14 继电器 KC ZJ15 热继电器 KR RJ16 阻抗继电器 KI ZKJ17 温度继电器 KTP WJ18 瓦斯继电器 KG WSJ}19 合闸继电器 KCR或KON HJ20 跳闸继电器 KTR TJ21 合闸继电器 KCP HWJ22 跳闸继电器 KTP TWJ23 电源监视继电器 KVS JJ24 压力监视继电器 KVP YJJ25 电压继电器 KVM YZJ26 事故信号继电器 KCA SXJ27 继电保护跳闸出口继电器 KOU BCJ28 手动合闸继电器 KCRM SHJ29 手动跳闸继电器 KTPM STJ$30 加速继电器 KAC或KCL JSJ31 复归继电器 KPE FJ32 闭锁继电器 KLA或KCB BSJ33 同期检查继电器 KSY TJJ34 自动准同期装置 ASA ZZQ35 自动重合闸装置 ARE ZCJ36 自动励磁调节装置 AVR或AAVR ZTL37 备用电源自动投入装置 AATS或RSAD BZT38 按扭 SB AN39 合闸按扭 SBC HA40 跳闸按扭 SBT TA.41 复归按扭 SBre或SBR FA42 试验按扭 SBte YA43 紧急停机按扭 SBes JTA44 起动按扭 SBst QA45 自保持按扭 SBhs BA46 停止按扭 SBss47 控制开关 SAC KK48 转换开关 SAH或SA ZK49 测量转换开关 SAM CK50 同期转换开关 SAS TK51 自动同期转换开关 2SASC DTK )52 手动同期转换开关 1SASC STK53 自同期转换开关 SSA2 ZTK54 自动开关 QA55 刀开关 QK或SN DK56 熔断器 FU RD57 快速熔断器 FUhs RDS58 闭锁开关 SAL BK59 信号灯 HL XD60 光字牌 HL或HP GP61 警铃 HAB或HA JL62 合闸接触器 KMC HC>63 接触器 KM C64 合闸线圈 Yon或LC HQ65 跳闸线圈 Yoff或LT TQ66 插座 XS67 插头 XP68 端子排 XT69 测试端子 XE70 连接片 XB LP71 蓄电池 GB XDC72 压力变送器 BP YB73 温度变送器 BT WDB…74 电钟 PT75 电流表 PA76 电压表 PV77 电度表 PJ78 有功功率表 PPA79 无功功率表 PPR80 同期表 S81 频率表 PF82 电容器 C83 灭磁电阻 RFS或Rfd Rmc84 分流器 RW>85 热电阻 RT86 电位器 RP87 电感(电抗)线圈 L88 电流互感器 TA CT或LH89 电压互感器 TV PT或YH 10KV电压互感器 TV SYH35KV电压互感器 TV UYH 110KV电压互感器 TV YYH90 断路器 QF DL91 隔离开关 QS G92 电力变压器 TM B93 同步发电机 GS TF94 交流电动机 MA JD95 直流电动机 MD ZD96 电压互感器二次回路小母线97 同期电压小母线(待并) WST或WVB TQMa,TQMb98 同期电压小母线(运行) WOS`或WVBn TQM`a,TQM`b99 准同期合闸小母线 1WSC,2WSC,3WSC1WPO,2WPO,3WPO 1THM,2THM,3THM100 控制电源小母线 +WC,-WC +KM,-KM 101 信号电源小母线 +WS,-WS +XM,-XM102 合闸电源小母线 +WON,-WON +HM,-HM 103 事故信号小母线 WFA SYM104 零序电压小母线 WVBz105 厂用低压小母线 WVBU。

收音机原理就是把从天线接收到的高频信号经检波

收音机原理就是把从天线接收到的高频信号经检波

收音机原理就是把从天线接收到的高频信号经检波(解调)还原成音频信号,送到耳机变成音波。

由于广播事业发展,天空中有了很多不同频率的无线电波。

如果把这许多电波全都接收下来,音频信号就会象处于闹市之中一样,许多声音混杂在一起,结果什么也听不清了。

为了设法选择所需要的节目,在接收天线后,有一个选择性电路,它的作用是把所需的信号(电台)挑选出来,并把不要的信号“滤掉”,以免产生干扰,这就是我们收听广播时,所使用的“选台”按钮。

选择性电路的输出是选出某个电台的高频调幅信号,利用它直接推动耳机(电声器)是不行的,还必须把它恢复成原来的音频信号,这种还原电路称为解调,把解调的音频信号送到耳机,就可以收到广播。

上面所讲的是最简单收音机称为直接检波机,但从接收天线得到的高频天线电信号一般非常微弱,直接把它送到检波器不太合适,最好在选择电路和检波器之间插入一个高频放大器,把高频信号放大。

即使已经增加高频放大器,检波输出的功率通常也只有几毫瓦,用耳机听还可以,但要用扬声器就嫌太小,因此在检波输出后增加音频放大器来推动扬声器。

高放式收音机比直接检波式收音机灵敏度高、功率大,但是选择性还较差,调谐也比较复杂。

把从天线接收到的高频信号放大几百甚至几万倍,一般要有几级的高频放大,每一级电路都有一个谐振回路,当被接收的频率改变时,谐振电路都要重新调整,而且每次调整后的选择性和通带很难保证完全一样,为了克服这些缺点,现在的收音机几乎都采用超外差式电路。

超外差的特点是:被选择的高频信号的载波频率,变为较低的固定不变的中频(465KHz),再利用中频放大器放大,满足检波的要求,然后才进行检波。

在超外差接收机中,为了产生变频作用,还要有一个外加的正弦信号,这个信号通常叫外差信号,产生外差信号的电路,习惯叫本地振荡。

在收音机本振频率和被接收信号的频率相差一个中频,因此在混频器之前的选择电路,和本振采用统一调谐线,如用同轴的双联电容器(PVC)进行调谐,使之差保持固定的中频数值。

YXDSP-F28069官方用户手册V1.0(CCS4.20)

YXDSP-F28069官方用户手册V1.0(CCS4.20)

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浮点单元,具有本地单精度浮点运行功能 可编程控制律加速器(CLA) 32 位浮点数学加速器 代码执行不依赖于主 CPU

Viterbi, 复杂数学, 循环校验单元(VCU) 对 C28x ™ 指 令 集 进 行 了 扩展 以 支 持复 数 乘 法、 Viterbi 运 算 及循 环 冗 余校 验 (CRC)
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南京研旭电气科技有限公司
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芯片特点
高效率 32 位浮点 CPU(TMS320C28x ™ ) 主频 90MHz(11.11ns 周期时间) 16 x 16 和 32 x 32 MAC 运算 16 x 16 双通道 MAC 哈佛(Harvard) 总线架构 连动运算 快速中断响应及处理 统一内存编程模型 高编码效率(采用 C / C++语言和汇编语言)
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28069 开发板外设
� ePWM 通过 HC245 外接出 16 路(其中 8 路可复用为 HRPWM) � 通过 74CBTD3384 引出全部 4 路高精度 CAP、2 组 QEP 和 3 路增强型 CAP(eCAP) � 两个 SCI 模块, SCIA 接到了一片 MAX485 上用于 RS485 通信,SCIB 接到了一片 MAX3232 上用于 RS232 通信 � 一个 CAN 模块通过 VP230 芯片引出便于 CAN 组网通信 � I2C 接到了一片 EEPROM 上 � SPIB 接到了 SD 卡上 � AD 部分的外部参考高电压 VREFH 可以通过跳帽 JUMP1 选择(板上有一个 2.5V 参 考电压和 3.3V 参考电压),外部参考低电压 VREFL 通过一个 0Ω电阻接地,所有 AD 输入端口都接了一个 3V 的稳压管防止输入电压过大损坏 AD 模块,如果用户 不需要 3V 稳压管可以自己卸下 � 通过 JP1、JP2、JP3、JP4 引出了所有的 28069 功能管脚 (一些地引脚直接接地 未引出),方便用户二次使用

电气检测技术(新9)AD转换原理

电气检测技术(新9)AD转换原理
电阻网DAC中,输入数字量经数字电路控制一组电子 模拟开关的通、断,决定电阻网的分压或分流之比值(解 码),使输出电压或电流与输入数字量成确定的正比关系。
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1) ai为输入数字量,接CPU的DBUS。可选用 不同的代码,常用的DAC采用二进制码。
2)触发器构成的缓冲寄存器(锁存器),锁存 CPU送来的数据。得到和暂存对应的输出电压。
压分辨率为5V/255≈20mV;10位DAC的分辨率为 5V/1023≈5mV。 位数越多,分辩率越高,转换的精度也越高。
2
测量系统用ADC的主要类型:
1、适用于数字仪器、仪表的ADC; 这类产品多半设计成BCD码输出,转换速度 一般较低(每秒转换十几次)。
2、适用测量系统作模/数接口部件的ADC。 这类产品的转换速度较高,多半以二进制代码 (含双极性代码)输出,常设计成带有三态 输出锁存器,能方便实现与微处理器直接接口。
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3、应用
产品种类多,转换能力有很大的差异; 有8Bit、10Bit、12Bit、14Bit、16Bit等。 在这些不同转换能力的ADC中,又包括有并行输 出的ADC,以及输出为串行的ADC。 常见的8Bit的有NS公司的ADC0801、DC0802、 ADC0803、ADC0804系列及ADC0808、 ADC0809系列 10Bit有AD公司的AD574,MAXIM公司 MAX1425、MAX1426 12Bit有AD公司的AD7888,MAXIM公司 MAX170、MAX172
有些DAC芯片内无缓冲寄存器,此时须外接, 如74LS273、373等锁存器。
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3) 模拟开关按输入的数字量接通或断开解码 网相应支路的电流或电压;对它的要求比接通或 断开开关量的电子开关更高。希望动作快;接通 电阻很小,断开电阻很大,且稳定性好。在DAC 中有电压型开关和恒流型电流开关之分。

电气符号表

电气符号表

电气设备常用文字符号新旧对照表名称文字符号新旧(一)常用基本文字符号电桥AB DQ晶体管放大器AD DF集成电路放大器AJ印刷电路板AP抽屉柜AT旋转变压器(测速发电机) TG CF电容器C C发热器件EH RJ照明灯EL ZD空气调节器EV过电压放电器件避雷器 F BL具有瞬时动作的限流保护器件FA SX具有延时动作的限流保护器件FR YX具有延时和瞬时动作的限流保护器件FS YSX 熔断器FU RD限压保护器件FV RD同步发电机GS TF异步发电机GA YF蓄电池GB XC声响指示器HA YS光指示器HL GS指示灯HL SD瞬时有或无继电器,交流继电器KA J接触器KM C极化继电器KP JJ簧片继电器KP延时有或无继电器KT SJ 电感器L L电抗器L DK电动机M D同步电动机MS TD异步电动机MA YD电流表PA I电压表PV U电能表PJ Wh断路器QF DL电动机保护开关QM隔离开关QS GLK电阻器R R电位器RP W控制开关SA KK选择开关XK按钮开关SB AK电流互感器TA LH控制变压器TC KB电力变压器TM LB电压互感器TV YH整流器U ZL二极管V D晶体管 B晶闸管KG电子管VE G控制电路用电源的整流器VC KZ 连接片XB LP测试插孔XJ插头XP CT插座XS CZ端子板XT JX电磁铁YA DT电磁制动器YB ZD电磁离合器YV CLH电磁吸盘YH CX电动阀YM电磁阀YV(二)常用辅助文字符号电流 A L交流AC JL自动A,AUT Z加速ACC JS附加ADD F可调ADJ T辅助AUX FZ异步ASY Y制动B,BRK ZD黑BK蓝BL A向后BW H控制 C K直流DC ZL紧急EM低L D正,向前FW Q 绿GN L高H G输入IN SR感应IND Y左L ZU主,中M Z手动M,MAN S 断开OFF DK闭合ON BH输出OUT SC记录R JL右R YO反R F红RD H复位R,RST F 备用RES BY信号S X起动ST Q停止STP T同步SYN T温度T W时间T S速度V SD电压速度V Y白WH B黄YE U。

电路图上的常见电力符号对照表

电路图上的常见电力符号对照表

电路图上的常见电力符号对照表电气设备常用文字符号新旧对照表名称文字符号新旧(一)常用基本文字符号电桥AB DQ晶体管放大器AD DF集成电路放大器AJ印刷电路板AP抽屉柜AT旋转变压器(测速发电机) TG CF电容器C C发热器件EH RJ照明灯EL ZD空气调节器EV过电压放电器件避雷器F BL具有瞬时动作的限流保护器件FA SX具有延时动作的限流保护器件FR YX具有延时和瞬时动作的限流保护器件FS YSX熔断器FU RD限压保护器件FV RD同步发电机GS TF异步发电机GA YF蓄电池GB XC声响指示器HA YS光指示器HL GS指示灯HL SD瞬时有或无继电器,交流继电器KA J接触器KM C极化继电器KP JJ簧片继电器KP延时有或无继电器KT SJ电感器L L电抗器L DK电动机M D同步电动机MS TD异步电动机MA YD电流表PA I电压表PV U电能表PJ Wh断路器QF DL电动机保护开关QM隔离开关QS GLK电阻器R R电位器RP W控制开关SA KK选择开关XK按钮开关SB AK电流互感器TA LH控制变压器TC KB电力变压器TM LB电压互感器TV YH整流器U ZL二极管V D晶体管B晶闸管KG电子管VE G控制电路用电源的整流器VC KZ 连接片XB LP测试插孔XJ插头XP CT插座XS CZ端子板XT JX电磁铁YA DT电磁制动器YB ZD电磁离合器YV CLH电磁吸盘YH CX电动阀YM电磁阀YV(二)常用辅助文字符号电流A L交流AC JL自动A,AUT Z 加速ACC JS附加ADD F可调ADJ T辅助AUX FZ异步ASY Y制动B,BRK ZD 黑BK蓝BL A向后BW H控制C K直流DC ZL紧急EM低L D正,向前FW Q 绿GN L高H G输入IN SR感应IND Y左L ZU主,中M Z手动M,MAN S 断开OFF DK闭合ON BH输出OUT SC记录R JL右R YO反R F红RD H复位R,RST F 备用RES BY信号S X起动ST Q停止STP T同步SYN T温度T W时间T S速度V SD电压速度V Y白WH B黄YE U古希腊哲学大师亚里士多德说:人有两种,一种即“吃饭是为了活着”,一种是“活着是为了吃饭”.一个人之所以伟大,首先是因为他有超于常人的心。

ADS1015中文(部分章节)

ADS1015中文(部分章节)

具有内部基准、振荡器和可编程比较器且兼容I2C 的ADS101x超小型低功耗3.3kSPS 12 位ADC1 特性• 超小型X2QFN 封装:2mm × 1.5mm × 0.4mm• 12 位无噪声分辨率• 宽电源电压:2.0V 至5.5V• 低流耗:150μA(连续转换模式)• 可编程数据速率:128SPS 至3.3kSPS• 单周期稳定• 内部低漂移电压基准• 内部振荡器• I2C 接口:四个可通过引脚选择的地址• 四个单端输入或两个差分输入(ADS1015) • 可编程比较器(ADS1014 和ADS1015)• 工作温度范围:-40°C 至+125°C2 应用•便携式仪表•电池电压和电流监控•温度测量系统•消费类电子产品•工厂自动化和过程控制3 说明ADS1013、ADS1014 和ADS1015 器件(ADS101x)是兼容I2C 的12 位高精度低功耗模数转换器(ADC),采用超小型无引线X2QFN-10 封装和VSSOP-10 封装。

ADS101x 器件采用了低漂移电压基准和振荡器。

ADS1014 和ADS1015 还采用可编程增益放大器(PGA) 和数字比较器。

这些特性以及较宽的工作电源电压范围使得ADS101x 非常合适功率受限和空间受限的传感器测量应用。

ADS101x 可在数据速率高达每秒3300 个样本(SPS)的情况下执行转换。

PGA 可提供从±256mV 到±6.144V 的输入范围,从而实现精准的大小信号测量。

ADS1015 采用一个输入多路复用器(MUX),可实现两次差动输入测量或四次单端输入测量。

在ADS1014 和ADS1015 中可使用数字比较器进行欠压和过压检测。

ADS101x 既可工作于连续转换模式下,也可工作于单冲模式下。

在单冲模式下,这些器件可在一次转换后自动断电;因此显著降低了空闲期间的功耗。

第03讲 柯西不等式(1)(XS)

第03讲   柯西不等式(1)(XS)

第三讲 柯西不等式及其应用柯西不等式: ∑∑∑===≤n i ni i ni ii i b a b a 112122)()(,当且仅当b i =λa i (1≤i ≤n )时取等号柯西不等式的几种变形形式1.设a i ∈R,b i >0 (i =1,2,…,n ) 则∑∑∑===≥ni ni ini i iiba b a 11212)(,当且仅当b i =λa i (1≤i ≤n )时取等号2.设a i ,b i 同号且不为零(i =1,2,…,n ),则∑∑∑===≥ni ii ni i ni iiba ab a 1211)(,当且仅当b 1=b 2=…=b n 时取等号[例1] 已知2121,,,b b a a 为正实数,求证:≥++))((22112211b a b a b a b a .)(221a a +[例2] 设c b a 、、都是正数,求证:⋅++≥+++++)(21222c b a b a c a c b c b a[例3] 设c b a 、、为正数:且.1=++c b a 求证:⋅≥+++++3100)1()1()1(222c c b b a a[例4] 设c b a 、、为正数,且,1332=++c b a 求c b a ++23的最大值,[例5]设,1=++z y x 求22232z y x F ++=的最小值.[例6]P 是△ABC 内一点,z y x 、、是P 到三边c b a 、、的距离,R 是ABC ∆外接圆半径.求证.21222c b a Rz y x ++≤++[例7] (1)设,,,+∈R c b a 且,3=++c b a 求证:++++1212b a .3312≤+c(2)设,,+∈N b a 且,1=+b a 求证:⋅≤+++2223112b a[例8] 设,,,,+∈R d c b a ,8=+++d c b a 求++++1414b a 1414+++d c 的最大值.[例9] 已知+∈R c b a ,,,,23≥++ac bc ab 求证:⋅≥++423333c b a[例10]设c b a ,,为正数且满足,1=abc 求证:⋅≥+++++23)(1)(1)(1333b ac c a b c b a课外练习题1.已知122221=+++n a a a +++ 2221x x ,12=n x 则n n x a x a x a +++ 2211的最大值是( ).1.A2.B3.C4.D2.已知,,,+∈R z y x ,1=++z y x 则++22y x 2z 的最小值是( ).1.A 31.B 32.C 2.D3. n 个正数的和与这n 个正数的倒数和的乘积的最小值是( ).1.A n B . 2.n C nD 1.4.已知a 、b 、c 、d 是不全相等的正数.求证:+2a .222da cd bc ab d c b +++>++5. 已知132=++z y x ,求222z y x ++的最小值,6.已知⋅∈+R c b a 、、求证:≥+++++ca cb b a 222c b a ++97. 设p n m 、、为正实数,且.0222=-+p n m 求nm p+的最小值.8. 设+∈R z y x ,,,,1=++z y x 求zy x 941++的最小值.9. 设.1).2,1(21=+++=∈+n i a a a n i R a 求证:≥++++++2222211)1()1()1(nn a a a a a a ⋅+nn 22)1(10. 设d c b a ,,,是满足1=+++ad cd bc ab 的正实数,求证:⋅≥+++++++++++313333c b a d d b a c d c a b d c b a11. 设n a a a ,,,21 为正整数,求证:⋅+++≥+++n n a a a a a a a a a 211232222112. 已知正数)2(,,,21≥n a a a n 满足,11=∑=i n i a 求证⋅-≥-∑=1221n na a i i ni13. 设n x x x ,,,21 为任意实数,求证:.1112222122212211n xx x x xx x xx nn<++++++++++。

单片机实验——利用AD完成电压测量及显示

单片机实验——利用AD完成电压测量及显示

单片机实验——利用AD完成电压测量及显示1.实验目的(1)掌握A/D转换器的基本原理和使用方法。

(2)掌握二进制数和BCD码之间的数值转换方法。

2.预习要点(1)A/D转换器的基本原理和使用方法(2)二进制数和BCD码之间的数值转换方法3.实验设备计算机、单片机实验箱,万用表。

4.实验内容基本要求:利用电位器,在0~5V范围调节A/D转换器0809的输入端ADIN3的电压,在显示电路上显示00~50数值。

扩展要求:相同输入条件下,在显示电路上显示-25~+24的数值实验6ORG 0000HSJMP MAIN;****************************************************;主程序ORG 0030HMAIN:MOV SP,#70H;显示缓存区MOV 32H,#11 ;为了兼容之前的显示程序,所以就通过改变MOV 33H,#11 ;字型的方式让第3-8个数码管不亮,只显示前两位MOV 34H,#11MOV 35H,#11MOV 36H,#11MOV 37H,#11;初始化8155MOV DPTR,#0100HMOV A,#03HMOVX @DPTR,ALOOP:MOV DPTR,#6000H ;AD的地址,应接CS3MOV A,#00H ;选择通道0 IN0MOVX @DPTR,A ;启动AD,开始转换LCALL DELAY ;延时,等待转换完成,一般转换时间为100us左右LCALL ADCON ;读取数据并处理LCALL DISPLAY ;数码管显示SJMP LOOP;*****************************************;读取数据并处理子程序ADCON:MOVX A,@DPTR ;读取AD的输出XMOV B,#51 ;把00H-FFH之间的数据转换为0-50的数据DIV AB ;这个我会给大家讲讲,很简单的,这里就不注释了MOV 30H,AMOV A,BMOV B,#5DIV ABMOV 31H,ARET;*************************************;显示子程序DISPLAY:MOV R0,#30HMOV R3,#0FEHLD0:MOV DPTR,#0102H ;送字位MOV A,R3MOVX @DPTR,AMOV DPTR,#DTAB ;查表,送字形MOV A,@R0MOVC A,@A+DPTRMOV DPTR,#0101HMOVX @DPTR,ALCALL DELAYINC R0MOV A,R3JNB ACC.7,LD1RL AMOV R3,ALJMP LD0LD1:RET;***********************************************;字形表DTAB:DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH ;数字0-9DB 40H,00H ;40H为" - " 00H为不亮;**********************************************;延时1msDELAY:MOV R7,#02HDEL1:MOV R6,#0FFHDEL2:DJNZ R6,DEL2DJNZ R7,DEL1RET;**********************************************;显示子程序(另一种);这里给大家写本实验的另一种显示方法:;这种方法就是30H和31H分别写显示程序,显示完31H之后就;退出程序,很easy的啦,大家还可以多多试试自己编写别的程序;注:本子程序在主程序中并没有调用DISPLAY1:MOV DPTR,#0102HMOV A,#0BFHMOVX @DPTR,AMOV DPTR,#DTABMOV A,30HMOVC A,@A+DPTRMOV DPTR,#0101HMOVX @DPTR,ALCALL DELAYMOV DPTR,#0102HMOV A,#7FHMOVX @DPTR,AMOV DPTR,#DTABMOV A,31HMOVC A,@A+DPTRMOV DPTR,#0101HMOVX @DPTR,ALCALL DELAYRET;**********************************************;实验6扩展ORG 0000HSJMP MAIN;*********************************************;主程序ORG 0030HMAIN:MOV SP,#70H;显示缓存区MOV 32H,#11 ;为了兼容之前的显示程序,所以就通过改变MOV 33H,#11 ;字型的方式让第3-8个数码管不亮,只显示前两位MOV 34H,#11MOV 35H,#11MOV 36H,#11MOV 37H,#11;初始化8155MOV DPTR,#0100HMOV A,#03HMOVX @DPTR,ALOOP:MOV DPTR,#6000H ;;AD的地址,应接CS3MOV A,#00H ;选择通道0 IN0MOVX @DPTR,A ;启动AD,开始转换LCALL DELAY ;延时,等待转换完成,一般转换时间为100us左右LCALL ADCON ;读取数据并处理LCALL DISPLAY ;数码管显示SJMP LOOP;***************************************;AD数据读取并处理子程序ADCON:MOVX A,@DPTR ;读取AD的输出XCJNE A,#128,NEXT ;产生CyNEXT:JC NEXT1 ;判断要转化为0-25还是-25-0,然后决定要不要加负号CLR C ;因为后面用到减法,所以先要清零CySUBB A,#128MOV 30H,#11 ;为0-25之间,符号位什么都不显示SJMP NEXT2NEXT1:CLR C ;因为后面用到减法,所以先要清零CyMOV 62H,AMOV A,#128SUBB A,62HMOV 30H,#10 ;为-25-0之间,符号位显示负号NEXT2:MOV B,#51 ;下面是把0-128的数转换为0-25的数,十位存到31H 里,各位存到32H里DIV AB ;这个和实验6一样的MOV 31H,AMOV A,BMOV B,#5DIV ABMOV 32H,ARET;*************************************;显示子程序DISPLAY:MOV R0,#30HMOV R3,#0FEHLD0:MOV DPTR,#0102H ;送字位MOV A,R3MOVX @DPTR,AMOV DPTR,#DTAB ;查表,送字形MOV A,@R0MOVC A,@A+DPTRMOV DPTR,#0101HMOVX @DPTR,ALCALL DELAYINC R0MOV A,R3JNB ACC.7,LD1RL AMOV R3,ALJMP LD0LD1:RET;***********************************************;字形表DTAB:DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH ;数字0-9DB 40H,00H ;40H为“" 00H为不亮;**********************************************;延时1msDELAY:MOV R7,#02HDEL1:MOV R6,#0FFHDEL2:DJNZ R6,DEL2DJNZ R7,DEL1RET;**********************************************。

AD转换模块介绍

AD转换模块介绍

>手把手教你写S12XS128程序(9)--A/D转换模块介绍1时间:2009-11-30 22:10来源:电子设计吧作者:dzsj8 点击:365次1、A/D转换原理A/D转换的过程是模拟信号依次通过取样、保持和量化、编码几个过程后转换为数字格式。

a)取样与保持一般取样与保持过程是同时完成的,取样-保持电路的原理图如图16所示,由输入放大器A1、输出放大器A2、保持电容CH和电子开关S组成,要求 AV1 * AV2= 1。

原理是:当开关S闭合时,电路处于取样阶段,电容器充电,由于 AV1 * AV2= 1,所以输出等于输入;当开关S断开时,由于A 2输入阻抗较大而且开关理想,可认为CH没有放电回路,输出电压保持不变。

图16 取样-保持电路取样-保持以均匀间隔对模拟信号进行抽样,并且在每个抽样运算后在足够的时间内保持抽样值恒定,以保证输出值可以被A/D 转换器精确转换。

b)量化与编码量化的方法,一般有舍尾取整法和四舍五入法,过程是先取顶量化单位Δ,量化单位取值越小,量化误差的绝对值就越小,具体过程在这里就不做介绍了。

将量化后的结果用二进制码表示叫做编码。

2、A/D转换器的技术指标a)分辨率分辨率说明A/D转换器对输入信号的分辨能力,理论上,n位A/D转换器能区分的输入电压的最小值为满量程的1/2n 。

也就是说,在参考电压一定时,输出位数越多,量化单位就越小,分辨率就越高。

S12的ATD模块中,若输出设置为8位的话,那么转换器能区分的输入信号最小电压为19.53mV。

b)转换时间A/D转换器按其工作原理可以分为并联比较型(转换速度快ns级)、逐次逼近型(转换速度适中us级)、双积分型(速度慢抗干扰能力强)。

不同类型的转化的A/D转换器转换时间不尽相同,S12的ATD模块中,8位数字量转换时间仅有6us,10位数字量转换时间仅有7us。

手把手教你写S12XS128程序(10)--A/D转换模块介绍2时间:2009-12-09 21:32来源:电子设计吧作者:dzsj8 点击:368次S12内置了2组10位/8位的A/D模块:ATD0和ATD1,共有16个模拟量输入通道,属于逐次逼近型A/D转换器(这个转换过程与用天平称物的原理相似)。

电气设备常用文字符号新旧对照表

电气设备常用文字符号新旧对照表

电气系统图里的常用电气元器件符号都是是什么?电气设备常用文字符号新旧对照表名称文字符号新旧(一)常用基本文字符号电桥AB DQ晶体管放大器AD DF集成电路放大器AJ印刷电路板AP抽屉柜AT旋转变压器(测速发电机) TG CF电容器C C发热器件EH RJ照明灯EL ZD空气调节器EV过电压放电器件避雷器 F BL具有瞬时动作的限流保护器件FA SX具有延时动作的限流保护器件FR YX具有延时和瞬时动作的限流保护器件FS YSX熔断器FU RD限压保护器件FV RD同步发电机GS TF异步发电机GA YF蓄电池GB XC声响指示器HA YS光指示器HL GS指示灯HL SD瞬时有或无继电器,交流继电器KA J接触器KM C极化继电器KP JJ簧片继电器KP延时有或无继电器KT SJ电感器L L电抗器L DK电动机M D同步电动机MS TD异步电动机MA YD电流表PA I电压表PV U电能表PJ Wh断路器QF DL电动机保护开关QM隔离开关QS GLK电阻器R R电位器RP W控制开关SA KK选择开关XK按钮开关SB AK电流互感器TA LH控制变压器TC KB电力变压器TM LB电压互感器TV YH整流器U ZL二极管V D晶体管B晶闸管KG电子管VE G控制电路用电源的整流器VC KZ 连接片XB LP测试插孔XJ插头XP CT插座XS CZ端子板XT JX电磁铁YA DT电磁制动器YB ZD电磁离合器YV CLH电磁吸盘YH CX电动阀YM电磁阀YV(二)常用辅助文字符号电流A L交流AC JL自动A,AUT Z加速ACC JS附加ADD F可调ADJ T辅助AUX FZ异步ASY Y制动B,BRK ZD黑BK蓝BL A向后BW H控制C K直流DC ZL紧急EM低L D正,向前FW Q绿GN L高H G输入IN SR感应IND Y左L ZU主,中M Z手动M,MAN S断开OFF DK闭合ON BH输出OUT SC记录R JL右R YO反R F红RD H复位R,RST F备用RES BY信号S X起动ST Q停止STP T同步SYN T温度T W时间T S速度V SD电压速度V Y白WH B黄YE U附录4 电气设备常用文字符号新旧对照表注:本表摘自国家标准《电气技术中的文字符号制订通则》(GB 7159—87)和《电工设备文字符号编制通则》(GB 315—64)。

ad 637工作原理

ad 637工作原理

ad 637工作原理
AD637是一种高性能精密工业测量电路,主要用于测量低电
平信号。

它具有高精度和稳定性,并能够抵抗温度和供电电压的变化。

AD637通过测量输入信号的幅值和相位差来实现其
功能。

AD637的工作原理主要分为四个步骤:
1. 输入信号采样:AD637输入接口接收来自外部传感器或信
号源的低电平信号。

它通过内置的引脚和电容将输入信号从输入端传输到内部的运算放大器。

2. 相位检测:AD637通过比较输入信号与参考信号的相位差
来检测输入信号的相位。

它通过内部的相位锁定环路和锁相放大器来实现。

相位差的测量结果用于后续计算输入信号的相位。

3. 幅值检测:同时,AD637还检测输入信号的幅值。

它通过
内部的运算放大器和整流器来将输入信号的幅值转化为与输入信号幅值成正比的直流电压。

这个直流电压用于后续计算输入信号的幅值。

4. 数字处理和输出:AD637将幅值和相位差的测量结果通过
模数转换器转化为数字信号,并输出至外部接口。

用户可以通过读取这些输出值来获取输入信号的幅值和相位差的测量结果。

总体来说,AD637的工作原理是通过采样输入信号的幅值和
相位差,然后进行相应的处理和转换,最终输出数字化的幅值
和相位差测量结果。

这使得AD637成为一种高精度和可靠性较高的工业测量电路。

如何读懂电气工程图形符号看电气图

如何读懂电气工程图形符号看电气图

如何读懂电气工程图形符号看电气图电气图一般是由电路图、技术说明和标题栏三部分组成。

构成电路的目的有两个:一是进行电能的传输、分配与转换;二是进行信息的传递和处理。

针对不同的电气设备和电路,电气图可分为电力系统电气图、电力拖动电气图、电子电路图(包括模拟电路、数字电路、可编程序控制器电路等)、建筑安装电气图、电梯控制电气图等。

进行电能传输、分配与转换的电路通常包括两部分:主电路和辅助电路。

主电路也叫一次回路,是电源向负载输送电能的电路。

它一般包括发电机、变压器、开关、接触器、熔断器和负载等。

辅助电路也叫二次回路,是对主电路进行控制、保护、监测、指示的电路。

它一般包括继电器、仪表、指示灯、控制开关等。

通常主电路中的电流较大,线径较粗,而辅助电路中的电流较小,线径也较细。

电气图中的文字说明和元件明细表等总称为技术说明。

文字说明注明电路的某些要点及安装要求等,通常写在电路图的右上方,若说明较多,也可另附页说明。

元件明细表列出电路中各种元件的符号、规格和数量等。

元件明细表以表格形式写在标题栏的上方,元件明细表中序号自下而上编排。

技术说明及明细表的示例见表1-1.表1-1技术说明示例技术说明:1、继电器KC1~KC4、KA1~KA8 、KT1 、KT2接线端子采用制造厂在产品上标出的标记。

2、电流互感器TA1~TA3二次接线端子标记采用制造厂的标记。

注:本表所列元件名称、规格、数量只是用来说明“技术说明”中应包含的项目及内容,并不代表某一具体电路所用的元器件。

标题栏画在电路图的右下角,其中注明工程名称、图名、图号,还有设计人、制图人,审核人、批准人的签名和日期等。

标题栏是电路图的重要技术档案,栏目中的签名者对图中的技术内容各户其责。

标题栏示例见表1-2.表1-2 标题栏示例图面(也称图纸)通常由纸边边界线、图框线、标题栏、会签栏组成,格式如图1-2所示。

其幅面代号及尺寸表1-3。

表1-3基本幅面代号及尺寸(单位:mm)会签栏标题栏周边图框线纸边界线(b)图纸幅面简称图幅,指由边框线所围成的图面。

合工大S12X单片机原理7

合工大S12X单片机原理7

图8-5 A-D控制寄存器1
8.2 A-D转换模块寄存器
• A-D转换模块
图8-5 A-D控制寄存器1
• ETRIGSEL - External Trigger Source Select 外部触发源选择,12XS此位无效; • SMP_DIS - Discharge Before Sampling Bit,采样前放电控制位,0=No discharge 1 =discharge
0=No automatic compare
1= Automatic compare of results for conversion n of a sequence is enabled 对一个序列中第n次ATD转换结果进行比较,除CMPE[n]=1,还要完成如下设置: • 将比较阈值写入ATDDRn • 写ATDCPMHT的CMPHT[n]位选择比较方法 注:写ATDCMPE会终止当前转换序列
写ATD转换结果寄存器则CCF[n] 标志位清零(当比较功能被使能)
8.2 A-D转换模块寄存器
• A-D转换模块
图8-7 A-D控制寄存器3
S8C, S4C,S2C, S1C - Conversion Sequence Length
DJM - Result Register Data Justification 0=Left justified data in the result registers
先入先出模式下,不被初始化,当计数到最大值回最小值 非先入先出模式下,转换开始和结束时被初始化为0 两种模式下终止ATD转换或开始新ATD转换均被清零
8.2 A-D转换模块寄存器
ATD Status Register 2 (ATDSTAT2)

无线电调试教案:3位半AD转换器电路的装配与测试

无线电调试教案:3位半AD转换器电路的装配与测试

课题十二、3位半A/D转换器电路的装配与测试课时:12学习目标:1)进一步掌握万用表测量电压的方法;2)掌握电路的装配技术的和调试技术、进一步掌握示波器的使用;3)了解A/D转换电路的基本工作过程与原理。

一、实训资源及设备1)3位半A/D转换器电路的基本知识;2)3位半A/D转换器电路的连接方法;3)3位半A/D转换器电路的测试方法。

三、教学难点1)3位半A/D转换器电路的调试方法。

四、教学过程及内容(一)引入课题:本课题要在集成电路、数模转换和数字电路学习的基础上,完成3为半A/D转换器的组装与调试。

(二)原理简介:1、原理图2、7107A/D 转换器工作原理:设A/D 转换器满量程为1.999 ,双积分工作方式则以计4000个时钟脉冲时间为一个转换周期。

双积分A/D转换器可分为采样、积分、休止三个阶段。

3、负电源产生电路的工作原理由C1 、C2 、VD1 、VD2 组成负电源产生电路。

C1 、C2 组成耦合滤波电容,VD1 、VD2 组成半波整流电路。

4、A/D转换器外接元件的功能C1 、C2 、VD1 、VD2 组成负电源产生电路,C3 积分电容,R1 积分电阻,C4 自校零电容,C6 基准电容,C7 振荡电容,R4 、RP2振荡电阻。

(三)任务实施任务一、电子元件检测与装配1、元器件检测表2、3位半A/D转换器电路的安装(1)先小后大,先低后高、先中间后四周。

(2)排列整齐、美观,不损伤元器件。

(3)焊接符合工艺要求。

任务二、测试与数据分析【调试步骤】1、调整时钟发生器的振荡频率示波器:X, Y 均在校准位置(微调旋钮顺针到底);耦合:DC;X:5us/DIV;Y:2V/DIV。

用示波器观察A 点波形,调整RP2电位器,使fose=40KH z±1 % ,并画出A 点波形图及幅值填入表中。

2、调整满度电压可调分压电阻器接稳压电源十2.5V ,先调整分压电阻器使输入电压(数字万用表测)1. 900V。

AD测试原理图和程序

AD测试原理图和程序

* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
***************************************************************/
void Main(void)
{
uchar Key_Value = 16, Key_Temp1, Key_Temp2; //两次读出的键值
Eg1:
参考程序:
#include<reg52.h> //52 单片机头文件 #include <intrins.h> //包含有左右循环移位子函数的库
unsigned char number; //宏定义
sbit p2_6=P2^6;
//数码管段选锁存端
sbit p2_7=P2^7;
////数码管位选锁存端
* 功能: 将参数分成十位、个位分别显示
* 输入: k (键盘数值)
* 输出: P0 口输出七段码,P2 口输出位选码
***************************************************************/
void Display(uchar k)
{
P2 = 0;
* 输出: 按键值 0~15/如无键按下, 返回 16
***************************************************************/
uchar Keyscan(void)
{
uchar i, j, temp, Buffer[4] = {0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f};
uint i;
uchar j;
for(i = 0; i < x; i++) for(j = 0; j <= 148; j++);

第三讲:AD+XS_用于测试电路板

第三讲:AD+XS_用于测试电路板

;本程序用于测试电路板:;AD+XS;-----------------------------------;AD转换---控制0809进行一次转换,并将结果送入ADJG 单元。

;显示-----在右面4位数码管上显示采集数字,无小数点。

;-----------------------;程序修改要求:;1、进行键值采集;2、当按1#键进入保持,再按1#键退出保持。

;3、正确显示小数点;-----------XSDY E QU 60H ;显示单元60H~65H ,由低--高ADJG EQU 50H ;存AD采集结果ADTD E QU 52H ;AD采集的通道号0~7BAOCHI_F BIT 00H ;保持显示标志=1 保持eoc BIT p3.2 ;AD 结束标志ORG 0000HLJMP STARORG 0100HSTAR: MOV IE,#00HMOV PSW,#00HMOV SP,#70HMAIN:MOV 60H,#8FH ;全部显示小数点MOV 61H,#8FHMOV 62H,#8FHMOV 63H,#8FHMOV 64H,#8FHMOV 65H,#8FHM_1:LCALL ADZHLCALL XSSJMP M_1org 0200hADZH: CLR P3.3 ;选通AD0809nopJB BAOCHI_F,ad2 ; 如果是保持,不进行AD转换。

mov a,ADTD ;送转换通道mov p1,#00h ;设置0通道P1.6,P1.5,P1.4=000mov r0,#00hmovx @r0,a ;启动转换,r0 的内容可为任意值,ad1: ;ADC0809的eoc端已加反向器,jb eoc,ad1 ;故eoc=1时转换未结束。

movx a,@r0 ;读AD结果mov adjg,alcall szzh ;数值转换ad2: ret;-----------------------;数值转换;将AD结果转换为显示数值, 0.001v ,即以毫伏为单位显示。

AZD电磁振打控制系统

AZD电磁振打控制系统

电 源 输 入 : AC220V/50Hz
XP2~XP5 MZD-XS 模拟显示接口板 XP1
XP3 XT1
XP4
XP3 XT5~XT8 电机输出控制)
AZD_HIO 高压关联 输出板 J1
CTL-01 微终端
XS104
XS103
X10 MZD-HX 行选板 XT1 XT2
XP12 MZD-LX 列选板 XT1 XT2
X10 MZD-HX 行选板 XT1 XT2
XP12 MZD-LX 列选板 XT1 XT2
TXFPB 通讯分配板
IPC
总体接线示意图
高压关联输出
XT1~XT4
AZD_ZK( 1) 主 控 板 (主 板 )
XP2
XP1
XP1 AZD_MIO 电机输出板
XT1
BJSC-01 报警输出板
报警输出
XP1
XP5
motor input
IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
IN6
IN7
IN8
XT5
XT6
XT7
XT8
~220V
~220V
~220V
~220V
~220V
~220V
~220V
~220V
+O1 -O1 +O2 +O2 XT1
+O3 -O3 +O4 +O4 +O5 -O5 +O6 +O6 XT2 XT3
+O7 -O7 +O8 +O8 XT4
S 27 S 28
312
328
C11
AZ D_M IO
AZD _ZK( 1) _XP5

ad936x evaluation software使用手册

ad936x evaluation software使用手册

ad936x evaluation software使用手册(最新版)目录1.ad936x 概述2.ad936x 评估软件的功能3.使用 ad936x 评估软件的步骤4.ad936x 评估软件的优点和局限性5.结论正文ad936x 是一款高性能的软件无线电收发器,被广泛应用于通信和电子侦察领域。

为了方便用户对其进行评估,厂家提供了一款专门的评估软件——ad936x evaluation software。

一、ad936x 概述ad936x 是一款基于数字信号处理的软件无线电收发器,它的出现大大提高了无线电系统的性能和效率。

它支持多种调制解调方式,包括 AM、FM、PM、PSK 等,能够满足各种通信需求。

二、ad936x 评估软件的功能ad936x 评估软件的主要功能是对 ad936x 进行功能测试和性能评估。

用户可以通过软件对 ad936x 进行各种测试,包括信道参数测试、调制解调测试、灵敏度测试等,以评估其性能。

三、使用 ad936x 评估软件的步骤使用 ad936x 评估软件的步骤如下:1.首先,需要连接 ad936x 硬件到电脑,并确保硬件和软件之间的连接正常。

2.打开 ad936x 评估软件,选择对应的硬件型号和通信接口。

3.根据需要选择测试项目,设置测试参数,然后开始测试。

4.测试完成后,软件会自动生成测试报告,用户可以根据报告对ad936x 的性能进行评估。

四、ad936x 评估软件的优点和局限性ad936x 评估软件的优点在于其功能强大,能够对 ad936x 进行全面的性能评估;操作简单,用户无需特殊技能即可进行测试;测试结果准确,可以作为评估 ad936x 性能的重要依据。

然而,它也存在一些局限性,例如测试结果受到电脑性能和软件版本的影响,可能存在一定的误差。

五、结论总的来说,ad936x 评估软件是一款非常有用的工具,能够帮助用户对 ad936x 进行全面的性能评估。

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;本程序用于测试电路板:;AD+XS
;-----------------------------------
;AD转换---控制0809进行一次转换,并将结果送入ADJG 单元。

;显示-----在右面4位数码管上显示采集数字,无小数点。

;-----------------------
;程序修改要求:
;1、进行键值采集
;2、当按1#键进入保持,再按1#键退出保持。

;3、正确显示小数点
;-----------
XSDY E QU 60H ;显示单元60H~65H ,由低--高
ADJG EQU 50H ;存AD采集结果
ADTD E QU 52H ;AD采集的通道号0~7
BAOCHI_F BIT 00H ;保持显示标志=1 保持
eoc BIT p3.2 ;AD 结束标志
ORG 0000H
LJMP STAR
ORG 0100H
STAR: MOV IE,#00H
MOV PSW,#00H
MOV SP,#70H
MAIN:MOV 60H,#8FH ;全部显示小数点
MOV 61H,#8FH
MOV 62H,#8FH
MOV 63H,#8FH
MOV 64H,#8FH
MOV 65H,#8FH
M_1:LCALL ADZH
LCALL XS
SJMP M_1
org 0200h
ADZH: CLR P3.3 ;选通AD0809
nop
JB BAOCHI_F,ad2 ; 如果是保持,不进行AD转换。

mov a,ADTD ;送转换通道
mov p1,#00h ;设置0通道P1.6,P1.5,P1.4=000
mov r0,#00h
movx @r0,a ;启动转换,r0 的内容可为任意值,ad1: ;ADC0809的eoc端已加反向器,jb eoc,ad1 ;故eoc=1时转换未结束。

movx a,@r0 ;读AD结果
mov adjg,a
lcall szzh ;数值转换
ad2: ret
;-----------------------
;数值转换
;将AD结果转换为显示数值, 0.001v ,即以毫伏为单位显示。

;单位AD数值对应19.6mV
; Y=X*19.6=X*196/10
;具体步骤:
;1、求Y=X * 196 ,结果为双字节二进制数--R2R3
;2、将Y转换为十进制数, 最大是一个5位的十进制数
;3、去掉十进制数的最低位,相当于除10
;-----------------------
szzh: nop ;求Y=X * 196
mov a,adjg
mov b,#196
mul ab
mov r2,b
mov r3,a
;----
;Y转换为十进制数,
;将R2R3的16位二进制数转换为三字节的压缩BCD 码,? ;存入R4R5R6中
;B=b15*2^15+b14*2^14+...+b2*2^2+b1*2^1+b0*2^0
;D==(...(b15*2+b14)*2+b13)*2+......+)*2+b0
;
ibtd: clr a ;0-->R4R5R6
mov r4,a
mov r5,a
mov r6,a
mov r7,#16
ibtd2: clr c ;R2R3左移一位,移出的最高位--> CY mov a,r3
rlc a
mov r3,a
mov a,r2
rlc a
mov r2,a
mov a,r6 ;(R4R5R6)*2+CY-->R4R5R6 addc a,r6 ;=R6+R6+CY
da a ;十进制调整
mov r6,a R3
R2
CY 0
mov a,r5
addc a,r5 da a mov r5,a
mov a,r4 addc a,r4 da a mov r4,a
djnz r7,ibtd2
;----
;去掉十进制数的最低位! ;将最终结果送入显示单元 mov r0,#XSDY mov a,r6
anl a,#0f0h ;去掉第5位,相当于除10 swap a
mov @r0,a ;个位(右1) inc r0 mov a,r5
anl a,#0fh
R4 R5 R6 R4 R5 R6
CY

R4 R5 R6 bcd1
bcd2
bcd3 bcd4 bcd5 0000 R6
R5 R4 转换结束后存储格式
mov @r0,a ;十位(右2) inc r0 mov a,r5 anl a,#0f0h swap a
mov @r0,a ;百位(右3) inc r0 mov a,r4 anl a,#0fh
mov @r0,a ;千位(右4)
ret
;------------- ;显示
;将显示单元60H ~65H 输出显示 ;--------------------------------
org 0300h
xs: mov r0,#XSDY ;显示单元低位地址 mov r3,#05h ;位选
mov r7,#06h
xs1: mov a,r3
swap a
;将字位号换到高4位 ,构成字位码
;---开始显示
60H
bcd5 bcd4 bcd3 bcd2 61H 62H 63H 64H
65H 个位 十位 百位 千位
显示数据存储格式
xs2: mov r4,a
mov a,@r0 ;读取显示数据
orl a,r4
mov p2,a ;输出数据和字位码
dec r3
inc r0
mov r2,#08H ;延时5mS
lcall ys
djnz r7,xs1
ret
;--------
;延时
;--------
ys: push 02h
ys1: push 02h
ys2: push 02h
ys3: djnz r2,ys3
pop 02h
djnz r2,ys2
pop 02h
djnz r2,ys1
pop 02h
djnz r2,ys
ret
;---------------------- end。

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