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(整理)常用芯片功能列表

(整理)常用芯片功能列表

常用芯片功能列表搞电气的人经常用到好多芯片或者电子元器件,各类型号很多很多,特地收集了一些常用的芯片和电子器件供大家使用时查询。

17555 HD 单时基电路27128 ST 16K×8 EPROM2716 2K×8 EPROM2732 4K×8 EPROM2764A-2F1 ST 8K×8 EPRROM27C040-1500C 512K×8 EPROM(CMOS)27C1001-12F1 ST 128K×8 EPROM(CMOS)27C1024 ST27C128 ST 16K×8 EPROM27C16 2K×8 EPROM(CMOS)27C2001-10F1 ST 256K×8 EPROM(CMOS)27C256B-12F1 ST 32K×8 EPROM(CMOS)27C32 4K×8 EPROM(CMOS)27C4000D-15 NEC 512K×8 EPROM(CMOS)27C4001-10F1 ST 512K×8 EPROM(CMOS)27C4001-10F1 ST 512K×8 EPROM(CMOS)27C512Q120 NS 64K×8 EPROM(CMOS)27C64A-15F1 ST 8K×8 EPROM(CMOS)27C8001-10F1 ST 1024K×8 EPROM(CMOS)27C801-100F1 ST 1024K×8 EPROM(CMOS)27SF020-70-4C-NH SST 256K×8 EPROM(CMOS)28F256 AMD/INTEL 32K×8 EPROM(CMOS)28F512 AMD/INTEL 64K×8 EPROM(CMOS)29EE010-150-4CF SST 128K×8 FLASH29F010B-70JC AMD 128K×8 FLASH29F010B-90PC AMD 128K×8 FLASH29F040B-70JC AMD 512K×8 FLASH29F040B-90PC AMD 512K×8 FLASH2SD1782K ROHM罗姆3844 MC 电流式控制器39VF160-90-4C SST4N25 FSC /QTC 光电藕合器(晶体管输岀)DATA4N26 FSC /QTC 光电藕合器(晶体管输岀) 晶体管输岀DATA 4N27 FSC /QTC 光电藕合器(晶体管输岀)DATA4N28 FSC /QTC 光电藕合器(晶体管输岀)DATA4N30 FSC /QTC 光电藕合器(达林顿输出)DATA4N33 FSC /QTC 光电藕合器(达林顿输出)DATA4N35 FSC /QTC (达林顿输出) 光电藕合器DATA4N36 FSC /QTC 光电藕合器(达林顿输出) 光电藕合器DATA 4N37 FSC /QTC 光电藕合器(达林顿输出) 光电藕合器DATA 4N38 TOS 光电藕合器(达林顿输出) 电藕合器4N39 TOS 光电藕合器(可控硅驱动器输岀) 光电藕合器4N40 TOS 光电藕合器(可控硅驱动器输岀) 可控硅驱动器输岀光电藕合器628128ALP-7 HD 128K×8 D-RAM65LBC184 TI DATA6N135 FSC /QTC 光电藕合器6N136 FSC /QTC 光电藕合器(带晶体管缓冲器)6N137 FSC /QTC 高速光电藕合器(带TTL缓冲器)6N138 FSC /QTC 光电藕合器(带达林顿缓冲器)6N139 FSC /QTC 光电藕合器(带达林顿缓冲器)74ACT16244 TI DATA74AHC1G14DBVR TI DATA74ALVC164245 PHI DATA74ALVT164245 TI DATA74HCT1G125DBVR PHI/TI74HCT237 PHI DATA74LCX14MX FSC 六反相器DATA74LV08 74LV14 TI 四2输入端与门DATA74LV14 TI 六反相器DATA74LVC1G08DCKR TI DATA74LVC1G14DCKR TI DATA74LVT16245 PHI80C32-1 INTEL MCS-51系列8位单片机8155 NEC 带I/O口及计时器的随机存储器81C55 OKI 带I/O口及计时器的随机存储器82C79 THINK 可编程键盘/显示接口AD574AJD AD 12位逐次比较型A/D转换器AD590JH ITS 宽范围温度传感器AD622AR AD 低价格,低功耗仪表放大器DATAAD637JQ AD 高精度,有效值直流放大器DATAAD654-JR AD 500MHZ,低价格压頻转换器DATAAD73360AR AD DATAAD7416AR AD DATAAD7501 AD 多路转换开关AD7513 AD 多路转换开关AD7520JN ITS 10位,COMOS数摸转换器AD7541AKN ADAD7545JN AD DATAAD7722AS AD DATA [返回]AD8044AR-14 AD 150MHZ带宽带电源限输出四运放DATA ADC0804LCN NS A/D转换器ADC0808 NS 多输入逐次比较型A/D转换器ADC0809CCN NS 多输入逐次比较型A/D转换器ADC0820CCN NS A/D转换器ADC0832CCN NS 8位CMOS型A/D转换器ADS1213E BB DATAADSP-21060CZ-160 ADAMS1117-1.8 AMS 低压差、低功耗稳压器AMS1117-3.3 AMS 低压差、低功耗稳压器AMS1117-5.0 AMS 低压差、低功耗稳压器AMS1117-ADJ AMS 可调.低压差、低功耗稳压器AS1115M-3.3 SIPEX美国 600MA、低压差、低功耗稳压器AS2954-5.0 SIPEX美国微功耗、低功耗稳压器AT27C512R-90JC ATMEL 64K×8 EPROMAT89S51-24PC/JC ATMEL 4K×8位FLASH单片机AT89S52-24PC ATMEL 8K×8位FLASH单片机DATAAT89S52-24PI ATMEL 8K×8位FLASH单片机DATAAT89S8252-24AI ATMEL DATAAT89S8252-24JI ATMEL DATAATMEGE8515L-8AI ATMEL 中央控制器BF420 PHI DATABT137 600VBTA41-600 STCA3046 ITS 通用晶体管阵列前置放大器大电流晶体管阵列晶体管阵列CA3080E ITS 前置放大器CA3083 ITS 大电流晶体管阵列CA3089E ITS 晶体管阵列CA3130E ITS 高输入阻抗运算放大器CA3140E ITS 高输入阻抗运算放大器CA3161E ITSCA3162E ITSCA3240E ITSCA3306CE ITSCD22M3494E ITSCF745-04/P microchip 单片机CM8870PI CMD 综合DTMF接收器CM8880PI CMD 综合DTMF发生接收器CM8888PI CMDCS5523-AS FSCCS8900A-CQ CrystalCS8900A-CQ3 CrystalCXA2647Q SONYCXD3068Q SONYDA1132 KHTEKDAC0800LCN NS D/A转换器DAC0808LCN NS 8位双极性电流输出型D/A转换器DAC0832LCN NS 8位CMOS型D/A转换器DAC1210 12位CMOS型D/A转换器DAC7644E BB DATADG508ACJ HARDS1488N NS 四线路驱动器DATA DS1489AN NS 四线路接收器DATA DS18B20 DS 温度传感器DS1990 DALLASDS1991 DALLASDS26LS31CN NSDS26LS32ACN NSEL2280CS EL [返回]EPC1441PC ALTERAEPC1CC8 ALTERA DATAEPC2LC20 ALTERA DATAEPCS4SI8 ALTERA DATAEPF6016QC208-3 ALTERAEPM3032ALC44-10 ALTERA DATA EPM3032ATC44-10 ALTERA DATA EPM3128ATC100-10 ALTERA DATA EPM6024AQC208-3 ALTERA DATA EPM7032SLC44 ALTERAEPM7064SLC44-10 ALTERA DATA EPM7064STC100-10 ALTERA DATA EPM7064STC44-10 ALTERA DATAGD75232 TI DATAH11-574AJD-5 ITSH11A817 QTC 光电藕合器DATAH11A817A QTC 光电藕合器DATAH11A817B QTC 光电藕合器DATAH11A817C QTC 光电藕合器DATAH11D1 QTC 光电藕合器H11G1 FSC 光电藕合器H11L1 FSC 光电藕合器HA17324 HIT 四运算放大器HCNR200 安捷伦 /惠普光电藕合器HCNR201 安捷伦线性光耦HCPL-0600 安捷伦 /惠普高速光耦HCPL0631 安捷伦/惠线性光耦HCPL2530 安捷伦线性光耦HCPL2531 安捷伦/惠线性光耦HCPL2630 安捷伦/惠线性光耦HCPL316J 安捷伦 /惠普光电藕合器HCPL7800 安捷伦/惠线性光耦HCPL7800A 安捷伦/惠线性光耦HCPL7840 安捷伦/惠普线性光耦HIN232CP ITS 232接口HM6264LP-70 HMC 8K×8 D-RAMHM9270D HMC DTMF解码器HSM5832RS -7 OKIHSM6242BRS-7 OKIHT7133 HTHUF76121P3 ITSHY62WT081ED70C HY 32K×8 D-RAMICL232CPE HAR 232接口ICL7106CPL ITS 单片三位半双积分A/D,驱动LCD ICL7107CPL ITS 单片三位半双积分A/D,驱动LED ICL7109 二进制输出积分型A/D转换器ICL7116CPL ITS 单片三位半双积分A/D,驱动LCD ICL7126CPL ITS 10MHZ通用频率计数器ICL7135CN TI 单片三位半双积分A/D,驱动LCD ICL7135CPI ITS 单片三位半双积分A/D,驱动LCD ICL7136CPL ITS BCD输出积分型A/D转换器ICL7650SCPD ITS 斩波稳零放大器ICL7660SCPA ITS CMOS直流转换器ICL7665SCPA ITSICL8038CCPD ITS 锯齿波发生器ICL8069 1.2V基准源ICM7211AIPI ITSICM7211AMIPI ITSICM7216DIPI ITSICM7218AIJI ITSICM7218DIJI ITSICM7232 HIRICM7555IPA ITS CMOS低功耗单时基电路ICM7556IPD ITS CMOS低功耗双时基电路IDT7132 IDTIDT7135-55P IDTIR2101 IR 场效应管IR2101S IRIR2103S IRIR2127S IRIR2128S IRIRF5210 IRIRF540 IR 场效应管IRFP250 IRIRFP460 IRISPLSI 1016E-80LJ LATTICE 大规模在线可改写门阵列ISPLSI 1024-80LJ LATTICE 大规模在线可改写门阵列ISPLSI1032E-70LJ LATTICE 大规模在线可改写门阵列KA331 FSC 精密电压频率转换器KA336-5.0 KA 5.0V精密基准电压源DATA KA3848 FSC KAMKA75330ZBU FSCKPC817D COSMO 光电藕合器L293B/D STL4981A STL4981AD STL6574D STLA7217 SANYOLA76810A 家电 ICLF347N FSC 带宽四运算放大器LF347N NS 带宽四运算放大器DATALF351 NS BI-FET单运算放大器DATALF353N FSC BI-FET双运算放大器LF353N NS BI-FET双运算放大器DATALF356N NS BI-FET单运算放大器DATALF398N NS 采样保持放大器DATALF411CN NS BI-FET单运算放大器DATALF412CN NS BI-FET双运放大器DATALF441CN NS 低功能耗JEFI输入远放LF442CN NS 双低功能耗JEFI输入远放DATA LF444CN NS BI-FET四运算大器DATALM1117 多种电压 NS 800MA、低压差、低功耗稳压器DATALM119J NS DATALM1203AN NS 视频放大器LM139J NS 电压比较器DATALM1458N NS 双运算放大器DATALM1851 NS DATALM1875T NS 音频功率放大器DATALM1881N NS DATALM224J NS 低功耗四运算放大器(工业档)DATALM224N TI / ST 低功耗四运算放大器(工业档)LM2439T NS 功放 ICDATALM2574HVN-5 NSLM2575T-5.0 NS 5V简易开关电源稳压器(1A)DATALM2576HVT-ADJ NS 高压输入可调1.23Vto37V简易开关电源稳压器(3A)DATA LM2576S-5.0 NS 5V简易开关电源稳压器( 3A )DATALM2576T-12 NS 12V简易开关电源稳压器(3A)DATALM2576T-5.0 NS 5V简易开关电源稳压器(3A)DATALM2576T-ADJ NS 可调1.23Vto37V简易开关电源稳压器(3A)DATALM2577S-ADJ NS 简易开关电源稳压器( 可调 )LM258N ST 通用型双运算放大器DATALM2621 NS DATALM2677S-ADJ NS DATALM2731 NS DATALM285Z-2.5 NS 2.5V精密基准电压源(工业档)LM2901N NS 低功耗低失调四电压比较器DATALM2902N. NS 四运算放大器DATALM2903N NS FSC 低功耗低失调双电压比较器DATA LM2904N NS FSC 双运放大器DATALM2907N NS 频率电压转换器DATALM2931AZ NS 5.0V低压差稳压器( TO-92 )DATALM2931CT NS 3Vto29V低压差稳压器DATALM2931T-5.0 NS 5.0V低压差稳压器DATALM2937IMP-12 NS DATALM2940CT-12 NS 12V低压差稳压器DATALM2940CT-5.0 NS 5.0V低压差稳压器DATALM301AN NS 运算放大器DATALM305H NS 高精度可调4.5Vto40v稳压器LM3086N NS 三极管阵列LM308H NS 运算放大器(金属封装)DATALM308N NS 运算放大器DATALM311N NS 单电压比较器DATALM317K NS 1.2Vto37V三端正可调稳压器(1.5A)DATA LM317LZ FSC 1.2Vto37V三端正可调稳压器(0.1A) LM317LZ NS 1.2Vto37V三端正可调稳压器(0.1A)DATALM317T NS 1.2Vto37V三端正可调稳压器(1.5A)DATA LM317T ON 1.2Vto37V三端正可调稳压器(1.5A)LM318N NS 高速运算放大器DATALM319N NS 高速双比较器DATALM321 NS DATALM323K NS 精密5V稳压器( 3A )DATALM324N NS 四运算放大器DATALM331N NS 精密电压频率转换器DATALM334Z NS 可调整的当前的来源DATALM335Z NS 精密温度传感器DATALM336Z-2.5 FSC 2.5V精密基准电压源LM336Z-2.5 NS 2.5V精密基准电压源DATALM336Z-5.0 FSC 5.0V精密基准电压源LM336Z-5.0 NS 5.0V精密基准电压源DATALM337IMP NS 三端可调-1.2Vto-37V稳压器(1.5A)DATA LM337K NS 三端可调-1.2Vto-37V稳压器(1.5A)DATA LM337LZ NS 三端可调-1.2Vto-37V稳压器(0.1A)DATA LM337T FSC 三端可调-1.2Vto-37V稳压器(1.5A)LM337T NS 三端可调-1.2Vto-37V稳压器(1.5A)DATA LM338K NS 三端正可调1.2Vto32V稳压器(5A)DATALM339N NS 四电压比较器DATALM339N TI 四电压比较器DATALM340MP-5.0 NS 稳压ICDATALM3478MM NS DATALM3485MM NS DATALM348N FSC 四运算放大器LM348N NS 四运算放大器DATALM350T FSC 三端可调1.2Vto32V稳压器DATALM3524 NS 脉宽调制开关电源控制器DATALM358N NS 通用型双运算放大器DATALM358P TI 通用型双运算放大器LM35DZ NS 精密温度传感器DATALM380N NS 音频功率放大器DATALM385Z-1.2 =8069 NS/FSC 1.2V精密基准电压源DATA LM385Z-2.5 NS/FSC 2.5V精密基准电压源DATALM386-1 NS 音频放大器DATALM386-3 NS 音频放大器DATALM3886 NS 音频大功率放大器DATALM3900 四运算放大器LM3914N NS 点/线显示驱动器LM3914N-1 NS 点/线显示驱动器DATALM3915N NS 点/线显示驱动器LM3915N-1 NS 点/线显示驱动器DATALM3916N NS 点/线显示驱动器DATALM392N NS DATALM393N NS 低功耗低失调双电压比较器DATALM393P TI 低功耗低失调双电压比较器LM3940IMP-3.3 NS 3.3V低压差稳压器DATALM399H NS 6.9999V电压基准源DATALM431ACZ FSC 精密可调2.5Vto36V基准稳压源DATA LM431ACZ NS 精密可调2.5Vto36V基准稳压源DATA LM4752T NS 音频功率放大器DATALM4766T NS 功放 ICDATALM4871 NS 功放 ICDATALM555CN NS FSC 单时基电路DATALM556CN FSC 双时基电路LM567CN NS 音频译码器DATALM709CN NSLM723CN NS 高精度可调2Vto37V稳压器DATALM725 NS 高精度运算放大器DATALM741CN FSC 通用型运算放大器DATALM75CIMM NS 温度传感器DATALM77CIM NS 温度传感器DATALM833N NS DATALMC272 NS 双路运算放大器LMC6032IN NSLP2950ACN-3.3 SIPEX美国微功耗、可调电压调节器LP324N NS 四运算放大器DATALP3855ES-5.0 NS 稳压ICDATALP3871ES-5.0 NS 稳压ICDATALS1240A ST 电话振铃集成电路LT1118CST-2.85 NS DATALT1129CST-3.3 NS DATALT1761ES5-3.3V LTLT1962EMS LTLT1963ES LT待续.....Tags: 芯片电气常用器件功能表LM124J NS 低功耗四运算放大器(军用档)DA TALM139J NS 电压比较器DATALM224J NS 低功耗四运算放大器(工业档)DA TALM258N ST 通用型双运算放大器DATALM301AN NS 运算放大器DA TALM305H NS 高精度可调4.5Vto40v稳压器LM308H NS 运算放大器(金属封装)DATALM308N NS 运算放大器DATALM311N NS 单电压比较器DA TALM317K NS 1.2Vto37V三端正可调稳压器(1.5A)DATA LM317LZ FSC 1.2Vto37V三端正可调稳压器(0.1A)LM317LZ NS 1.2Vto37V三端正可调稳压器(0.1A)DATA LM317T ON 1.2Vto37V三端正可调稳压器(1.5A)LM317T NS 1.2Vto37V三端正可调稳压器(1.5A)DATA LM318N NS 高速运算放大器DATALM319N NS 高速双比较器DA TALM323K NS 精密5V稳压器( 3A )DATALP324N NS 四运算放大器DATALM324N NS 四运算放大器DA TAHA17324 HIT 四运算放大器LM331N NS 精密电压频率转换器DATAKA331 FSC 精密电压频率转换器LM334Z NS 可调整的当前的来源DATALM336Z-2.5 FSC 2.5V精密基准电压源LM336Z-5.0 FSC 5.0V精密基准电压源LM336Z-2.5 NS 2.5V精密基准电压源DATALM336Z-5.0 NS 5.0V精密基准电压源DATAKA336-5.0 KA 5.0V精密基准电压源DATALM337LZ NS 三端可调-1.2Vto-37V稳压器(0.1A)DATA LM337T FSC 三端可调-1.2Vto-37V稳压器(1.5A)LM337T NS 三端可调-1.2Vto-37V稳压器(1.5A)DATA LM337K NS 三端可调-1.2Vto-37V稳压器(1.5A)DATA LM338K NS 三端正可调1.2Vto32V稳压器(5A)DATA LM339N TI 四电压比较器DATALM339N NS 四电压比较器DA TALF347N NS 带宽四运算放大器DATALF347N FSC 带宽四运算放大器LM348N FSC 四运算放大器LM348N NS 四运算放大器DA TALM350T FSC 三端可调1.2Vto32V稳压器DATALF351 NS BI-FET单运算放大器DA TALF353N FSC BI-FET双运算放大器LF353N NS BI-FET双运算放大器DATALF356N NS BI-FET单运算放大器DATALM358N NS 通用型双运算放大器DATALM358P TI 通用型双运算放大器LM35DZ NS 精密温度传感器DATALM335Z NS 精密温度传感器DATALM380N NS 音频功率放大器DATALM285Z-2.5 NS 2.5V精密基准电压源(工业档)LM385Z-1.2 =8069 NS/FSC 1.2V精密基准电压源DATALM385Z-2.5 NS/FSC 2.5V精密基准电压源DATALM386-1 NS 音频放大器DATALM386-3 NS 音频放大器DATALM392N NS DATALM393N NS 低功耗低失调双电压比较器DA TALM393P TI 低功耗低失调双电压比较器LF398N NS 采样保持放大器DA TALM399H NS 6.9999V电压基准源DA TALF411CN NS BI-FET单运算放大器DATALF412CN NS BI-FET双运放大器DA TALF441CN NS 低功能耗JEFI输入远放LF442CN NS 双低功能耗JEFI输入远放DATALF444CN NS BI-FET四运算大器DA TALM555CN NS FSC 单时基电路DA TA17555 HD 单时基电路NE555P TI 单时基电路NE556N ST 双时基电路LM556CN FSC 双时基电路LM567CN NS 音频译码器DATALM709CN NSLM723CN NS 高精度可调2Vto37V稳压器DATALM725 NS 高精度运算放大器DATAUA733 NS/TI 带宽运算放大器DATALM741CN FSC 通用型运算放大器DATALM833N NS DATALM1203AN NS 视频放大器LS1240A ST 电话振铃集成电路LM1458N NS 双运算放大器DA TALM1851 NS DA TALM1875T NS 音频功率放大器DATALM1881N NS DATALM2574HVN-5 NSLM2575T-5.0 NS 5V简易开关电源稳压器(1A)DA TALM2576T-5.0 NS 5V简易开关电源稳压器(3A)DA TALM2576T-ADJ NS 可调1.23Vto37V简易开关电源稳压器(3A)DATALM2576S-5.0 NS 5V简易开关电源稳压器( 3A )DA TALM2576HVT-ADJ NS 高压输入可调1.23Vto37V简易开关电源稳压器(3A)DATA LM2577S-ADJ NS 简易开关电源稳压器( 可调)LM2901N NS 低功耗低失调四电压比较器DA TALM2902N. NS 四运算放大器DATALM2903N NS FSC 低功耗低失调双电压比较器DA TA LM2904N NS FSC 双运放大器DATALM2907N NS 频率电压转换器DATALM2931AZ NS 5.0V低压差稳压器( TO-92 )DATALM2931T-5.0 NS 5.0V低压差稳压器DA TALM2931CT NS 3Vto29V低压差稳压器DA TALM2940CT-12 NS 12V低压差稳压器DA TALM2940CT-5.0 NS 5.0V低压差稳压器DA TALM3086N NS 三极管阵列LM3886 NS 音频大功率放大器DA TALM3900 四运算放大器LM3914N NS 点/线显示驱动器LM3914N-1 NS 点/线显示驱动器DA TALM3915N NS 点/线显示驱动器LM3915N-1 NS 点/线显示驱动器DA TALM3916N NS 点/线显示驱动器DA TALM4752T NS 音频功率放大器DATALMC6032IN NSKA3848 FSC KAM。

VC6.0编译常见错误的详解及其错误分析(范文)

VC6.0编译常见错误的详解及其错误分析(范文)

VC6.0编译常见错误的详解及其错误分析(范文)第一篇:VC6.0编译常见错误的详解及其错误分析(范文)VC6.0编译常见错误第一部分编译错误1. error C2001: newline in constant编号:C2001直译:在常量中出现了换行。

错误分析:(1)字符串常量、字符常量中是否有换行。

(2)在这句语句中,某个字符串常量的尾部是否漏掉了双引号。

(3)在这语句中,某个字符创常量中是否出现了双引号字符““”,但是没有使用转义符“””。

(4)在这句语句中,某个字符常量的尾部是否漏掉了单引号。

(5)是否在某句语句的尾部,或语句的中间误输入了一个单引号或双引号。

2. error C2015: too many characters in constant编号:C2015直译:字符常量中的字符太多了。

错误分析:单引号表示字符型常量。

一般的,单引号中必须有,也只能有一个字符(使用转义符时,转义符所表示的字符当作一个字符看待),如果单引号中的字符数多于4个,就会引发这个错误。

另外,如果语句中某个字符常量缺少右边的单引号,也会引发这个错误,例如:if(x == 'x || x == 'y'){ … }值得注意的是,如果单引号中的字符数是2-4个,编译不报错,输出结果是这几个字母的ASC码作为一个整数(int,4B)整体看待的数字。

两个单引号之间不加任何内容会引发如下错误:error C2137:empty characterconstant。

3. error C2018: unknown character '0x##'编号:C2018直译:未知字符‘0x##’。

错误分析:0x##是字符ASC码的16进制表示法。

这里说的未知字符,通常是指全角符号、字母、数字,或者直接输入了汉字。

如果全角字符和汉字用双引号包含起来,则成为字符串常量的一部分,是不会引发这个错误的。

DSP在电能表中的应用(精)

DSP在电能表中的应用(精)

DSP在电能表中的应用实时数字信号处理、超大规模集成电路技术的飞速发展,不断地推动着数字信号处理器性能的提高,使其在信号处理、军事及民用电子技术领域发挥着越来越重要的作用,其应用广度和深度也在不断地扩展和深化。

数字信号处理相对于模拟信号处理有很大的优越性,主要表现在精度高、灵活性强、可靠性好、易于大规模集成及存储等方面,而且可以采用多种性能优良的数字信号处理方法和算法。

实时数字信号处理技术的核心和标志是数字信号处理器。

快速傅里叶变换等实用算法的提出,促进了实现数字信号处理的发展。

数字信号处理在于运算处理的实时性。

电能表作为电能的计量工具,多年来一直倍受国家电力部门的重视,电能表生产企业更是不遗余力地致力于设计与开发,但目前我国电能表设计水平仍比较落后,高精度电能表主要依靠进口,传统的4位、8位单片机因为自身性能的局限,在高精度电能计量方面难免捉襟见肘,而DSP技术在电能表中的应用为电能计量精度的大幅度提高带来了新的希望。

  DSP在电能表中的应用根据电能表的功能和误差精度的需求,我们选用了TI公司的TMS320VC5402芯片,在程序设计上除了完成快速数据处理工作以外,还针对系统非线性失真进行了修正和补偿。

采集数据处理与计算在实际应用中,电力信号通过互感器采集到电能表中,通过一个6通道16位模拟输入前端处理器(AD73360)进行(A/D)模数转换,变成数字信号并传输到DSP中,然后对采样的数据进行数字滤波。

在DSP中应用采样技术需要快速ADC,即以非常快的速度来采样模拟信号,并且需要快速DSP来执行数字低通滤波和抽取。

在数字信号处理中,滤波占极其重要的作用,它解决了模拟滤波器无法克服的电压漂移、温度漂移和噪声等问题,从而改善了数字信号的跳动,使得电压电流信号的波形趋于理想状态。

电能表原理框图示于图1。

图 1 电能表的原理框图在采样过程中,首要的问题是采样频率的选择,Nyquist采样定理指出:若连续信号x(t)是有限带宽的,其频谱的最高频率为fc,对x (t)采样时,若保证采样频率fs≥2fc,那么,就可由采样信号恢复出x (t)。

电能参数计算

电能参数计算

三、主要电能参量的计算
AD73360是固定周期采集,我们使用的是150Hz或160Hz,即每周期采集150/160点,为此AD73360采用的时钟是6.000MHz或16.384MHz,系统中对AD73360的配置为DMCLK 分频因子为2048。

AD73360是差分采集,很方便进行过零点检测和直流分量调节,以保证信号幅度对称,从而减小系统误差。

电压测量(有效值)计算式:
式中:U-电压有效值,n-每周期采样点数, uk —电压采样值
电流测量(有效值)计算式:
式中:I-电流有效值,n-每周期采样点数,ik-电流采样值
在得到的电流电压有效值基础上计算出总功率S(即视在功率),通过对时间积分的电流电压积得到有功功率P,无功功率Q是总功率S与有功功率P之差,功率因数是有功功率P 与总功率S的比。

对于单器件和三相四线星形负载的有功功率和无功功率的计算汇总如下:
单元件有功功率计算式:
式中:P-单元件有功功率,n-每周期采样点数,uk-元件上电压采样值,ik-元件上电流采样值
单元件无功功率计算式:
式中:Q-单元件无功功率,n-每周期采样点数,uk-元件上电压采样值,ik-元件上电流采样值(90度移相后)
三相四线三元件有功功率计算式:PΣ=Pu+P v+Pw
式中:PΣ-三相有功功率,Pk -(k=u,v,w)各相有功功率
三相四线三元件无功功率计算式:QΣ=Qu+Qv+Qw
式中:QΣ-三相无功功率,Qk -(k=u,v,w) 各相无功功率。

AD73360在电量测量系统中的应用

AD73360在电量测量系统中的应用

AD7 3 0 a d p o i e e in o n e a e c r u t w t MS 2 F 0 n  ̄f a p ga 36 n r vd d d s f i tr c i i i T 3 0 2 6 a d g f c h i m r r mmi g w o n.
能使广大电力用户满意 。无论是在微机继 电保护 、
配电网综合 自动化 、 电力监测还是 电能计量技术领 域, 我们与 国际先进技术还是有差距的。 目 以计 前 算机技术 、 电子技术 、 通信技术 、 自动控制技术为代 表 的信 息技 术 的发 展 为 电 力 工业 的新 一 轮 发 展 提 供 了很好的动力。微机继电保 护、 配电网综合 自动 化 、电力监测 以及电能计量技术 中都涉及到 电压 、
Ke r s / c n e tr y wo d :A D o v re ;AD7 3 0;S n h n u a l g E e ti a a tr a u e 36 y c r o s s mp i ; l cr p r mee s me s r ;TMS 2 F 0 o n c 30 26
荷 在 线 测 试 系 统 中 使 用 了 数 字 信 号 处 理 器 T S2 Fo 作为系统 的技术核心 ,选用美 国 A I M 30 26 D 公司的 1 位 AD转换器 A 7 30 6 / D 36 作为系统 的前向 通 道 的核 心器 件 。实践 表 明 , 7 30适 于 在微 机 AD 3 6 系统中作为电力参数测量的模拟前端器件 , 电力参
App iato o lc i n f AD7 36 n lc rc l a a e e e u e nt s s e 3 0 i e e t ia p r m t r m as r me y t m

电力负荷管理系统的设计与实现

电力负荷管理系统的设计与实现

电力负荷管理系统的设计与实现摘要:本文在分析了电力负荷管理系统目前所面临现状的基础上,围绕构建符合现代化智能电网要求的新型电力负荷关系系统展开了研究。

关键词:电力负荷;系统;设计一、电力负荷管理系统结构与原理(一)系统结构电力负荷管理系统由嵌入式中央处理器模块(ARM9)、采样模块(AD73360)、系统负荷控制模块、电表抄表规约控制模块(GDW130一DLT645)、GPRS通信模块(MC55)及电源模块构成,总体结构框图如图1。

图1电力负荷管理系统总体结构框图(二)系统工作原理系统上电后,先进行各个模块的自检,工作流程如图2:图2电力负荷管理启动工作流程图二、硬件系统总体设计(一)采样应用电路设计电力负荷管理系统对工作环境的要求苛刻,系统对电磁兼容性的抗干扰性要求又严格,由此,对整个系统的供电模块提出了较高要求。

同时,据电磁兼容性指标说明,系统电源在仅有一相供电输入的情况下也必须正常工作,且供电的三相电源要相隔离,所以选用了线性稳压电源。

电源的工作框图如图3:图3线性稳压电源结构框图据上图所示,AC220V的交流电经过线性三相变压器降压成为15V的低压交流电,再经过整流桥的整流直接变成17V的半波电压,再通过开关电源LM2576由交流转化为9V的直流直接给主板供电,同时还产生底板所需的低压信号,9V 电压经过7805转化成5V电压,此电压在经过SPXI117转化成3.3V低压信号。

(二)GPRS通信接口设计1、GPRS接口硬件设计GPRS模块由微控制器、无线通信模块、SIM卡卡座、扩展数据存储器等部分组成。

本文设计中,无线通信模块采用SIEMENS公司基于GSM/GPRS的三频无线模块MC55,该模块可工作于900MHz、1800MHZ,其内嵌TCP/IP协议,开发过程中无需对模块编写通信协议,大大加快产品的开发进度。

2、GPRS接口驱动程序设计53C2440属于片上系统,MCU芯片本身具备串口总线、GPIO总线、USB 总线、触摸屏接口等外围设备的控制器。

配电网三相谐波的精密测量

配电网三相谐波的精密测量

配电网三相谐波的精密测量许徽(华北电力大学,河北保定071000)睛要]本文介绍了—种基于D SP的配电网三相电力谐波精密射量的方法,降低干扰和频谱泄漏的影响,提高谐波的测量精度。

陕键词]D SP;频谱泄漏;谐波测量;修正值随着电力电子技术的飞速发展,电力电子设备的广泛应用造成了电力系统的谐波污染。

谐波对电力系统的污染不仅危害系统本身,如产生附加损耗,增加设备温升,恶化绝缘条件,缩短设备寿命;无功补偿电容器组可能引起谐波谐振,造成危险的过电流或过电压;保护装置的误动作和R十置的误差等。

同时可能造成对广大的电力用户的危害,如可能引起电机的机械振动,危及人身及设备安全:造成严重的电磁污染,使计算机及数据处理系统出现错误等。

对于谐波管理,国家技术监督局于1993年7月颁布了‘电能质量公用电网谐波>【G B/T14549--93)的国家标准,并于1994年3月正式实施。

因此有效的谐波监测、管理,也是电力系统安全运行工作的重要部分。

为此,我们在配电运行监测仪中增加了谐波监测功能。

该监测仪以数字信号处理器D SP为核,湍件,具有强大的数据处理能力。

利用高速采样~D转换器,采用数据抽取方法,实现了谐波的精确测量。

1监测仪的组成监测仪主要由D S P芯片、A∞转换器、输入电路和输出电路四部分组成。

电路原理框图如图1所示。

图中V/V表示电压变送器,l/v表示电流变送器。

低压配电线路的三相电压和三相电流通过变送器变换,经低通滤波器后,送入A D73360进行A D转换,变换后的数字信号通过同步串行口进入TM$320F206,D S P对采到的数字信号进行F FT变换、运算,得到需要的电压、电流、功率、电能、功率因数、谐波率(H R U)及谐波畸变率(-r H D)。

结果可就地显示,也可通过R S232接口进行数据远距离传送。

U I U B U c I^ t l I c 型盟幢V,V通善输’j{Ⅵ溶._^鲁.o出。

电能表基础知识

电能表基础知识

1、不可控<不易实现预付费或分时计费以及联网集 不可控< 抄管理等功能> 抄管理等功能>
2、过载能力弱<突变大的电流易烧毁电表>计量精度做不 高,一般只能作2极以上的表: 3、不防窃电<安装位置、磁场、短接等均有影响其精度>. 、不防窃电<安装位置、磁场、短接等均有影响其精度>. 电子式电能表就是针对上述缺点而发展起来的,基本克服 了机械式电表的缺点.经过近十年的发展,目前电子式电 能表的技术已经成熟,功能满足用户需求,性能可靠.特 别是预付费<IC卡>电表实现先付费后用电的功能和复 费率电能表实现分时计费的功能得到用户的欢迎.
计量参数、管理参数
1)计量参数:不能进行编程,随时间、事件发生变化的参 数。如电量、需量、电池工作时间、电表运行时间、事件 记录、电压、电流、频率、功率因数等。 2)管理参数:能进行编程,不随时间改变的参数。如表号、 用户号、设备号、费率数、轮显方式、轮显编码、键显编 码等。 百分数误差(电表误差计算公式) 百分数误差=(表记录的电能或预置电能―真值电能)/ 百分数误差=(表记录的电能或预置电能―真值电能)/真 值电能× 值电能×100% 最大需量 在指定的时间区间内,需量周期(如15分钟)中测得的平 在指定的时间区间内,需量周期(如15分钟)中测得的平 均功率最大值。如当前月中。
第五部分为型号,由数字或字母组成。
三相电子式多功能电能表
挂钩 表盖螺钉 红外通讯 上翻键
LCD
下翻键 底座 编程键
面牌
表盖 端盖 端盖螺钉 端盖螺钉
一块多功能电能表
电表铭牌组成
每块电表的铭牌应有下列信息内容: 1)制造厂名称或商标和制造厂地址 2)型式名称和认可标志的位置 3)适合电能表的相数和线数,此标志可以由标 的图形符号代替 4)系列号和制造年份 5)参比电压 6)基本电流和额定最大电流 7)参比频率以H z表示 )参比频率以H z表示 8)电能表的等级指数 9)电能表常数

基于DSP的自适应单相自动重合闸的研究

基于DSP的自适应单相自动重合闸的研究

基于DSP的自适应单相自动重合闸的研究【摘要】介绍了采用数字信号处理器(dsp)实现自适应自动重合闸,根据电力线路工作和故障跳闸时采集的暂态量参数变化,利用bp 神经网络所构成的专家系统进行运算,从而确定是否重合闸,有效地解决了目前自动重合闸中合于永久性故障对电力系统造成的危害。

通过仿真试验结果分析,证明设计方案可满足实际要求。

【关键词】dsp;自适应重合闸;断路器;神经网络0.引言自动重合闸是保证电力系统安全供电和稳定运行的重要手段。

对于特高压输电线路发生单相接地故障的概率比较大,而接地故障主要有瞬时性故障和永久性故障,自动重合闸是针对瞬时性故障提高供电可靠性的一种有效措施。

当线路出现瞬时性故障时,继电保护使断路器跳闸,经过一定时间间隔后,自动重合闸装置arc (auto-reclosing controller)使断路器重新合上,以保证系统的安全供电。

瞬时性故障时,断路器跳闸后线路的绝缘性能(绝缘子和空气间隙)能得到恢复,重合闸能成功。

由于arc 无法判断故障是瞬时性还是永久性的,所以若重合于永久性故障时,将会使电力系统又一次受到故障电流的冲击,其危害超过正常状态下短路对系统的危害,因此判断故障类型是否正确决定了重合闸装置动作是否成功。

国内外学着做了大量的研究工作,出现了一些新的方法,如文献[1]利用相位判据,文献[2]利用暂态过程判据,还有其他的一些神经网络方法。

本文采用高速dsp作为数据处理核心,采用bp神经网络算法用于其中,提出了基于dsp的自适应单相自动重合闸。

建立特高压电网模型,通过大量的仿真试验表明了该方法的有效性和准确性。

1.自适应自动重合闸的基本思路提出了一种自适应自动重合闸,能有效的分辨故障类型从而提高合闸成功率。

其技术思路是在断路器跳闸和合闸前后用数字信号处理器(dsp)不断采样线路上各种暂态参数,再根据这些参数进行快速分析,然后确定重合闸是否重合[1]。

其工作流程如图1 所示。

新型A/D变换器AD73360及其应用

新型A/D变换器AD73360及其应用

接组 成 的测 控 系统 极其 简 洁 高效 。

M)36 730特别适 合 于要求 同时 采样 的工 业控 制
应 用。它 不仅适合 于 大信号应 用 ,也适 合于小信 号
应 用 由 于 A 7 30有 内 置 的程 控 可 变 增 益 放 大 D 36
( it i Dga S il
允 许 从 直流 到 4H k z的模 拟 信号 通 过 。 由于各 个通
道 都 有 内置 的反 混迭 滤 波 器 ,所 以对 其输 入 端 反
棍 迭 滤 波 器 的要 求 大 为降 低 ,而 仅 需要 简单 的一
阶R c滤 波器 即可 。 A 7 30在 级 联使 用 时 , 多 可将 八个 级 联在 D 36 最
维普资讯
新 型 A D变换 器 A 7 30厦 其应 用 / D 36
一5 3
●新 特 器 件 应 用
新 型 A D 变换 器 A 7 3 0及其 应 用 / D 36
郑 州电力 高等专科 学校 潘焕成 赵卫 东
A w md O D n e trAD7 3 0 a d IsAp l a ir Ne K. fA/ Co v re 3 6 n t p i t t c os
P0esr rcs0一数 字 信 号处 理 器 )在控 制
器, 所 对小信号应用尤其简洁高效。 由于 单 片 A 730具 有六 个 同 时 采样 的模 拟 D 36
量输 入通 道 ,所 以特别 适合 于 三相 制 电力运行 参数
测控 类应 用 ( 三个 相 电压和 三个相 电流 同时采样 ) 系 统 。本文 的应用 实例 就是笔 者 已设计 成 功的 三相制 电力运行 参数捌控应 用 系统 的实例 。

电力谐波分析与计量

电力谐波分析与计量

电力谐波分析与计量作者:李虎郑正齐蒋传纪来源:《现代电子技术》2008年第15期摘要:谐波具有固有的非线性、随机性、非平稳性和影响因素的复杂性等特征,运用傅里叶变换的方法实现谐波测量,其测量精度高、使用方便。

为了确保信号频率和采样频率一致,硬件上采用AD73360模/数转换器芯片采样数据,使每个通道均同步采样以确保通道之间不存在相位延迟,AD73360与TMS320VC5416相结合实现了对多路电压、电流信号的实时采集与数据处理。

关键词:傅里叶变换;谐波测量; AD73360;TMS320VC5416中图分类号:文献标识码:B 文章编号:1004373X(2008)1516003Analysis and Computation of Electric Power HarmonicsLI Hu,ZHENG Zhengqi,JIANG Chuanji(East China Normal University,Shanghai,200241,China)Abstract:Harmonic is nonlinear,random,non-stationary,and the impact of factors is complex.The method of FFT is used to measure and analyze harmonics usually,it is high precision and easy to use.In order to keep the frequency and sampling frequency in accord ,AD73360 ADC chip is used to capture the data,which makes each channel sample synchronously.AD73360 combining with TMS320VC5416 can capture voltage and current signals on real-time and process them.Keywords:FFT;harmonics measurement;AD73360;TMS320VC54161 引言谐波测量是谐波问题中的一个重要分支,也是研究谐波问题的出发点和主要依据。

基于STM32芯片的电能质量在线检测装置的设计与实现

基于STM32芯片的电能质量在线检测装置的设计与实现

基于STM32芯片的电能质量在线检测装置的设计与实现李秋双;原明亭【摘要】In order to ensure the security of electric power systems, it is necessary to monitor and analyse power quality firstly to improve power quality. According to the basic national standards of the power quality, this article introduces a three-phase power quality online monitoring devices taking STM32 chip as the core. The hardware design system and programming flowcharts based on the algorithm of wavelet transform is given in this paper. The high precision measurement to the power quality was realized. In comparison with other devices, its design is easier but the measurement accuracy is higher. The innovation of this paper is the STM32 chip used in the power quality detection devices, reduce costs and reduce power consumption and the measurement accuracy to improve. The experimental results show that this design has great practical value.%为保证电能质量,需要对电能质量的各项指标进行全面的检测和分析,为改善电能质量提供决策依据.在参考电能质量国家标准的基础上,设计了一种以STM32芯片为核心的三相电能质量在线检测装置,给出了其硬件系统设计和基于小波变换算法的程序设计流程图,实现了对电能质量高精度的测量,比较于其他装置的设计方式更加简便但测量精度更高.在此将STM32芯片应用于电能质量检测装置中,降低了成本减小了功耗且测量精度提高.实验结果证明了该设计具有很好的的实用价值.【期刊名称】《现代电子技术》【年(卷),期】2012(035)020【总页数】4页(P180-182,185)【关键词】电能质量检测;同步采样;STM32F103RCT6;AD73360;小波变换【作者】李秋双;原明亭【作者单位】青岛大学自动化工程学院,山东青岛 266071;青岛大学自动化工程学院,山东青岛 266071【正文语种】中文【中图分类】TN911-34近些年来,随着电力电子技术的发展,电力电子器件及设备的应用更加广泛,使得非线性、冲击性或不对称负荷等扰动负荷接入电力系统造成了电能质量的日益恶化。

AD73360中文资料

AD73360中文资料

AD73360图3.2.8AD73360是一个六通道模拟输入前端处理器,适用于通用领域如工业电力计量或多通道模拟输入。

其特点是具有六个16位A/D转换器,每个转换器在声频信号带宽内的信噪比为70dB。

另一个特点是具有一个可编程的输入增益放大器(PGA),增益可设置为从0dB至38dB的八个级别。

AD73360尤其适用于工业电力计量,因为每个通道均同步采样以确保通道间几乎不存在时间(相位)延迟。

AD73360的所有通道都具有低群延迟(group delay)转换的特点。

片内基准电压允许AD73360用单电源工作,该基准可被编程以适应3V或5V电源工作。

器件的采样速率可用4个不同的设置值编程为64k、32k、16k和8kHz采样速率(主时钟为16.384MHz)。

串行口(SPORT)使得单个或级联器件可很容易地与工业标准的DSP接口。

SPORT传输速率也可编程以满足快速和慢速DSP接口要求。

AD73360具有28脚SOIC封装和44脚LQFP封装。

现采用的是28脚SOIC 封装。

图3.2.8中1脚:VINP2 模拟通道2正向端输入2脚:VINN2 模拟通道2负向端输入3脚:VINP1 模拟通道1正向端输入4脚:VINN1 模拟通道1负向端输入5脚:REFOUT 内部参考输出端6脚:REFCAP ADC的参考电压端7脚:A VDD2 模拟电源端28脚:AGND2 模拟地端29脚:DGND 数字地端10脚:DVDD 数字电源11脚:RESET 复位端低电平有效12脚:SCLK 串行时钟输出端13脚:MCLK 主时钟输入端14脚:SDO 串行数据输出端15脚:SDOFS SDO帧信号输入16脚:SDIFS SDI帧信号输入17脚:SDI 串行信号输入18脚:SE 异步输入允许19脚:AGND1 模拟地120脚:A VDD1 模拟电源121脚:VINP6 模拟通道6正向输入端22脚:VINN6 模拟通道6负向输入端23脚:VINP5 模拟通道5正向输入端24脚:VINN5模拟通道5负向输入端25脚:VINP4 模拟通道4正向输入端26脚:VINN4模拟通道4负向输入端27脚:VINP3 模拟通道3正向输入端28脚:VINN3模拟通道3负向输入端常见故障:当发现全无电压或电流没有时,先查看晶振处是否有3.3V电压,是否焊接好。

AD芯片大全.docx

AD芯片大全.docx

AD 系列芯片1. 模数转换器…AD7731BN 24 位 X-△模数转换器(工业级) DIPAD779JD 14位128KSPS 采样速率并行输出模数转换器(民用级) DIP AD7820KN 8位500KSPS 采样速率模数转换器(民用级) DIPAD7821KN 8位1MSPS 采样速率模数转换器(民用级) DIPAD7822BN 8位2MSPS 采样速率模数转换器(工业级) DIPAD7824BQ 8位四通道高速模数转换器(民用级) DIPAD7824KN 8位四通道高速模数转换器(工业级)DIPAD7856AN 14位8通道285KSPS 采样速率模数转换器(工业级)DIPAD7862AN-10 12 位 4 通道同时采样 250KSPS 速率模数转换器 带 2SHA and 2ADC (工业级)DIPAD7864AS-1 12 位4通道同时采样147KSPS 速率模数转换器 (工业级) PQFPAD7865AS-1 14位 4 通道同时采样 175KSPS 速率模数转换器 带 2SHA and 2ADC (工业级)PQFPAD7872AN 14 位 串行输出模数转换器(工业级)DIPAD7891AP-1 12位四通道同时采样模数转换器(工业级) DIPAD7892AN-1 12位四通道同时采样模数转换器(工业级)SOICAD7895AN-10 12位750KSPS 采样速率模数转换器(民用级) DIPAD7874AN 12位750KSPS 采样速率模数转换器(民用级)DIPAD7874BR 12位8通道200KSPS 速率模数转换器 (工业级) SOICAD7886JD 12位单电源八通道串行采样模数转换器(工业级) DIPAD7886KD 12位单电源八通道串并行采样模数转换器(工业级)AD1380JD 16 AD1380KD 16AD1671JQ 12 AD1672AP 12 AD1674JN 12 AD1674AD 12 AD570JD/+ 8 AD574AJD 12 AD574AKD 12 AD578KN 12 AD6640AST 12AD6644AST 14AD676JD 16AD676JN 16AD676KD 16 AD677AR 16 AD677JD 16 AD677JN 16 AD678JD 12 AD678KN 12 AD679JN 14 AD679KN 14AD7660AST 16 AD7664AST 16 AD7701AN 16 位20us 高性能模数转换器(民用级) 位20us 高性能模数转换器(民用级) 位1.25MHz 采样速率带宽2MHz 模数转换器(民用级) 位3MHz 采样速率带宽20MHz 单电源模数转换器(工业级) 位100KHz 采样速率带宽500KHz 模数转换器(民用级) 位100KHz 采样速率带宽 位25us 模数转换器(民用) 位25us 模数转换器(民用) 位25us 模数转换器(民用) 位3us 模数转换器(民用) 500KHz 模数转换器 DIP DIP DIP DIP (工业级) 位65MSPS 模数转换器(工业级)LQFP位65MSPS 模数转换器(工业级)LQFP采样速率并行输出模数转换器(民用级) 采样速率并行输出模数转换器(民用级) 采样速率并行输出模数转换器(民用级) 采样速率串行输出模数转换器 采样速率串行输出模数转换器 采样速率串行输出模数转换器 采样速率并行输出模数转换器 位 100KSPS 位 100KSPS位 100KSPS 位 100KSPS 位 100KSPS 位 100KSPS 位 200KSPS 位 200KSPS 位 128KSPS 位 128KSPS(民用级) (民用级) (民用级) (民采样速率并行输出模数转换器(民用级)采样速率并行输出模数转换器(民用级) 采样速率并行输出模数转换器(民用级)LQFP LQFPDIP DIPDIP SOIC DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIPAD7703BN 20 DIPAD7705BR 16 DIPAD7707BR 16 DIPAD7711AN 24 DIPAD7713AN 24 电源 AD7714AN-5 24 位100KSPS CMOS 模数转换器(工业级) 位570KSPS CMOS 模数转换器(工业级) X-△模数转换器(工业级) X-X 模数转换器 X-△模数转换器 X-△模数转换器 X-X 模数转换器 位 位 位 位 (工业级) (工业级) (工业级) (工业级) DIPAD7703AN 20 位 刀-△模数转换器(工业级)位X-△模数转换器(工业级) 位X-△模数转换器(工业级) 位X-△模数转换器(工业级) 位X-△模数转换器(工业级) 位X-△模数转换器(工业级)DIP 3V 位X-△模数转换器(工 DIPAD7705BN 16 SOICAD7706BN 16 SOICAD7710AN 24 DIPAD7712AN 24 DIPAD7714AN-3 24 业级)DIP 5V 电源 AD7715AR-5 16 位X-△模数转换器 位X-△模数转换器(工业级)DIP 5V 电源AD7715AN-5 16 位X-△模数转换器(工业级) SOIC 5V 电源DIPAD7888AR 12位600KSPS采样模数转换器(工业级)DIPAD7890AN-10 12位单电源200KSPS采样速率模数转换器(工业级)DIPAD9042AST 12位41MSPS模数转换器(工业级) LQFPAD9048JQ 8位35MSPS视频模数转换器(民用级)DIPAD9049BRS 9位30MSPS模数转换器(工业级) SSOPAD9050BR 1位40MSPS模数转换器(工业级)SOICAD9051BRS 1(位60MSPS模数转换器(工业级) SSOPAD9057BRS-40 位40MSPSz B频模数转换器(工业级) SSOPAD9057BRS-60 位60MSPS视频模数转换器(工业级) SSOPAD9058JJ双路8位50MSPS视频模数转换器(民用级) LCCAD9059BRS双路8位60MSPS视频模数转换器(工业级) SSOPAD9066JF双路6位60MSPS视频模数转换器(民用级) SSOPAD9071BR 1位TTL兼容100MSPS模数转换器(工业级)SOIC AD9200ARS 10位20MSPS 模数转换器(工业级)SSOP AD9203ARU 10位40MSPS模数转换器(工业级)TSSOP AD9220AR 12位10MSPS模数转换器(工业级)SOIC AD9221AR 12位1MSPS模数转换器(工业级)SOIC AD9223AR 12位3MSPS模数转换器(工业级)SOIC AD9225AR 12位25MSPS模数转换器(工业级)SOIC AD9226ARS 12位65MSPS模数转换器(工业级)SSOP AD9240AS 14位10MSPS模数转换器(工业级)MQFP AD9243AS 14位3MSPS模数转换器(工业级)MQFP AD9260AS 16位2.5MSPS E - △模数转换器(工业级)MQFPAD9280ARS单电源8位32MSPS模数转换器(工业级)SSOPAD9281ARS单电源8位双路32MSPS模数转换器(工业级)SSOPAD9283BRS-100单电源8位100MSPS模数转换器(工业级)SSOPAD9283BRS-80单电源8位80MSPS模数转换器(工业级)SSOPAD9288BRS-80单电源8位双路80MSPS模数转换器(工业级)SSOPAD976CN 16位100KSPS BiCMOS^行输出模数转换器(工业级)DIP AD976AN 16位100KSPS BiCMOS^行输出模数转换器(工业级)DIP AD976AAN 16位200KSPS BiCMOS^行输出模数转换器(工业级)DIP2. 隔离放大器AD202JN 小型2KHz隔离放大器(民用级)卧式AD202JY 小型2KHz隔离放大器(民用级)立式AD204JN 小型5KHz隔离放大器(民用级)卧式AD261BND-1 数字隔离放大器3. 温度传感器AD22100KT 带信号调理比率输出型温度传感器AD22105AR 可编程温控开关电阻可编程温度控制器SOICAD590JH —55 °C - 150 C测温范围温度传感器TO-52AD590KH —55 C〜150 C测温范围温度传感器TO-52AD592AN 低价格,精密单片温度传感器TO-92AD592BN 低价格,精密单片温度传感器TO-92AD7416AR 片内带D/A 数字输出温度传感器LM35升级品可8片级联(工业级)ADXL105JQC土1g- ± 5g带温度补偿加速度传感器(民用级)QC-14ADXL202AQC+ 2g双路加速度传感器(工业级)QC-144. 数字同步调制器AD9830AST带10位D/A, 25MHz主频直接数字同步调制器(工业级)AD9831AST带10位D/A, 50MHz主频直接数字同步调制器(工业级)AD9832BRU带10位D/A, 25MHz主频直接数字同步调制器(工业级)SOICPQFP PQFP TSSOPAD9850BRS带10位D/A, 125MHz主频直接数字同步调制器(工业级)SSOPAD9851BRS带10位D/A, 180MHz主频直接数字同步调制器(工业级)SSOPAD9852AST带12位D/A, 200MHz主频直接数字同步调制器(工业级)LQFP-80AD9852ASC带散热器带12位D/A , 300MHz主频直接数字同步调制器(工业级)LQFP-80 AD9853AS数字QPSK/16 QAM调整器(工业级)PQFPAD9854AST带12位D/A, 200MHz主频直接数字同步调制器(工业级)LQFP-80AD9854ASC带散热器带12位D/A , 300MHz主频直接数字同步调制器(工业级)LQFP-80 AD7008AP20 带10位D/A , 20MHz 主频直接数字同步调制器(工业级)PLCCAD7008JP-50 带10位D/A , 50MHz主频直接数字同步调制器(民用级)PLCC5.振荡器AD2S99AP 可编程正弦波振荡器(工业级)AD537JH 150KHZ AD537SH 150KHZ AD650JN 1MHz AD650KN 1MHz AD652AQ 2MHz AD654JR 500KHz AD654JN 500KHz集成压频转换器(民用级)集成压频转换器(军用级),电压频率转换器(民用级),电压频率转换器(民用级)PLCCTO-99TO-99DIPDIP,同步电压频率转换器(工业级),低价格电压频率转换器(民用级),低价格电压频率转换器(民用级)DIPSOICDIPAD7741BN单通道输入6MHz压频转换器(工业级)级)DIPAD7750AN两通道乘积/频率转换器电度表专用芯片(工业级)6MHz压频转换器(工业DIPAD7742BN四通道输入DIPAD7755AARS IEC521/1036 标准电度表专用芯片(工业级)DIPADVF32KN 500KH工业标准压频转换器(民用级)DIP6.数模转换器AD420AN-32 16 位单电源4-20mA AD420AR-32 16 位单电源4-20mA AD421BN 16 位环路供电符合HART AD421BR 16 位环路供电符合HART输出数模转换器(工业级)输出数模转换器(工业级)输出数模转换器(工业级)输出数模转换器(工业级)(民用)(民用)DIPDIPDIP )DIPDIPDIPDIP协议4-20mA协议4-20mAAD557JN 微处理器兼容完整7位电压输出数模转换器AD558JN 微处理器兼容完整8位电压输出数模转换器AD565AJD 12 AD568JQ 12 AD569JN 16 AD660AN 16 AD667JN 12 AD667KN 12 AD669AN 16位0.25us电流输出数模转换器(民用)超高速电流输出数模转换器(民用)电流输出数模转换器(民用)I 串并行输入数模转换器(工业级)并行输入数模转换器(民用级)并行输入数模转换器(民用级)并行输入数模转换器(工业级)8位数模转换器DIPDIP位位位位3us8us3us位3us位8usAD670JN 单电源,内带仪表放大器电压基准源AD7111ABN 0.37dbAD7111LN 0.37dbAD7224KN 8AD7226KN 8AD7228ABN 8AD7237AAN 12AD7237JN 12AD7243AN 12AD7245AAN 12AD7249BN 12DIPSOICDIPSOIC DIPDIP(民用级)DIP对数数模转换器(工业级)对数数模转换器(工业级)位3us转换时间电压输出数模转换器(民用级)位4通道3us转换时间电压输出数模转换器(民用级)DIP位8通道5us转换时间电压输出数模转换器(工业级)位2通道5us转换时间电压输出数模转换器(工业级)位2通道5us转换时间电压输出数模转换器(民用级)位电压输出型数模转换器(工业级)位10us转换时间电压输出数模转换器位双路串行输出数模转换器(工业级)DIP (工业级)DIPAD7520LN 10 位CMOS数模转换器(民用级)DIPAD7523JN 8 AD7524JN 8 AD7528JN 8 位CMOS数模转换器(民用级)DIP位CMOS带锁存数模转换器(民用级)DIP 位180ns电流输出CMOS数模转换器(民用级)AD7528KN 8 位180ns电流输出CMOS数模转换器(民用级)DIPDIPDIPDIPDIPDIPDIPAD7533JN 10 位600ns电流输出CMOS数模转换器(民用级)DIPAD7535JN 14 位1.5us电流输出CMOS数模转换器(民用级)DIPAD7537JN 12 位双路1.5us电流输出CMOS数模转换器(民用级)DIP AD7541AKN 12 位600ns电流输出CMOS数模转换器(民用级)DIP AD7542JN 12 位250ns电流输出CMOS数模转换器(民用级)DIPAD7543KN 12 位串行输入CMOS数模转换器(民用级)DIPAD7545AKN 12 位1us电流输出CMOS数模转换器(民用级)DIPAD7564BN 低功耗四路数模转换器(工业级)DIPAD7574JN 8 位15us电流输出CMOS数模转换器(民用级)DIPAD767JN 12 位高速电压输出数模转换器(民用级)DIPAD768AR 16 位高速电流输出数模转换器(民用级)SOICAD7837AN 12位双路乘法数模转换器(工业级)DIPAD7845JN 12位乘法数模转换器位电压输出数模转换器(民用级)DIPAD7847AN 12位双路乘法数模转换器(工业级)电源双路电流输出型数模转换器(工业级)DIPAD9708ARU 8位100MSPS双路数模转换器(工业级)TSSOPAD9709AST 8位125MSPS双路数模转换器(工业级)PQFPAD9713BAN 12位80MSPS TTL兼容数模转换器(工业级)DIPAD9721BR 10位400MSPS TTL兼容数模转换器(工业级)SOICAD9731BR 10位170MSPS双电源数模转换器(工业级)SOICAD9732BRS 10位200MSPS单电源数模转换器(工业级)SSOPAD9750AR 10位125MSPS数模转换器(工业级)SOICAD9752AR 12位125MSPS数模转换器(工业级)SOICAD9760AR 10位100MSPS数模转换器(工业级)SOICAD9762AR 12位100MSPS数模转换器(工业级)SOICAD9764AR 14位100MSPS数模转换器(工业级)SOICAD9772AST 14位300MSPS数模转换器(工业级)LQFPAD977AAN 16位200KSPS BiCMOSl行输出数模转换器(工业级)DIPAD977AN 16位100KSPS BiCMOSl行输出数模转换器(工业级)DIP7. 运放AD515AJH 低价格,低偏置电流,高输入阻抗运放(民用级)TO-99AD515ALH 低价格,低偏置电流,高输入阻抗运放(民用级)TO-99AD517JH 低失调电压,高性能运放(民用级)TO-99AD518JH 宽带,低价格运放(民用级)TO-99AD521JD 电阻设置增益精密仪表放大器(民用级)DIPAD524AD 引脚设置增益高精度仪表放大器(工业级)DIPAD526BD 软件编程仪表放大器(工业级)DIPAD526JN 软件编程仪表放大器(民用级)DIPAD542JH 低价格,低偏置电流,高输入阻抗运放(民用级)TO-99AD545ALH 低偏置电流,高输入阻抗运放(民用级)TO-99AD546JN 静电计放大器(民用级)DIPAD547JH 低价格,低偏置电流,高输入阻抗运放(民用级)TO-99AD548JN 精密BiFET输入运放(民用级)DIPAD549JH 低偏置电流,高输入阻抗运放(民用级)TO-99AD549LH 低偏置电流,高输入阻抗运放(民用级)TO-99AD5539JN 高速运放(民用级)DIPAD582KD 0.7us 采样保持放大器(民用)DIPAD585AQ 3us 采样保持放大器(工业级)DIPAD684JQ 1us 四通道采样保持放大器(民用级)DIPAD781JN 700ns采样保持放大器(民用级)DIPAD9101AR 7ns建立时间采样保持放大器低噪声宽带可变增益双运放(民用级)DIP (民用级)DIPAD7846JN16 DIPAD8522AN 12 位(工业级)SOICAD600XNAD602JN 低噪声宽带可变增益双运放(民用级)DIPAD603AQ 低噪声可变增益运放(工业级)DIPAD606JN 50M Hz, 80db 对数放大器(民用级)DIPAD620AN 低功耗仪表放大器(工业级)DIPAD621AN 低功耗仪表放大器(工业级)DIPAD622AN 单电源仪表放大器(工业级)DIPAD623AN 单电源Rail-Rail输出仪表放大器(工业级)DIP AD623AR 单电源Rail-Rail输出仪表放大器(工业级)SOIC AD624AD 精密仪表放大器(工业级)DIPAD625JN 可编程增益仪表放大器(民用级)DIPAD625KN 可编程增益仪表放大器(民用级)DIPAD626AN 单电源仪表放大器(工业级)DIPAD627AN 单电源低功耗Rail-Rail输出仪表放大器(工业级)DIP AD629AN 高电压抑制比差分放大器(工业级)DIPAD648JN 精密,BiFET输入运放(民用级)DIPAD704JN 精密四运放(民用级)DIPAD705JN 精密运放(民用级)DIPAD706JN 精密双运放(民用级)DIPAD707AQ 精密单运放(工业级)DIPAD707JN 精密单运放(民用级)DIPAD708AQ 双AD707 (工业级)DIPAD708JN 双AD707 (民用级)DIPAD711AQ 精密BiFET输入运放(工业级)DIPAD711JR 精密BiFET输入运放(民用级)SOICAD711JN 精密BiFET输入运放(民用级)DIPAD712AQ 双AD711 (工业级)DIPAD712JN 双AD711 (民用级)DIPAD713BQ 四AD711 (工业级)DIPAD713JN 四AD711 (民用级)DIPAD741KN 通用运放(民用级)DIPAD743JN 低噪声,BiFET输入运放(民用级)DIPAD744JN 精密,双极性运放(民用级)DIP AD745JN 精密低噪声运放(民用级)DIPAD790JN高速精密比较器(民用级)DIPAD795JN低偏置电流低噪声运放(民用级)DIPAD797A N低失真低噪声运放(工业级)DIPAD797AR低失真低噪声运放(工业级)SOICAD8001AN 800MHz电流反馈运放(工业级)DIPAD8002AN 800MHz电流反馈双运放(工业级)DIPAD8009AR 1GHz 4500V/US电流反馈双运放(工业级)DIPAD8011AN 340MHz电流反馈运放(工业级)DIPAD8015AR单电源真空管前置放大器(工业级)SOICAD8031AN单电源Rail-Rail 输入输出运放(工业级)DIPAD8032AN单电源Rail-Rail 输入输出双运放(工业级)DIPAD8036AN低失真宽带240MHz电压输出运放(工业级)DIPAD8037AN低失真宽带270MHz电压输出运放(工业级)DIPAD8041AN 120MH带宽Rail-Rail 输出运放(工业级)DIPAD8041AR 120MHz带宽Rail-Rail 输出运放(工业级)SOICAD8042AN 120MH带宽Rail-Rail 输出双运放(工业级)DIPAD8044AN 80MHz带宽Rail-Rail 输出四运放(工业级)DIPAD8047AN电压反馈运放(工业级)DIPAD8055AR 电压反馈运放(工业级)SOICAD8056AR低价格300MHz电压反馈双运放(工业级)SOICAD8058AR电压反馈双运放(工业级)SOICAD840JN宽带高速运放(民用级)DIPAD843AQ 34MHz带宽高速FET输入运放(工业级)DIPAD844AN 2000V/us高速运放(工业级)DIPAD845JN 16MHz带宽高速FET输入运放(民用级)DIPAD845KN 16MHz带宽高速FET输入运放(民用级)DIPAD817AN高速低功耗宽电源运放(工业级)DIPAD847AQ 300V/US高速低功耗运放(工业级)DIPAD847JN 300V/US高速低功耗运放(民用级)DIPAD847SQ 300V/us高速低功耗运放(军用级)DIPAD849JN高速低功耗运放(民用级)DIPAD8551AR自稳零运放(工业级)SOICAD8552AR自稳零双运放(工业级)SOICAD8561AN单电源比较器(工业级)DIPAD8561AR单电源比较器(工业级)SOICAD8564AN单电源TTL/CMOS3路比较器(工业级)DIPAD8598AN单电源双路比较器(工业级)DIPAD8350AR15差分输入射频放大器(工业级)SOICAD818AN低价格高速电压反馈视频运放(工业级)DIPAD820AN单电源低功耗FET输入Rail-Rail 输出运放(工业级)DIPAD822AN双AD820(工业级)DIPAD822AN-3V 双AD820(工业级)DIP 3V 电源AD823AN单电源Rail-Rail 输出双运放(工业级)DIPAD824AN单电源Rail-Rail 输出四运放(工业级)DIPAD826AN高速低功耗双运放(工业级)DIPAD827AQ 双AD847 (工业级)DIPAD827JN 双AD847 (民用级)DIPAD828AN 双AD818(工业级)DIPAD829JN高速低噪声视频运放(工业级)DIPAD8307AN 500MHz对数放大器(工业级)DIPAD8307AR 500MH 对数放大器(工业级)SOICAD8309ARU 500MH对数放大器(工业级)TSSOPAD830A高速视频差动运放(工业级)DIPAD8313ARM 2.5GHz对数放大器(工业级)RM-8AD830AN高速视频差动运放(工业级)DIPAD8313ARM 2.5GHz对数放大器(工业级)RM-8AD8320ARP数字可变增益线性驱动器(工业级)RP-20AD811AN 高性能视频运放(工业级)DIPAD811JR 高性能视频运放(工业级)SOICAD812AN 低功耗电流 反馈双运放(工业级)DIPAD812AR 低功耗电流反馈双运放(工业级)SOICAD8131AR 差分输入输出 电压反馈放 大器(工业级) SOICAD8138AR IF 放大器(工业级) SOICAD813AN 单电源低功耗三视频运放(工业级)DIPAD813AR-14单电源低功耗三视频运放(工业级)SOICAD815AY 大电流输出,差动输入 输出运放(工业 级)AD810AN 带电源休眠控制端的低功耗视频运放 (工业级)DIPAD8018AR 5V Rail-Rail 大电流输出XDSL 线 性驱动放大器(工业级) SOICAD9617JR 1400V/us,140MHz 带宽高速运放(民用级)SOIC AD9617JN 1400V/us,140MHz 带宽高速运放(民用级)DIPAD9618JN 1800V/us,160MHz 带宽高速运放(民用级)DIP AD9630AN 低失真闭环缓冲放大器(工业级)DIP AD9631AN 超低失真 宽带电压反馈放大器(工业级)DIP AD96687BQ 高速双 电压比较器(工业级)DIPAD9698KN 高速TTL 兼容双 电压比较器(工业级)DIP AMP02FP 高精度仪表放大器(工业级) DIP AMP04FP 单电源精密仪表放大器(工业级) DIP OP07AZ/883C 超低失调电压运放(军用级) DIP OP07CP 超低失调电压运放(工业级) DIPOP07CS 超低失调电压运放(工业级) SOIC OP176GP 低失真低噪声运放(工业级)DIP OP177GP 高精密运放(工业级) DIPOP27GP 低噪声精密运放(工业级) DIP输入输出双运放 输入输出双运放 输入输出双运放 OP297GP 超低偏置电流精密双运放 OP297GS 超低偏置电流精密双运放 OP37EP 低噪声精密运放(民用级)OP37GP 低噪声精密运放(工业级)8. 模拟乘法器AD532JH 模拟乘法器(民用级)TO-99 AD534JD 模拟乘法器(民用级)DIPAD534JH 模拟乘法器(民用级)TO-99 AD538AD 单片实时模拟乘法器(工业级) DIP AD539JN 宽带双通道线性乘法器(民用级)DIP AD633JN 低价格模拟乘法器(民用级) DIPAD734AQ 10MHz 带宽四象限模拟乘法器(工业级)DIPAD834JN 500MHz t 宽四象限模拟乘法器(工业级) DIPAD835AN 250M H 带宽四象限电压输出模拟乘法器(工业 级)DIP9. 有效值直流转换器AD536AJH 集成真有效值直流转换器(民用级)TO-99 AD536AJD 集成真有效值直流转换器(民用级)DIPAD536AJQ 集成真有效值直流转换器(民用级)DIP AD636JH 高精度真有效值直流转换器(民用级) TO-99AD636JD 高精度真有效值直流转换器(民用级) DIP AD637JQ 高精度真有效值直流转换器(民用级) DIP AD736JN 通用真有效值直流转换器(民用级)DIPOP291GP 单电源 Rail-Rail OP295GP 单电源 Rail-Rail DIPDIP DIP(工业级) (工业级) (工业级) (工业级)(工业级) OP495GP 单电源Rail-Rail 输入输出四运放 OP497GP 超低偏置电流精密四运放(工业级) OP77GP OP0改进型(工业级) DIPOP90GP 低电压微功耗精密运放(工业级) OP97FP 微功耗精密运放(工业级) OP97FS 微功耗精密运放(工业级)(工业级) DIP DIP DIPSOICAD737JN 通用真有效值直流转换器(民用级) DIP AD737AQ 通用真有效值直流转换器(工业级)DIP10. 电压基准源AD580JH 精密2.5V 电压基准源(民用级) TO-52 AD580LH 精密2.5V 电压基准源(民用级) TO-52 AD581JH 精密10V 电压基准源(民用级) TO-5 AD584JH 引脚设置输出电压基准源(民用级) TO-99 AD584JN 引脚设置输出电压基准源(民用级) DIPAD586JN 精密5V 电压基准源(民用级) DIP AD586JQ 精密5V 电压基准源(民用级) DIP AD586KN 精密5V 电压基准源(民用级)DIP AD586KQ 精密5V 电压基准源(民用级) DIP AD586KR 精密5V 电压基准源(民用级) SOIC AD587KN 精密10V 电压基准源(民用级)DIP AD587KR 精密10V 电压基准源(民用级)SOIC AD588AQ 精密可编程电压基准源(工业级) DIP AD589JH 精密1.235V 电压基准源(民用级) H-02A AD680JN 精密2.5V 电压基准源(民用级) DIPAD780AN 2.5V 或3V 可选输出高精度电压基准源(工业级) DIP REF02CP 精密5V 电压基准源带温度传感器(工业级) DIP11. 多路转换器和模拟开关AD7501JN 8 选1 CMOS 多路转换器(民用级) DIP AD7502JN 差动4选1 CMOS 多路转换器(民用级) DIP AD7502KQ 差动4选1 CMOS 多路转换器(民用级) DIPAD7503JN 8 选1 CMOS 多路转换器(民用级) DIP AD7506JN 16 选1 CMOS 多路转换器(民用级)DIPREF03GP 精密低价格2.5V 电压基准源(工业级)REF192GP 低功耗 REF192GS 低功耗 REF194GP 低功耗 REF195GS 低功耗 大电流输出 大电流输出 大电流输出 大电流输出 REF43FZ 高精度2.5V 电压基准源(工业级)DIP 2.5V 电压基准源(工业级) 2.5V 电压基准源(工业级) 4.5V 电压基准源(工业级) 5V 电压基准源(工业级) DIP SOIC DIP SOICADG436BN 双单刀单掷模拟开关(工业级) DIP ADG441BN 四单刀单掷模拟开关(工业级) DIP ADG442BN 四单刀单掷模拟开关(工业级) DIPADG506AKN 16选1CM0模拟多路转换器(民用级) DIP ADG507AKN 差动8选1CMOS 模拟多路转换器(民用级) DIP ADG508AKN 8选1CM0模拟多路转换器(民用级) DIPADG508FBN 8选1CM0S 带过压保护模拟多路转换器(工业级) DIP ADG509AKN 差动4选1CMOS 模拟多路转换器(民用级) DIP ADG511BN 单电源四单刀单掷模拟开关(工业级) DIP ADG608BN 8选1CM0模拟多路转换器(工业级) DIPADG609BN 差动4选1CM0模拟多路转换器(工业级) DIP ADG719BRMI 路视频CMOS 模拟开关(工业级)RM-6 ADG736BRMX 路视频CMOS 模拟开关(工业级)RM-1012. 电压电流变送器AD693AQ 环路供电,4〜20mA 输出传感器信号变送器(工业级) DIPAD694AQ 0 〜2V 或0〜10V 输入,4〜20mA 或0-20mA 输出信号变送器(工业级) DIP AD694JN 0 〜2V 或0〜10V 输入,4〜20mA 或0-20mA 输出信号变送器(民用级) DIPAD595AD K 型(铬-铝)热电偶信号调节器(工业级) DIPAD595AQ K 型(铬-铝)热电偶信号调节器(工业级) DIP AD598AD 线性可变位移信号调节器(LVDT )(工业级)DIP AD607ARS 低功耗混频器/AGC/RSSC 3V 接收机的IF 子系统(工业级) SSOP AD630JN 平衡跳制解调器(民用级)DIPAD698AP 通用线性可变位移信号调节器(LVDT )(工业级)PLCCAD720JP RGB-NTSC/PAL 编码器(民用级)PLCC AD722JR-16 Analog toNTSC/PAL 编码器(民用级) S OIC AD724JR Analog toNTSC/PAL 编码器(民用级) SOIC AD75019JP 16 X 16音频距阵开关(民用级) PLCCAD7777AR 10位多路T/H 子系统(工业 级)SOICAD73360AR 16位6通道数据采集子系统(三相电量测量IC )(工业级)SOICAD8079AR 双通道260MHz 缓冲器(工业级)SOICAD8108AST 8X8视频距阵开关(工业级) LQFPAD8109AST8X8视频距阵开关(工业 级)LQFPAD8111AST16X8视频距阵开关(工业级) LQFPAD8115AST16X 16视频距阵开关(工业 级)LQFPAD8116AST16X 16视频距阵开关(工业级) LQFPAD8170AN 2选1视频多路转换器(工业 级)DIPAD8174AN 4选1视频多路转换器(工业级)DIPAD8180AN 差动2选1视频多路转换器(工业级)DIPAD8184AN 4选1视频多路转换器(工业级)DIPAD8402AN-10 2通道数字电位器 阻值10K (工业 级)DIPAD8403AN100 4通道数字电位器 阻值100K (工业级)DIP AD9300KQ 4选1宽带视频多路转换器(民用级)DIPAD7507JN 差动8选1 CMOS 多路转换器(民用级) DIPAD7510DIJN 四单刀单掷 CMOS 介质隔离模拟开关 9民用级) DIP AD7510DIKN 四单刀单掷 CMOS 介质隔离模拟开关 9民用级) DIP AD7512DIJN 双单刀双掷 CMOS 介质隔离模拟开关 9民用级) DIP AD7512DIKN双单刀双掷 CMOS 介质隔离模拟开关 9民用级) DIPAD7590DIKN 四单刀单掷 CMOS 带锁存介质隔离模拟开关 9民用级) ADG201AKN3单刀单掷模拟开关(民用级) DIP ADG201HSJN 四单刀单掷模拟开关(民用级) DIP ADG211AKN3单刀单掷模拟开关(民用级) DIP ADG222AKN3单刀单掷模拟开关(民用级) DIP ADG333ABN3单刀单掷模拟开关(工业级)DIPADG333ABF 四单刀单掷模拟开关(工业级) SOIC ADG408BN 8选1CMO 模拟多路转换器(工业级) DIP ADG409BN 差动4选1CMO 模拟多路转换器(工业级) DIP ADG411BN 四单刀单掷模拟开关(工业级) DIP ADG417BN 单刀单掷模拟开关(工业级) DIP ADG419BN 单刀单掷模拟开关(工业级) DIP ADG431BN 四单刀单掷模拟开关(工业级) DIPDIPAD9483KS-100 8位100MSPS三视频模数转换器(民用级)MQFPAD9500BQ数字化可编程延迟信号发生器(工业级)DIPAD9501JN TTL/COMS数字化可编程延迟信号发生器(民用级)DIP AD9801JCST 10位6MSPS CCD言号处理器(民用级)LQFPAD9802JST 10位6MSPS CCD信号处理器(民用级)LQFPAD9803JST 10位6MSPS CCD信号处理器(民用级)LQFPAD9805JS 10位3通道6MSPS CCD信号处理器(民用级)MQFPAD9816JS 12位3通道6MSPS CCD信号处理器(民用级)MQFP AD9822JR 14位3通道12MSPS CCDB号处理器(民用级)SOICAD9901KQ线性相位探测器/频率鉴别器(民用级)DIPADM660AN DC-D转换器(工业级)DIPADM690AN微处理器监控电路(工业级)DIP ADM708AN微处理器监控电路(工业级)DIPADSP21060KS160 32位浮点数字信号处理器内存4M (民用级)PQFP ADSP21060CZ-160 32位浮点数字信号处理器内存4M (工业级)PQFP ADSP21062KS-160 32位浮点数字信号处理器内存2M (民用级)PQFPADSP2181KS-133 16位定点数字信号处理器(民用级) PQFP-128ADSP2181KST-133 16位定点数字信号处理器(民用级) TQFP-128ADUC812BS 带单片机、8路12位A/D 、2路D/A 的数采系统(工业级) PQFPDAC08CP 8位高速电流输出型数模转换器(民用级)DIP DAC8228FP 8位双路电压输出型数模转换器(工业级)DIPPKD01FP 峰值检测器(工业级) DIPSMP04EP 7us 四通道采样保持放大器(工业级) DIPSMP08FP 7us 八通道采样保持放大器(工业级) DIPSSM2141P 差动线路接收器Gain=OdB (工业级)DIPSSM2142P 平衡线路驱动器(工业级) DIPSSM2143P 差动线路接收器Gain=-6dB (工业级)DIPSSM2211P 1V 功率差分输出音频功率放大器(工业级) DIPSSM2275P Rail-Rail 输出双音频功率放大器(工业级) DIP TMP03FS PW 输出,直接与微处理器接口数字输出温度传感器SOICTMP04FS 反相PWM 输出,直接与微处理器接口数字输出温度传感器 SOIC TMP36GT9电压输出温度传感器 TO-92 MAX 系列芯片MAX038CPP 波形发生器MAX1044CPA60KHz 振荡器自举模式 DC-DC 电荷泵转换器 MAX110ACPE MAX110BCPEMAX111BCPEMAX122BCNGMAX1232CPAMAX1242BCSA 10位带2.5V 基准的串形模数转换器14位2X 4通道4路同时采集并行模数转换器MAX125CEAX MAX134CPL MAX135CPI MAX139CPL MAX140CPL MAX1480BCPI MAX1480BEPI MAX1483CPA RS-485/RS-442 MAX1487CPA RS-485/RS-442MAX1487ECPA RS-485/RS-442MAX1488ECPD RS-232 接口,+15KV 保护MAX1489ECPD RS-232 接口,+15KV 保护MAX148BCPP 低功耗 8 路 10 位 A/DMAX1490BCPG 完全隔离全双IKS-485接口MAX158BCPI 高速 8 路 8 位 A/DMAX1771CPA 开关型DC-DC 变换器MAX1771CSA 开关型DC-DC 变换器低价格双路14位串形模数转换器 低价格双路14位串形模数转换器 低价格14位串形模数转换器 高速带采保和基准的12位模数转换器 微处理器监控电路 积分型A/D 转换器,+5V ,3-3/4位 低功率A/D 转换器积分型A/D 转换器积分型A/D 转换器 完全隔离半双 完全隔离半双 RS-485 接口RS-485 接口接口,256个节点接口,128个节点 接口,+15KV 保护MAX180CCPL 8 路 12 位 A/DMAX186CCPP MAX187BCPA MAX189CCPA MAX191BCNG MAX192BCPP MAX197BCNI12位,八通道故障保护,带采保并行 A/D MAX202CPE RS-232 接口,+5VMAX202CSE RS-232 接口MAX202ECPE + 15KV 静电保护 RS-232 接口MAX202EESE + 15KV 静电保护,工业级 RS-232接口 MAX202EPE 工业级 RS-232 接口MAX207CNG RS-232 接口MAX208CNG RS-232 接口MAX232CPE RS-232 接口 ,+5VMAX232CSE RS-232 接口MAX232EPE 工业级 RS-232 接口MAX235CPG RS-232 接口 5 组收发器MAX238CNG RS-232 接口MAX238ENG RS-232 接口MAX260BCHG 双路,开关电容型4阶滤波器 MAX260BENG 双路,开关电容型4阶滤波器MAX261BCNG 双路,开关电容型4阶滤波器 MAX262BCNG 双路,开关电容型 4阶滤波器 MAX280CPA 单路,开关电容型 5阶滤波器 MAX291CPA 有源滤波器,时钟可编程MAX292CPA 有源滤波器,时钟可编程MAX293CPA 有源滤波器,时钟可编程MAX294CPA 有源滤波器,时钟可编程MAX297CPA 有源滤波器,时钟可编程MAX301CPE 模拟开关MAX305EPE 模拟开关MAX306CPI 模拟多路转换器MAX3080CPD 失效保护 RS-485/RS-232 MAX3082CPA 失效保护 RS-485/RS-232MAX308CPE 模拟多路转换器MAX309CPE 模拟多路转换器MAX3100CPD 通用异步收发信机(UART )MAX312CPE 模拟开关MAX313CPE 模拟开关MAX318CPA 模拟开关MAX319CPA 模拟开关MAX3218CPP RS-232 接口MAX3223CPP RS-232 接口MAX3232CPE RS-232 接口MAX325CPA 模拟开关MAX333CPP 模拟开关MAX338CPE 模拟多路转换器MAX339CPE 模拟多路转换器MAX351CPE 模拟开关MAX354CPE 模拟多路转换器MAX354CWE 模拟多路转换器MAX354EPE 模拟多路转换器(工业级)串行接口 A/D ,带采保,电压基准,12位,采样速率133KHZ串行A/D ,12位,采样速率 75KHZ低功耗,12位单通道,串行带采保和电压基准 A/D 低功耗,12位单通道,带采保和电压基准 A/D 串行A/D ,10位采样速率133MMAX355CPE模拟多路转换器MAX355CWE 模拟多路转换器MAX366CPA模拟多路转换器MAX483CPA RS-485/RS-422 MAX485CPA RS-485/RS-422 MAX487CPA RS-485/RS-422 MAX487ECPA RS-485/RS-422 MAX487EEPA RS-485/RS-422 MAX488CPA RS-485/RS-422 MAX490ECPA RS-485/RS-422MAX491CPD RS-485/RS-422 MAX491ECPD RS-485/RS-422 MAX501AENG D/A 转换器 MAX504CPD 串行,低功耗D/A 转换MAX505BCNG 四路8位D/A 转换MAX506CPP D/A 转换MAX509BCPE D/A 转换MAX512CPD 8 位低功耗 D/AMAX515CPA 电压输出串型 10位D/AMAX517BCPA D/A 转换 二线接口MAX518BCPA 双路 517MAX526DCNG 四路12位D/A 转换MAX527DCNG 土 5V 四路 12 位 D/A 转换MAX367CPN MAX384CPN MAX391CPE MAX400CPA MAX4016ESA MAX4100ESA MAX4101ESA MAX4106ESA MAX4107ESA MAX4142ESD MAX4146ESD MAX419CPD MAX420CPA MAX427CPA MAX435CPD MAX436CPD MAX440CPI MAX441CPP MAX442CPA MAX4456CPL MAX453EPA MAX457EPA MAX458CPL MAX468CPE MAX470CPE MAX479CPDMAX480EPA 模拟多路转换器模拟多路转换器 模拟多路转换器 运算放大器 视频放大器 视频放大器视频放大器 视频放大器 视频放大器 视频放大器视频放大器 运算放大器 运算放大器 运算放大器运算放大器运算放大器 视频多路转换器/放大器 视频多路转换器/放大器 视频多路转换器/放大器视频矩阵开关 视频多路转换器/放大器 视频放大器 视频矩阵开关 视频缓冲器 视频缓冲器 运算放大器运算放大器 接口接口接口接口 接口 接口 接口接口接口MAX528CPP 八路8位D/A转换MAX530BCNG 低功耗D/A转换MAX531BCPD 串行接口,低功耗D/A转换,多种电压输出MAX532BCPE D/A 转换,12 位MAX536BCWE 四路串型电压输出12位D/AMAX538BCPA D/A 转换MAX543ACPA D/A 转换MAX551ACPA 12 位D/A 转换器MAX603CPA 低压差线性稳压器MAX619CPA DC-DC 电荷泵变换器MAX6225ACPA 基准电压源MAX6225AESA 基准电压源MAX6225BCPA 基准电压源MAX6225BCSA 基准电压源MAX622CPA DC-DC 电荷泵变换器MAX6250BCPA 基准电压源MAX633ACPA DC-DC 变换器MAX638AEPA DC-DC 变换器MAX639CPA DC-DC 变换器MAX660CPA DC-DC 电荷泵变换器,振荡频率10KHZ可选择MAX662ACPA DC-DC 变换器,外围仅需3个小电容MAX667CPA低压差线性稳压器MAX691ACPE MP 监控电路MAX691CPE MP监控电路MAX705CPA MP监控电路MAX706CPA MP监控电路MAX708CPA MP监控电路MAX708CSA-T MP 监控电路MAX709LEPA 监控电路MAX712CPE 电池充电器电路MAX712EPE 电池充电器电路MAX713CPE 电池充电器电路MAX7219CNG LED 显示驱动电路MAX7219ENG LED 显示驱动电路MAX724CCK 降压型DC-DC变换器MAX726CCK 降压型DC-DC变换器MAX729CCK 降压型DC-DC变换器MAX730ACPA 降压型DC-DC变换器,单频开关噪音MAX733CPA升压型DC-DC变换器MAX735CPA反向输出DC-DC变换器MAX736CPD 反向输出DC-DC变换器MAX738ACPA 降压型DC-DC变换器,单频开关噪音MAX738AEPA 降压型DC-DC变换器,单频开关噪音MAX739CPD 反向输出DC-DC变换器MAX739CWE 反向输出DC-DC变换器MAX7400CPA有源滤波器。

基于DSP的电能计量装置的研究

基于DSP的电能计量装置的研究

把220V电 、 流 号 换 艾 : 为1,58V 压 电 信 转 厂耳
以内的交流信号。 AD73360 是采集电 核 路的 心部分, 把连续的 模抑信号转变成离散的数字 信号 日 F531是整个电路的 核心,所梢 计算、
分别如图 2 和图 3 所 示
基础 早在1976 年日 本就研制出了电 子式电 数据存储、显示控制都由它来完成。 能表。20 世纪80 年代后期,电子式电能表 得到了快速发展,和继出现了多种寿命长、 . v 可靠性高、适合现场的电子式电能表, 其测
能计量管理系统。
图1
系统整体结构框图
图3
电流信号处理电路
2 前置电路
这种互感器将被测交流电 压、电 流转换 成同频同相的交流电压信号, 精度等级都为
近年来,随着电力系统和相关技术的 发展,欧美等发达国家开始了 远距离电能表
采集的研究。电能计量是所有电能表的 52 12007 .6 电力系统装备1
一般前置电路包括PT, C丁 和放大电 路。 0.1级。电 压互感器是特别定做的. 输入/ 输 前置信号处理电路用来把被测的高电 压和大 出比为220 V /0.5 Vo 电流互感器的输入/ 输 电流信号按一定比例转换为闪D 采样电路可 出比为1.5 A/5 mA
采样。
图6
DSP 电路的结构原理
由 置电 而 电 信 前 路 来的 压 号V, 过 个 经 一 放 芯片就是一种特别适用于进行此类运算的微
处理器。BF531 采用 176 引脚 TQFP 0 边形
封装,采用了改进的哈佛结构. 使数据处理
能力达到了最大限度。程序、数据空间的分
禽, 使得同时进行程序指令和数据的存取成 为可能,具有高度的并行性。
的能力, 压和电 时电 流采样数据进行「 变 得到各次谐波电 盯 换, 压和电 流的值, 再根据谐波功率 和电能计算方法,计算出电能值

台区拓扑识别终端设计原理及模块功能浅析

台区拓扑识别终端设计原理及模块功能浅析

台区拓扑识别终端设计原理及模块功能浅析摘要:线损管理工作会对电力企业的经济效益造成很大的影响,是反应电力企业电能损耗的重要指标。

在实际的工作中,设备的运行状态、系统的合理性以及工作人员的专业水平等都会对电力企业的经济效益造成影响。

电力市场不断发展,电力企业只有对现有问题进行综合的解决,去寻找合理的解决手段,来提高电力线损管理工作才能够为电力企业的持续发展打下良好的基础。

通过台区拓扑识别及线损辅助诊断系统来对线损进行管理,取得良好的效果,本文就台区拓扑识别终端设计原理及模块功能进行了相应的分析。

关键词:台区;拓扑识别终端;设计原理;模块功能1拓扑识别终端设计1.1产品技术指标1.2技术原理设备采用三相四线供电方式,支持三相电压、三相电流采样,对外提供远程遥控通道。

每台设备拥有唯一地址编号,由6个字节构成。

工作原理如下:首先接收远程遥控指令,根据指令执行工频通信信号调制流程,将信号加载到电力线上,然后余下的同类设备接收来自电力线的工频通信信号,操作信号解调模块解析信号,并将信息存储起来,等待远程抄读。

2组成模块及其功能(1)电源管理模块采用定制的高抗扰性开关电源,不影响通讯性能,电压稳定,同时降低了设备的功耗和重量。

电源管理模块为设备提供工作电压,波纹噪声小,具有安全保护和良好的电气兼容性。

(2)嵌入式处理器模块设备控制中枢模块,具备数据和信息中转、工频载波信号调制控制、系统复位、通讯控制等一系列核心功能。

采用高性能微处理器,完成数据集中处理和控制指令输出,根据工频信号编码规则,输出调制信号控制指令。

(3)电力参数采样和计量模块采用多通道A/D准同步采样和高速DSP完成电力线参数的采样及运算,测量电流、电压、功率、电能、功率因数等电力数据。

电力参数采集模块三相电压采样主要由分压网络、采样电阻和滤波网络三部分组成。

一组电阻所组成的分压网络将三相电压信号值降至合理区间,分压后的信号由采样电阻完成采样功能,再经一阶RC网络滤波后接入ADC芯片信号输入端。

Σ-Δ AD转换器的交流采样新技术及其在电能质量监测中的应用

Σ-Δ AD转换器的交流采样新技术及其在电能质量监测中的应用
光隔通 讯接口 键盘 显示
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
RC抗混叠滤波
图1 同步数据采集系统结构框图
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减后的增量再经采样保持器保持后输入AD转换器,低分辨率AD转换器以Lfs(Lfs=DMCLK/8)的高过采样率 对保持后的增量进行高速采样,16位累加器对低分辨率采样值累加求和后得到高分辨率Vo,再由D/A转换 器转换成16位模拟量Vf反馈到减法器,从而形成闭环负反馈的Σ-ΔA/D调制器。通过负反馈环路的不断调 整使Vo(N)=Vo(N-1)+[Vin-Vf(N-1)],即Vo(N)=Vin。由于AD转换器在量化过程中存在量化误差,但通 过闭环负馈环路的误差补足性能和高速重复取样方法,把量化噪声延续到LfS/2的整个频带范围内,并将 它推到正常采样率以外的高频段上。 抗混叠数字滤波器对2K个高速采样值Vo进行数字均值滑动滤波(抽取系数K=高过采样率/采样率),滤 除二分之一采样频率以上的高频噪音和输入信号的高次谐波, 滤波特性如图4所示。 经滤波后的采样值按K: 1抽取作为输出,降低了AD转换通道的采样率,从而降低了同步串行口的速度要求。AD转换通道的采样频 率fs = Lfs/K。 由Σ-ΔA/D转换器原理可知:时钟频率与高速采样率、采样率和抽取系数K均存在整倍数关系,因此, 提供了控制Σ-ΔADC实现同步采集、跟踪滤波的条件。 2.1.1 同步采集的实现方法 根据采样速率是被测信号频率的整倍数,采样点 包含整个周期,切满足采样定理时,用DFT频谱分析, f i 相位 fo ui 低通 过零 低通 压控 频域不会发生泄漏,可完全消除误差的理论,用硬件 滤波器 比较器 比较器 滤波器 振荡器 锁相环电路产生整倍于被测信号频率的方波,来控制 fo N N分频器 Σ-ΔAD转换器实现同步整周期采样。锁相电路原理 图3 锁相环电路原理 如图3所示。其工作原理如下: 为使锁相环准确锁定在测量信号的基波频率上,输入电压信号经3阶巴特沃斯有源低通滤波器滤除60HZ 以上高次谐波,经过零比较器输出对称方波,作为高速锁相环的输入信号fi。fi同时也用作DSP测量信号 频率的信号源。 被测信号频率fi与反馈信号fo/N 进行相位比较,其相位差信号经过低通滤波后,控制压频振荡器输 出频率fo发生相应的变化,再经N分频后反馈到相位比较器,通过负反馈环路的快速调整,最终达到环路 锁定。锁定时fo/N 与 fi的频率之差趋于零,即:fo = Nfi 。将锁相环产生的倍频信号fo 作为Σ-ΔAD转换 器的主时钟信号,可以控制Σ-ΔA/D转换器实现同步数据采集。 被测50Hz信号每周期采样1024次,则采样率fs为51.2 KHz,压控振荡器中心频率为:fo=fs×256= 13.1072 ( MHz) 。 压控振荡器上、 下限频率设计为16 MHz和10 MHz, 当被测信号在60~40 Hz范围变化时, 可以实现同步数据采集。同步采样率通过编程可选择:每周期采样1024、512、256和128次。锁相环分频 20 器的分频系数 N= fo/fi=2 。锁相环参数计算见参考文献。 锁相环电路设计时应注意:锁相环CD4046和计数器CD4040其工作频率较低,不能满足设计要求,所 以选择高速锁相环芯片 74HC4046A和74HC4040,74HC4046A压频振荡器最高输出频率可达24MHZ。 2.1.2 跟踪滤波的实现方法 由于Σ-ΔA/D转换器实现同步采集,采样频率始终是被测信号频率的整倍数。由Σ-ΔA/D转换器的原 理可知:抗混叠数字滤波器对2K个高速采样值Vo进行数字均值滑动滤波(抽取系数K=高过采样率/采样 率),滤除被测信号中二分之一采样频率以上的的高次谐波。因此,抗混叠数字滤波器的截止频率始终跟 踪信号频率变化,使它具有良好的抗混叠跟踪滤波功能。 2.2 模拟输入前端的电路设计 由于AD73360的每个通道的数字均值滤波器始 Lfs 终滤除二分之一采样频率以上的高次谐波。由于采 fs Vin 程控 4位A/D Vo 数字 样同步采样, 使它具有良好的抗混叠跟踪滤波性能。 + 积分器 抽取器 滤波器 放大器 + 转换器 - 仅用一个简单的RC低通滤波器就能满足对模拟前 Vf 端抗混滤波器的要求,从而省去由开关电容滤波器 4位D/A转换器 和复杂外围控制电路组成的抗混叠跟踪滤波电路, 图2 Σ-ΔAD 转换器的结构框图 简化了电路结构、节省了成本。 。为了提高系统的抗干扰能力,模拟输入通道采用差动输入方式,具体电路如图 3 所示。输入信号通 过 C1 和 C2 耦合到 ADC 的模拟输入端。R1 和 C3、R2 和 C2 构成一阶低通抗混叠滤波器。图中 REFOT 是 片内的基准电压输出。通过 R3 和 R4 为输入端引入共模偏置电压。 2.3 频率测量电路 电压信号经滤波整形后的输入锁相环的方波信号fi,同时输入到DSP的CPI1捕获输入端,利用DSP的 捕获功能,检测两个相邻脉冲上升沿的时间间隔,计算出信号的频率。 2.4 TMS320LF2406 与 AD73360 的接口电路设计

基于IEC 62056标准的GPRS多功能电能表

基于IEC 62056标准的GPRS多功能电能表

基于IEC 62056标准的GPRS多功能电能表【摘要】gprs电能表就是gprs通信技术和电能表技术的结合体,它将三相多功能电能表和gprs通信模块相结合,形成具有无线网络通信能力的电能计量装置。

本文对iec62056标准、gprs多功能电能表的硬件组成进行了介绍。

【关键词】iec62056标准;多功能电能表;gprs通讯模块1.iec 62056标准概述iec62056系列标准,即由国际电工委员会iec制定的国际标准《电能计量——用于抄表、费率和负荷控制的数据交换》。

它的出现解决了目前一些计费装置的数据采集、数据传输及系统集成等方面的问题。

2007年经国家电网公司批准,黑龙江电力公司率先决定采用iec 62056标准构建电能信息采集与管理平台,目前已进入实用化阶段,为社会积累了一定的经验,对于在全国的推广应用起到了极大的推动作用。

2.gprs多功能电能表gprs多功能电能表是针对目前国内电网尤其是关键计量点对于计量精度等级要求逐步提高的要求开发的一款具有高精度并能实现主动远方上传的电能表,精度达到0.5s级,同时采用iec 62056通讯规约采集数据。

gprs多功能电能表用于电力系统低压台区的50kva容量中小专变用户,部分特殊的公变用户。

实现用户电量的计量并通过上行gprs 网络上传给远方的主站抄表系统。

给电力系统的电量发行、线损考核、窃电报警、台区负载平衡等等功能提供实时准确的基础数据。

采用iec 62056通讯规约满足《黑龙江省电能信息采集与管理系统电能表》的要求。

gprs多功能电能表采用三相四线、三相三线0.5级多功能表为主体、配合gprs通讯模块实现主要功能。

并能实现开箱报警、过压、欠压、断相、超负荷、失流、电流不平衡等信息异常报警、装置故障报警、计量异常报警、掉电报警等的主动上传功能。

在掉电后至少保持能主动上传3次的通讯报文功能。

采用gprs无线网络的上行信道接口,实时在线随时通讯,有灵活的远方设置各种参数的能力。

ANALOG DEVICES EVAL-AD73360(L)EB 数据手册

ANALOG DEVICES EVAL-AD73360(L)EB 数据手册

One Technology Way, P.O. Box 9106, Norwood. MA 02062-9106, U.S.A.Tel: 617/329-4700 Fax: 617/326-8703REV. 0Information furnished by Analog Devices is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by Analog Devices for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of Analog Devices.=AD73360(L) E valuation B oard,Six Input Channel Analog Front EndEVAL-AD73360(L)EBFUNCTIONAL BLOCK DIAGRAMFEATURESFull-Featured Evaluation Board for the AD73360 & AD73360L Stand Alone Operation On-Board DSPHigh-Speed Parallel Interface to the PCPC Software for Control and Data Analysis.INTRODUCTIONThis Technical Note describes the evaluation board for the both AD73360 and the AD73360L six input-channel simultaneous sampling sigma-delta A/D converters. The AD73360L is a 3V only version of the AD73360. Full data on the both parts is available in the relevant data sheet available from Analog Devices and should be con-sulted in conjunction with this Technical Note when using the Evaluation Board.The evaluation board allows a user to exercise all thefunctions of the AD73360(L). The analog inputs are buff-ered by op-amps which may be configured for ac- or dc-coupling operation. The evaluation board contains an ADSP2185L digital signal processor which can be pro-grammed to control and read data from the AD73360(L).The evaluation board comes with software which can be run on the users PC allowing programs to be downloaded and data to be uploaded from the evaluation board. Sev-eral example programs are provided which demoonstrate the capabilities of the AD73360(L).SETTING UP THE EVALUATION BOARD FOR THE FIRST TIMEThe AD73360(L) evaluation board kit comes with the evaluation board for the required part, AD73360 orAD73360L and software which allows the user to program the AD73360(L) and read back samples using a PC. The software is provide on a CD ROM and this also contains a data sheet, this technical note and some DSP example code. The user needs to supply a Centronics printer port cable and a 6V to 12V DC power supply.Installing the SoftwareWhen the CD ROM is inserted into the PCs drive the install routine automatically starts. This allows the user to select which components to install i.e. data sheet, techni-cal note, application software etc. When using the software to control the evaluation board it is important the follow-ing steps are completed in order.1. The evaluation board should be powered up with the printer port cable disconnected.2. The software should be loaded.3. The printer port cable can then be connected and the PC should be able to communicate with the evaluation board.A n a l o g I n p u t s查询EVAL-AD73360LEB供应商EVAL-AD73360(L)EB–2–REV. 0System RequirementsPentium 90 IBM Compatible PC Windows 954Mbytes Hard Disk SpaceBidirectional Printer Port (PS/2, EPP, ECP)OPERATING THE AD73360(L) EVALUATION BOARD Power SupplyThe AD73360(L) evaluation board can be powered from any +9 V to +12 V DC power supply connected to J10 on the board. This supply is regulated to +5 V to power the PC interface section of the board and also regulated to +3.2 V to power the DSP and AD73360(L) sections. The analog section of the AD73360 can also be powered from +5 V if required. This should only be done when the AD73360 is used in the evaluation board.When power is applied the POWER LED D4 should be lit indicating that the power connector is correctly polar-ized. Also the LED connected to FL2 should begin to flash on and off indicating that the DSP has booted from the on-board flash EPROM correctly.When the evaluation board has been powered up the PC software can be loaded and the printer port connector can be connected. the PC should now be able to communicate with the evaluation board.Link SettingsThe AD73360(L) evaluation board has a number of link options which can be used to select the various operating conditions of the evaluation board. The linking options are described in detail below.Table I. Interface Mode SelectionLink Position FunctionLK1A 1Frame-Sync Loop BackBNon Frame-Sync Loop Back1 Default Link PositionTable II. Crystal Frequency SelectionLK2LK3LK4Fout I N I N I N Fo/21 2I N I N O U T Fo/4I N O U T I N Fo/8I N O U T O U T Fo/16O U T I N I N Fo/32O U T I N O U T Fo/64O U T O U T I N Fo/128O U TO U TO U TFo/2561 Fo=16.384MHz2 Default Link PositionsTable III. Master Clock SelectionLink Position MCLK Frequency LK5A 116.384MHz BFout1. Default Link PositionTabel IV. Reference SelectionLink Position FunctionLK6IN 1External Reference O U TInternal Reference1. Default Link PositionTabel V. Voltage Selection for AD73360(L)Link Position FunctionLK7A +5V Analog SectionB 1+3V Analog Section1. Default Link PositionEvaluation Board SoftwareEVALUATION BOARD SOFTWAREThe evaluation board comes with software which will al-low the user to operate the various functions of theAD73360(L). There are two main sections to the com-plete software package. One runs on the PC and handles all the communications between the PC and the evaluation board. The PC software can be used to load a DSP based program to the evaluation board which is specifically writ-ten to operate the AD73360 in a required manner. The second section of the software is the DSP programs.These are loaded to the ADSP2185L on the evaluation board. The programs are designed to allow the user to gather data from the AD73360 and upload it from to the PC to be saved or analysised. The DSP example programs can be modified and recompiled to meet the needs of the users end application if necessary.PC Software DescriptionWhen the user runs the software they are presented with a selection screen where the user can determine if they want to use the Basic or Demonstration Mode options. The Selection Screen is shown in Figure 1.Figure 1. Selection ScreenEVAL-AD7360(L)EBREV. 0–3–When running the software for the very first time it is advisable to select the Basic screen as this will allow the user to verify that the PC is communicating with the evaluation board and vice versa. The Basic Screen isshown in Figure 2. The user should click on the Get Soft-ware Version button to establish if the communications are working. If they are the user should see a message box similar to that of Figure 3.Figure 2. The Basic Mode ScreenFigure 3. Software Version Message BoxThe additional functions available in this screen will be described later in this document.DEMONSTRATIONS SCREENThe Demonstrations Screen will allow the user to select one of a number of demonstration programs which will program the AD73360(L) and read data from one or more selected channels. Figure 4 shows the Demonstrantions Screen.Menu Item DescriptionsFile Menu:Save Data: The user can save the ADC samples taken by the AD73360(L). The samples are saved to a text file which can be opened by programs such as Notepad, Excel or Mathcad for further examination/analysis.Save FFT Data: The user can save the results of the FFTs performed on the ADC data. The data is saved to a text file which can be opened by programs such asNotepad, Excel or Mathcad for further examination/analy-sis.Load Data: The user can reload previously saved data into the program . The program will display the ADC samples and recalculate the FFT for each channel.Options Menu:Run On Download: Selecting this option will automati-cally run any program which is downloaded to the DSP. If this option is deselected the Run button must be pressed in order to start the DSP program.AD73x60 Options: This option allows the user to select the Sample Rate used by the DSP program, the number of ADC samples to be taken by each channel and the Fre-quency Band of Interest over which to calculate the SNR for each channel.AD73x60 Options: Selecting this option causes the evaluation board to be reset.Printer Port: This option allows the user to select which printer port the software should use to communicate withthe evaluation board. By default LPT1 is chosen.EVAL-AD73360(L)EB–4–REV. 0Figure 4. The Demonstration ScreenDemonstration ProgramsThe demonstration programs provided with theAD73360(L) evaluation board allow the user to program the device and read data from one or more channels. The samples are automatically uploaded and graphed once they have been acquired. In addition a Fast Fourier Transform (FFT) is performed and the Signal to Noise+Distortion Ratio (SNR+D) is calculated for all selected channels.The demonstration programs sample data at either 8KHz or 64KHz. The DSP source code for each demonstration program is included and can be modified and recompiled if required 1.Running a Demonstration ProgramWith the evaluation board powered up and connected to the PC the user can download the required program to the evaluation board by pressing the Download Programbutton. This will display a dialog box from which the user can select the required program. When the OPEN button is clicked the evaluation board is reset and the program is downloaded. If the Run on Download option is not se-lected the user must click the Run button to start the pro-gram running. The user should ensure that the correctsample rate is selected by clicking on the Options/AD73x60Options menu item. The user also has the option to alter the band of interest over which the SNR+D is calculatedand change the number of samples to take. Note that the number of samples which can be taken is limited to the amount of data memory available in the DSP and the number of ADC channels selected. The number ofsamples selected should not exceed 16000/N where N is the number of ADC channels. Figure 5 shows theAD73x60 options window.Figure 5. The AD73x60 Options Window1Recompiling DSP source code requires the ADSP21xx assembler and linkertools.EVAL-AD7360(L)EBREV. 0–5–When the DSP program is running the user can click Take Samples. This will cause the the PC to send a com-mand to the DSP on the evaluation board. The DSP will bring the SE and RESET lines of the AD73360(L) high and begin programming the device. The AD73360(L) is configured in Frame-Sync Loop Back and is programmed to operate in Data Mode. After allowing some time for the reference to settle the AD73360(L) will store the required number of samples to the data memory of the DSP. Once completed the DSP will bring the RESET and SE of the AD73360(L) low and begin uploading the data to the PC.When the data has been transferred the PC will graph the data and calculate the FFT. It should be noted that the number of channels selected at the top of the demonstra-tion window should match the number of ADC channels powered up on the AD73360(L).THE BASIC MODE SCREENThe Basic Mode Screen as shown in Figure 2 allows the user to download their own programs to the evaluation board, send it commands and upload data memory for saving or analysis.Downloading ProgramsThe user has the option of downloading a program to the evaluation board in one of two ways. The first is to down-load the program but not to run it until the Run button is clicked. The second is to download and automatically run the program. If the user is using a modified version of the BASIC.DSP program the LED on FL2 will flash a num-ber of times to indicated that the program has been down-loaded and run successfully.Sending CommandsA command can be sent to the evaluation board which can be used to determine which action is to be performed. The command is made up of an Identifier Byte and a 16 bit Control Word. The Identifier Byte is stored in datamemory location 0x3FDB and the Control Word is stored in data memory location 0x3FDA. The BASIC.DSP pro-gram will read the Identifier Byte and flash the LED that number of times.Uploading DataIf the user has acquired ADC data from the AD73360(L)which is stored in data memory it can be uploaded to the PC. Clicking the Upload Data button will display the screen shown in Figure 6. The user can select the start address and the number of words to upload. The uploaded data can be saved to a file or to a list box on the Basic Mode Screen. The user also has the option to save/display the data in decimal or hexidecimal format.Reset BoardThis button allows the user to reset the evaluation board if required.Get Software VersionThis button will read the version number of the boot pro-gram which is store on the evaluation board. This is auseful indication that the communication routines are fully working as it involves 2-way communication to be suc-cessful.Figure 6. the Upload Data ScreenEVAL-AD73360(L)EB–6–REV. 0EVAL-AD7360(L)EBREV. 0–7–EVAL-AD73360(L)EBTable VI. Troubleshooting guideSymptom Possible CauseBoth LEDs Off No power is applied to the evaluation board. The evaluation board requires a +9V to+12V DC supply.Power LED On but The DSP has not booted properly. Remove the printer port cable, if connected, and FL2 LED not flashing press the RESET button.No Communication between There are a number of possible causes for a communications failure. These are listed PC and Evaluation Board.below.1. Cable not connected or incorrect cable type. The cable should be a fully-populatedCentronics printer port cable.2. Incorrect printer port. The evaluation board requires that the printer port has bi-directional capability. Acceptable types are PS/2, EPP and ECP.3. Correct Printer Port but bidirectional capability not enabled. It is possible that abidirectional printer port can be set to be unidirectional mode in the PC BIOS.The user should consult the PC manual for instructions on examining the BIOS4. Incorrect Printer Port Address. There are three possible addresses for a printerports and the one fitted to a users PC may not be the same as the default address.This can be changed using the Printer Port menu item.Demonstration Programs The AD73360(L) may not be acquiring samples. Verify that the correct link positions Timeout are selected. Also verify that the SE and RESET are being brought high and that thethe AD73360(L) is giving out the correct number of Frame Syncs per sample periodonce it is in program mode.Verify that the AD73360(L) is receiving an MCLK signal.–8–REV. 0EVAL-AD7360(L)EBTable Vii. Bill of MaterialsQty Reference Description/Part Name1U1ADSP2185LLKST-1331U2AD73360LAR or AD73360AR1U3LM7805CT1U4AM29LV004BB-90EC1U574VHC57M2U674LCX574WM1U774LVX02M1U874LVX32M1U974LVX74M4U10 U20-22NC7S14M56U11-16AD8062AR1U17AD820AR1U1816.384MHz Programmable Oscillator1U19ADP3303AR-3.21U23AD589LH17R1-R3 R7-R10 R15-R17 R23-R29100KΩ28R4 R6 R11-R14 R20 R21 R35-R5410KΩ2R5 R22820Ω1R18330KΩ2R19 R30220KΩ1R31 5.6KΩ3L1-3SMD Inductor13C5 C6 C10-C12 C20 C23 C26 C2810uFC30 C32 C34 C362C19 C200.47µF2C1 C222pF25C3 C4 C7-C9 C13 C16 C18 C220.1µFC24-25 C27 C29 C31 C33 C35 C37C60-C65 C6712C14 C15 C40 C41 C44 C45 C48470pFC49 C52 C53 C56 C572C21 C66220nF12C38 C39 C42 C43 C46 C47 C500Ω Res to be fittedC51 C54 C55 C58 C591J1Centronics Connector1J220 Way IDC Header6J3-8Pin Power Connector1J926 PIN EDGE CONNECTOR1J10BARREL CONNECTOR3LK1 LK5 LK7JUMPER BLOCK USING 3 PIN SIP HEADER4LK2-4 LK6JUMPER BLOCK, 2 PINS 0.1 SPACING”7LK1-7Shorting PlugD13mm Red LED2D43mm Green LED2D2-31N4001 Diode1Q12N2222 SMD Transistor2S1-2Push Button Switch (sealed 6mm x 6mm)1Y120MHz CrystalREV. 0–9–。

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TMS320VC5402 DSP与串行AD73360A/D转换器接口设计摘要:讨论了TI公司的数字信号处理器TMS320VC5402的多通道缓冲串口与串行A/D变换器AD73360的接口设计,详细阐述了两者的硬件接口和软件实现。

关键词:多通道缓冲串口TMS320VC5402DSPAD73360A/D转换器随着对信号处理要求的不断提高以及DSP技术的不断发展,越来越多的工程技术人员开始采用DSP进行系统设计。

美国TI公司的TMS320VC5402(以下简称VC5402)DSP具有运算速度快、功耗小和性价比高的特点,已在个人移动通信、信号与信息处理以及自动控制等领域得到了广泛的应用。

该芯片提供了两个多通道缓冲串行接口(McBSP)与外部设备进行通信。

它与串行A/D变换器构成的信号采集与处理系统具有硬件设计简单、可靠性好的特点。

本文将详细阐述VC5402与AD73360的接口设计。

1VC5402的McBSPVC5402的McBSP是一种同步串行接口,支持多种通信方式和SPI协议,该串口可以根据设计者的不同需求进行配置,使用非常灵活。

它的主要特点如下:全双工的串行通信;连续的发送和接收数据流功能;具有外部时钟输入或内部可编程时钟两种时钟控制方式;可独立编程的发送和接收帧同步;多通道数据传输(最多可达128个通道);可选的数据宽度:8、12、16、20、24或32位;用于数据压缩的μ律和A律压缩扩展;可编程的时钟和帧同步极性。

McBSP包括6个引脚,分别是串行数据发送信号DX、串行数据接收信号DR、发送时钟信号CLKX、接收时钟信号CLKR、发送帧同步信号FSX和接收帧同步信号FSR。

由于McBSP内带有一个可编程的采样和帧同步时钟产生器,所以串口接收、发送时钟和帧同步等信号既可由内部产生,也可以由外部输入。

VC5402的McBSP由23个寄存器进行控制,除了少数几个不能由程序访问之外,一般在串口进行数据通信之前都要对它们进行初始化,部分寄存器是存储器映射寄存器,必须通过子地址的方式进行访问。

要访问McBSP的这些寄存器,首先要把所要访问的寄存器的子地址写到子地址寄存器SPSA中,然后才能对数据寄存器进行访问。

McBSP接收和发送数据的过程如下:在发送数据时,首先将要发送的数据写到DXR寄存器中,若XSR寄存器为空(说明上一次发送的数据已经由DX引脚送出),则将DXR寄存器中的数据拷贝到XSR寄存器中;然后在帧同步FSX和时钟CLKX的作用下,将XSR寄存器中的数据逐位移到DX引脚输出。

在数据从DXR寄存器复制到XSR后,就可以将下一个要发送的数据写到DXR寄存器中,因而可以保证数据的连续发送。

串口接收数据的过程与发送基本类似,但方向相反且VC5402的多通道串口的接收带三个缓冲器。

在VC5402片内,CPU与McBSP之间的数据传送有三种方式 查询方式、中断方式和DMA方式。

每当串口接收到一个字(新接收的数据复制到DRR 1 2 寄存器中)或发送的字从DXR寄存器拷贝到XSR寄存器中时,都会改变串口控制寄存器1(SPCR1)中的RDDY和串口控制寄存器2(SPCR2)中的XRDY标志位,所以CPU可以通过不断查询的方法知道数据是否发送完毕以及是否接收到新的数据,从而决定下一步操作。

CPU还可以通过串口的接收或发送中断事件,在中断服务程序中完成数据的传送,中断的触发事件是可以选择的,在进行处理之前必须预先设置好串口控制寄存器1(SPCR1)和串口控制寄存器2 SPCR2 中相应的位。

第三种传数方式就是通过芯片的DMA与串口相连,由串口同步事件触发DMA完成数据的传送。

McBSP的初始化主要完成串口的配置,接收和发送可以分别设定,但要结合具体的硬件设计来进行。

串口初始化的主要工作如下 设定FSR、FSX、CLKX和CLKR为输入还是输出以及它们的极性;设定是单相位还是双相位帧同步;设定每帧所包含的数据个数;设定传输数据的字宽(若为双相位帧同步,每一相位对应的字宽可设为不一样);设定第一个帧同步之后的帧同步是否被忽略;设定数据位的延迟;设定数据的符号扩展方式;设定所选择的传输通道;若采用内部产生时钟和帧同步信号,还需要对时钟和帧同步产生器进行设置。

2串行A/D转换器AD73360AD73360是AD公司推出的6通道模拟输入的16位串行可编程A/D转换器。

由于采用Σ-ΔA/D转换原理,具有良好的内置抗混叠性能,所以对模拟前端滤波器的要求不高,用一阶RC低通滤波器就能满足要求。

由于其采样率和输入信号增益都是可编程的,采样率可分别设置为64K、32K、16K和8K(输入时钟为16.384MHz时) 增益可在0dB到38dB之间选择,因而它既适合于大信号的应用,也适合于小信号的应用。

AD73360能保证6路模拟信号同时采样,且在变换过程中延迟很小。

AD73360还能多片级联使用,从而扩充模拟输入的通道数。

AD73360有R-28和SU-44两种封装,图1是R-28封装的管脚图,下面仅对与McBSP接口设计有关的部分引脚进行说明。

RESET为AD73360硬件复位信号,用于对AD73360进行硬件复位;SE为串口使能信号,当SE为高电平时,AD73360正常工作,当SE为低电平时,AD73360被禁止,此时所有的输出为三态,所有的输入信号无效,同时AD73360进入节电状态。

MCLK为外部时钟输入信号,通常由外部时钟驱动,MCLK进入AD73360之后,首先被分频产生DMCLK 内部主时钟信号 ,然后由DMCLK分频产生串口时钟信号SCLK,它们的分频因子都是可编程的;SCLK为串口时钟信号,通常作为DSP的同步串口的输入时钟信号;SDI和SDIFS为数据输入和输入帧同步信号,通常用于接收初始化控制字;SDO和SDOFS为数据输出和输出帧同步信号,通常用于输出转换的数据;其余的引脚分别为6路模拟输入、模拟电源和数字电源。

AD73360有8个控制寄存器(CRA、CRB、CRC、CRD、CRE、CRF、CRG、CRH),在AD73360工作之前必须对这些寄存器进行初始化。

AD73360有三种工作模式:编程模式、数据模式和混合模式。

在编程模式下只接收控制字,输出无效的转换数据;在数据模式下,输入的控制字被忽略,输出有效的转换数据;在混合模式下,允许在数据转换过程中接收控制字。

3McBSP与AD73360接口的硬件设计AD73360的模拟输入共有四种方式:直流耦合的差分输入、交流耦合的差分输入、直流耦合的单端输入和交流耦合的单端输入。

交流耦合的差分输入的连接如图2所示,其中C1和C2起隔直作用,R1、C3和R2、C4分别为一阶低通滤波器,R3和R4的作用是把参考信号引入到输入端,C5为旁路电容。

由于用到AD73360的内部参考源,所以初始化时必须使能参考信号(REFOUT)的输出。

McBSP(串口0)与AD73360的连接如图3所示。

图中VC5402的McBSP的XF引脚与AD73360的SE引脚和RESET引脚相连,XF信号用于对AD73360进行控制;AD73360的串口时钟SCLK信号作为McBSP的发送信号 CLKX0 和接收时钟信号 CLKR0 ;McBSP的发送引脚 FSX0 、接收帧同步引脚 FSR0 与AD73360的输入引脚 SDIFS 、输出帧同步 SDOFS 连到一起,使McBSP的发送信号 FSX0 和接收帧同步时钟信号 FSR0 与AD73360的输出帧同步信号 SDOFS 保持同步。

AD73360的数据输出引脚 SDO 和输入引脚 SDI 分别与McBSP的数据接收引脚 DR0 和数据发送引脚 DX0 相连。

VC5402的定时器对主时钟分频,其输出再经过2分频得到AD73360的驱动时钟信号MCLK,实际上也可由晶振直接产生AD73360的驱动时钟信号MCLK。

AD73360的最高输入时钟为16.384MHz,如果DSP主时钟为81.92MHz时,定时器分频因子可设为4。

4McBSP与AD73360接口的软件设计与硬件接口相对应的软件设计包括:设置定时器1的分频因子并启动定时器、McBSP的初始化、AD73360的初始化、开始接收并处理数据等。

若AD73360的驱动时钟不是由VC5402分频得到,则第一步可以忽略。

在串口初始化时,由图3可知,McBSP的发送、接收时钟和帧同步等信号都为输入,因而无需用到McBSP内部的采样和帧同步产生器;由于AD73360的控制字和转换的数据都为16位,所以McBSP应设置为单相位的接收和发送帧同步且传送每个字的宽度为16位。

采用中断方式完成数据传送时,对McBSP各控制寄存器的初始化值如下:RCR1=XCR1=0040h每帧一个字,字宽为16位。

RCR2=XCR2=0001h单相位帧同步,无压扩,第一个帧同步后的帧同步不忽略,一位数据延迟。

PCR=0h发送和接收帧同步,时钟都由外部输入,发送和接收帧同步为高有效 发送和接收数据在上升沿采样。

MCR1=1h所有的接收通道被禁止,所需要的通道由RP A/B BLK和RCER A/B 选择。

MCR2=1h所有的发送通道被禁止且被屏蔽,所需要的通道由XP A/BBLK和XCER A/B 选择。

RCERA=1h,RCERB=0h仅打开接收通道0,关闭其它通道。

XCERA=1h,XCERB=0h仅打开发送通道0,关闭其它通道。

SPCR1=1h使能串口接收,接收中断由RRDY标志触发。

SPCR2=0103h使能串口发送,发送中断由XRDY标志触发。

McBSP(串口0)的初始化程序(SPSA为子地址寄存器,映射地址为38h;SPDATA为数据寄存器,映射地址为39h)如下:stm#0000h SPSA 子地址寄存器指向串口控制寄存器1 SPCR1stm#0000h SPDATA 关闭串口接收stm#0001h SPSA 子地址寄存器指向串口控制寄存器2 SPCR2stm#0102h SPDATA 关闭串口发送stm#0002h SPSA 子地址寄存器指向接收控制寄存器1 RCR1stm#0040h SPDATAstm#0003h SPSA 子地址寄存器指向接收控制寄存器2 RCR2stm#0001h SPDATAstm#0004h SPSA 子地址寄存器指向发送控制寄存器1 XCR1stm#0040h SPDATAstm#0005h SPSA 子地址寄存器指向发送控制寄存器2 XCR2stm#0001h SPDATAstm#000eh SPSA 子地址寄存器指向管脚控制寄存器 PCRstm#0000h SPDATAstm#0008h SPSA 子地址寄存器指向多通道控制寄存器1 MCR1stm#0001h SPDATAstm#0009h SPSA 子地址寄存器指向多通道控制寄存器2 MCR2stm#0001h SPDATAstm#000ah SPSA 子地址寄存器指向接收通道使能寄存器A RCERAstm#0001h SPDATAstm#000bh SPSA 子地址寄存器指向接收通道使能寄存器B RCERBstm#0000h SPDATAstm#000ch SPSA 子地址寄存器指向发送通道使能寄存器A XCERAstm#0001h SPDATAstm#000dh SPSA 子地址寄存器指向发送通道使能寄存器B XCERBstm#0000h SPDATAstm#0000h SPSA 子地址寄存器指向串口控制寄存器1 SPCR1stm#0001h SPDATA 使能串口接收stm#0001h SPSA 子地址寄存器指向串口控制寄存器2 SPCR2stm#0103h SPDATA 使能串口发送McBSP初始化完成并使能McBSP后就可以通过它对AD73360进行初始化,其程序(DXR10和DRR10分别为串口0的发送和接收寄存器 映射地址分别为22h和20h)如下:errorcrb stm#8105h DXR10 向CRB写控制字05h,DMCLKldDRR10 a=MCLK,SCLK=DMCLK/4,stla ar1采样率=DMCLK/1024stm#0b905h ar0cmpr0 ar1bcerrorcrb ntc 判断控制字是否已正确写入,errorcrc stm#8241h DXR10向CRC写控制字41h,使能ldDRR10 a参考电平输出,全局上电stla ar1stm#0ba41h ar0cmpr0 ar1bcerrorcrc ntc 判断控制字是否已正确写入,errorcrd stm#8388h DXR10向CRD写控制字88h,通道ldDRR10 a1和通道2加电,增益为0dBstla ar1stm#0bb88h ar0cmpr0 ar1bcerrorcrd ntc 判断控制字是否已正确写入,errorcre stm#8488h DXR10向CRE写控制字88h,通道ldDRR10 a3和通道4加电,增益为0dBstla ar1stm#0bc88h ar0cmpr0 ar1bcerrorcre ntc 判断控制字是否已正确写入,errorcrf stm#8588h DXR10向CRF写控制字88h,通道ldDRR10 a5和通道6加电,增益为0dBstla ar1stm#0bd88h ar0cmpr0 ar1bcerrorcrf ntc 判断控制字是否已正确写入,errorcrg stm#8600h DXR10 向CRG写控制字00h,设置ldDRR10 a1至6通道为差动输入方式stla ar1stm#0be00h ar0cmpr0 ar1bcerrorcrg ntc 判断控制字是否已正确写入,errorcrh stm#8700h DXR10 向CRH写控制字00h,设置ldDRR10 a1至6通道为同相输入方式stla ar1stm#0bf00h ar0cmpr0 ar1bcerrorcrh ntc 判断控制字是否已正确写入,stm#8001h DXR10向CRA写控制字01h,使rpt#400AD73360进入数据模式nop图4 采样信号在CCS中的显示AD73360初始化完成之后就可以打开串口的接收中断,在中断服务程序中接收A/D转换的数据。

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