MAX471电流检测芯片

合集下载

步进电机的细分

步进电机的细分

步进电机的细分步进电机是一种将离散的电脉冲信号转化成相应的角位移或线位移的电磁机械装置,它具有转矩大、惯性小、响应频率高等优点,已经在当今工业上得到广泛的应用,但其步矩角较大,一般为1.5o~3o,往往满足不了某些高精密定位、精密加工等方面的要求。

实现细分驱动是减小步距角、提高步进分辨率、增加电机运行平稳性的一种行之有效的方法。

本文在选择了合理的电流波形的基础上,提出了基于Intel 80C196MC 单片机控制的步进电机恒转矩细分驱动方案,其运行功耗小,可靠性高,通用性好,具有很强的实用性。

细分电流波形的选择及量化步进电机的细分控制,从本质上讲是通过对步进电机的励磁绕组中电流的控制,使步进电机内部的合成磁场为均匀的圆形旋转磁场,从而实现步进电机步距角的细分。

一般情况下,合成磁场矢量的幅值决定了步进电机旋转力矩的大小,相邻两合成磁场矢量之间的夹角大小决定了步距角的大小。

因此,要想实现对步进电机的恒转矩均匀细分控制,必须合理控制电机绕组中的电流,使步进电机内部合成磁场的幅值恒定,而且每个进给脉冲所引起的合成磁场的角度变化也要均匀。

我们知道在空间彼此相差2p/m的m相绕组,分别通以相位上相差2p/m而幅值相同的正弦电流,合成的电流矢量便在空间作旋转运动,且幅值保持不变。

这—点对于反应式步进电机来说比较困难,因为反应式步进电机的旋转磁场只与绕组电流的绝对值有关,而与电流的正反流向无关。

以比较经济合理的方式对三相反应式步进电机实现步距角的任意细分,绕组电流波形宜采用如图1所示的形式。

图中,a为电机转子偏离参考点的角度。

ib滞后于ia,ic超前于ia。

此时,合成电流矢量在所有区间b=Ime-ja,从而保证合成磁场幅值恒定,实现电机的恒转矩运行。

且步进电机在这种情况下也最为平稳。

将绕组电流根据细分倍数均匀量化后,所得细分步距角也是均匀的。

为了进一步得到更加均匀的细分步距角,可通过实验测取一组在通入量化电流波形时的步进电机细分步距的数据,然后对其误差进行差值补偿,求得实际的补偿电流曲线。

基于AVR单片机的智能插座的设计与实现

基于AVR单片机的智能插座的设计与实现

0 引言随着城市化进程的加快,智能家居越来越深刻的影响着我们的生活。

随着用电设备在日常生活中的大量应用,用电器的工作情况越来越成收到用户的关注。

以单片机技术为基础构成的电流及功率检测技术在用电器实时检测领域得到越来越多的应用。

本文设计并实现了一个基于AVR 单片机的智能插座,用于检测220V 用电器工作时的实时电流和功率。

智能插座由插座、AVR 单片机、ZMCT103B/C 电流互感器组成。

是一种高效,远程化,低成本的智能插座解决方案,具有一定的实用性。

1 系统结构基于AVR 单片机的智能插座,主要由AVR 单片机和ZMCT103B/C 电流互感器组成,同时搭配了OLED 屏幕进行显示。

系统的工作过程为:(1)ZMCT103B/C 电流互感器监测到的交流高压电流数据按照一定比例输出交变电流。

(2)将产生的交变电流传到1千欧的电阻中得到和电流相关的交变电压。

(3)交变电压由单片机ADC 转换接口传到AVR 主控芯片中。

(4)AVR 单片机检测出测量电压的最大值,经计算得到电流和功率。

(5)由OLED 屏幕显示计算得到的电流和功率。

本智能插座控制电路与高压电路隔离,在保证安全的基础上,实现了对220V 用电器的实时电流的准确检测。

其系统框图如图1所示,系统流程图如图2所示。

图1 系统结构框图 图2 系统流程图2 硬件电路2.1 主控制器电路系统主控制器选用AVR 芯片,AVR 单片机是1997年由ATMEL 公司研发出的增强型内置Flash 的RISC(Reduced In -struction Set CPU)精简指令集高速8位单片机。

可以广泛应用于计算机外部设备、工业实时控制、仪器仪表、通讯设备、家用电器等各个领域。

ATMEGA328芯片拥有32k SRAM 和4M 的FLASH, 完全可以满足系统对数据处理和存储要求。

ATMEGA328芯片还提供了IIC,IIS,SPI, UART,ADC,PWM 等接口,可以方便的挂载传感器和各种外设。

MAX系列芯片大全

MAX系列芯片大全

MAXIM/DALLAS 中文数据资料DS12CR887, DS12R885, DS12R887 RTC,带有恒压涓流充电器DS1870 LDMOS RF功放偏置控制器DS1921L-F5X Thermochron iButtonDS1923 温度/湿度记录仪iButton,具有8kB数据记录存储器DS1982, DS1982-F3, DS1982-F5 1k位只添加iButton?DS1990A 序列号iButtonDS1990R, DS1990R-F3, DS1990R-F5 序列号iButtonDS1991 多密钥iButtonDS2129 LVD SCSI 27线调节器DS2401 硅序列号DS2406 双通道、可编址开关与1k位存储器DS2408 1-Wire、8通道、可编址开关DS2411 硅序列号,带有VCC输入DS2413 1-Wire双通道、可编址开关DS2430A 256位1-Wire EEPROMDS2431 1024位、1-Wire EEPROMDS2480B 串行、1-Wire线驱动器,带有负荷检测DS2482-100 单通道1-Wire主控制器DS2482-100 勘误表PDF: 2482-100A2DS2482-800, DS2482S-800 八通道1-Wire主控制器DS2482-800 勘误表PDF: 2482-800A2DS2502 1k位只添加存储器DS2505 16k位只添加存储器DS28E04-100 4096位、可寻址、1-Wire EEPROM,带有PIODS3170DK DS3/E3单芯片收发器开发板DS3231, DS3231S 高精度、I2C集成RTC/TCXO/晶振DS33Z44 四路以太网映射器DS3902 双路、非易失、可变电阻器,带有用户EEPROMDS3906 三路、非易失、小步长调节可变电阻与存储器DS3984 4路冷阴极荧光灯控制器DS4302 2线、5位DAC,提供三路数字输出DS80C400-KIT DS80C400评估套件DS80C410, DS80C411 具有以太网和CAN接口的网络微控制器DS80C410 勘误表PDF: 80C410A1DS89C430, DS89C440, DS89C450 超高速闪存微控制器DS89C430 勘误表PDF: 89C430A2DS89C440 勘误表PDF: 89C440A2DS89C450 勘误表PDF: 89C450A2DS89C430 勘误表PDF: 89C430A3DS89C440 勘误表PDF: 89C440A3DS89C450 勘误表PDF: 89C450A3DS89C430 勘误表PDF: 89C430A5DS89C440 勘误表PDF: 89C440A5DS89C450 勘误表PDF: 89C450A5DS9090K 1-Wire器件评估板, B版DS9097U-009, DS9097U-E25, DS9097U-S09 通用1-Wire COM端口适配器DS9490, DS9490B, DS9490R USB至1-Wire/iButton适配器MAX1034, MAX1035 8/4通道、±VREF多量程输入、串行14位ADCMAX1072, MAX1075 1.8Msps、单电源、低功耗、真差分、10位ADCMAX1076, MAX1078 1.8Msps、单电源供电、低功耗、真差分、10位ADC,内置电压基准MAX1146, MAX1147, MAX1148, MAX1149 多通道、真差分、串行、14位ADCMAX1149EVKIT MAX1149评估板/评估系统MAX1220, MAX1257, MAX1258 12位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口MAX1224, MAX1225 1.5Msps、单电源、低功耗、真差分、12位ADCMAX1258EVKIT MAX1057, MAX1058, MAX1257, MAX1258评估板/评估系统MAX1274, MAX1275 1.8Msps、单电源、低功耗、真差分、12位ADCMAX13000E, MAX13001E, MAX13002E, MAX13003E, MAX13004E, MAX13005E 超低电压电平转换器MAX1302, MAX1303 8/4通道、±VREF多量程输入、串行16位ADCMAX1304, MAX1305, MAX1306, MAX1308, MAX1309, MAX1310, MAX1312, MAX1313,MAX1314 8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围MAX13050, MAX13052, MAX13053, MAX13054 工业标准高速CAN收发器,具有±80V故障保护MAX13080E, MAX13081E, MAX13082E, MAX13083E, MAX13084E, MAX13085E, MAX13086E, MAX13087E, MAX13088E, MAX13089E +5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器MAX13101E, MAX13102E, MAX13103E, MAX13108E 16通道、带有缓冲的CMOS逻辑电平转换器MAX1334, MAX1335 4.5Msps/4Msps、5V/3V、双通道、真差分10位ADCMAX1336, MAX1337 6.5Msps/5.5Msps、5V/3V、双通道、真差分8位ADCMAX13481E, MAX13482E, MAX13483E ±15kV ESD保护USB收发器, 外部/内部上拉电阻MAX1350, MAX1351, MAX1352, MAX1353, MAX1354, MAX1355, MAX1356, MAX1357 双路、高端、电流检测放大器和驱动放大器MAX1450 低成本、1%精确度信号调理器,用于压阻式传感器MAX1452 低成本、精密的传感器信号调理器MAX1487, MAX481, MAX483, MAX485, MAX487, MAX488, MAX489, MAX490, MAX491 低功耗、限摆率、RS-485/RS-422收发器MAX1492, MAX1494 3位半和4位半、单片ADC,带有LCD驱动器MAX1494EVKIT MAX1493, MAX1494, MAX1495评估板/评估系统MAX1497, MAX1499 3位半和4位半、单片ADC,带有LED驱动器和μC接口MAX1499EVKIT MAX1499评估板/评估系统MAX15000, MAX15001 电流模式PWM控制器, 可调节开关频率MAX1515 低电压、内置开关、降压/DDR调节器MAX1518B TFT-LCD DC-DC转换器, 带有运算放大器MAX1533, MAX1537 高效率、5路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑MAX1533EVKIT MAX1533评估板MAX1540A, MAX1541 双路降压型控制器,带有电感饱和保护、动态输出和线性稳压器MAX1540EVKIT MAX1540评估板MAX1551, MAX1555 SOT23、双输入、USB/AC适配器、单节Li+电池充电器MAX1553, MAX1554 高效率、40V、升压变换器,用于2至10个白光LED驱动MAX1556, MAX1557 16μA IQ、1.2A PWM降压型DC-DC转换器MAX1556EVKIT MAX1556EVKIT评估板MAX1558, MAX1558H 双路、3mm x 3mm、1.2A/可编程电流USB开关,带有自动复位功能MAX1586A, MAX1586B, MAX1586C, MAX1587A, MAX1587C 高效率、低IQ、带有动态内核的PMIC,用于PDA和智能电话MAX16801A/B, MAX16802A/B 离线式、DC-DC PWM控制器, 用于高亮度LED驱动器MAX1858A, MAX1875A, MAX1876A 双路180°异相工作的降压控制器,具有排序/预偏置启动和POR MAX1870A 升/降压Li+电池充电器MAX1870AEVKIT MAX1870A评估板MAX1874 双路输入、USB/AC适配器、1节Li+充电器,带OVP与温度调节MAX1954A 低成本、电流模式PWM降压控制器,带有折返式限流MAX1954AEVKIT MAX1954A评估板MAX19700 7.5Msps、超低功耗模拟前端MAX19700EVKIT MAX19700评估板/评估系统MAX19705 10位、7.5Msps、超低功耗模拟前端MAX19706 10位、22Msps、超低功耗模拟前端MAX19707 10位、45Msps、超低功耗模拟前端MAX19708 10位、11Msps、超低功耗模拟前端MAX2041 高线性度、1700MHz至3000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关MAX2043 1700MHz至3000MHz高线性度、低LO泄漏、基站Rx/Tx混频器MAX220, MAX222, MAX223, MAX225, MAX230, MAX231, MAX232, MAX232A, MAX233,MAX233A, MAX234, MAX235, MAX236, MAX237, MAX238, MAX239, MAX240, MAX241,MAX242, MAX243, MAX244, MAX245, MAX246, MAX247, MAX248, MAX249 +5V供电、多通道RS-232驱动器/接收器MAX2335 450MHz CDMA/OFDM LNA/混频器MAX2370 完备的、450MHz正交发送器MAX2370EVKIT MAX2370评估板MAX2980 电力线通信模拟前端收发器MAX2986 集成电力线数字收发器MAX3013 +1.2V至+3.6V、0.1μA、100Mbps、8路电平转换器MAX3205E, MAX3207E, MAX3208E 双路、四路、六路高速差分ESD保护ICMAX3301E, MAX3302E USB On-the-Go收发器与电荷泵MAX3344E, MAX3345E ±15kV ESD保护、USB收发器,UCSP封装,带有USB检测MAX3394E, MAX3395E, MAX3396E ±15kV ESD保护、大电流驱动、双/四/八通道电平转换器, 带有加速电路MAX3535E, MXL1535E +3V至+5V、提供2500VRMS隔离的RS-485/RS-422收发器,带有±15kV ESD保护MAX3570, MAX3571, MAX3573 HI-IF单芯片宽带调谐器MAX3643EVKIT MAX3643评估板MAX3645 +2.97V至+5.5V、125Mbps至200Mbps限幅放大器,带有信号丢失检测器MAX3645EVKIT MAX3645评估板MAX3654 47MHz至870MHz模拟CATV互阻放大器MAX3654EVKIT MAX3654评估板MAX3657 155Mbps低噪声互阻放大器MAX3658 622Mbps、低噪声、高增益互阻前置放大器MAX3735, MAX3735A 2.7Gbps、低功耗、SFP激光驱动器MAX3737 多速率激光驱动器,带有消光比控制MAX3737EVKIT MAX3737评估板MAX3738 155Mbps至2.7Gbps SFF/SFP激光驱动器,带有消光比控制MAX3744, MAX3745 2.7Gbps SFP互阻放大器,带有RSSIMAX3744EVKIT, MAX3745EVKIT MAX3744, MAX3745评估板MAX3748, MAX3748A, MAX3748B 紧凑的、155Mbps至4.25Gbps限幅放大器MAX3785 6.25Gbps、1.8V PC板均衡器MAX3787EVKIT MAX3787评估板MAX3793 1Gbps至4.25Gbps多速率互阻放大器,具有光电流监视器MAX3793EVKIT MAX3793评估板MAX3805 10.7Gbps自适应接收均衡器MAX3805EVKIT MAX3805评估板MAX3840 +3.3V、2.7Gbps双路2 x 2交叉点开关MAX3841 12.5Gbps CML 2 x 2交叉点开关MAX3967 270Mbps SFP LED驱动器MAX3969 200Mbps SFP限幅放大器MAX3969EVKIT MAX3969评估板MAX3982 SFP铜缆预加重驱动器MAX3983 四路铜缆信号调理器MAX3983EVKIT MAX3983评估板MAX3983SMAEVKIT MAX3983 SMA连接器评估板MAX4079 完备的音频/视频后端方案MAX4079EVKIT MAX4079评估板MAX4210, MAX4211 高端功率、电流监视器MAX4210EEVKIT MAX4210E、MAX4210A/B/C/D/F评估板MAX4211EEVKIT MAX4211A/B/C/D/E/F评估板MAX4397 用于双SCART连接器的音频/视频开关MAX4397EVKIT MAX4397评估系统/评估板MAX4411EVKIT MAX4411评估板MAX4729, MAX4730 低电压、3.5、SPDT、CMOS模拟开关MAX4754, MAX4755, MAX4756 0.5、四路SPDT开关,UCSP/QFN封装MAX4758, MAX4759 四路DPDT音频/数据开关,UCSP/QFN封装MAX4760, MAX4761 宽带、四路DPDT开关MAX4766 0.075A至1.5A、可编程限流开关MAX4772, MAX4773 200mA/500mA可选的限流开关MAX4795, MAX4796, MAX4797, MAX4798 450mA/500mA限流开关MAX4826, MAX4827, MAX4828, MAX4829, MAX4830, MAX4831 50mA/100mA限流开关, 带有空载标记, μDFN封装MAX4832, MAX4833 100mA LDO,带有限流开关MAX4834, MAX4835 250mA LDO,带有限流开关MAX4836, MAX4837 500mA LDO,带有限流开关MAX4838A, MAX4840A, MAX4842A 过压保护控制器,带有状态指示FLAGMAX4850, MAX4850H, MAX4852, MAX4852H 双路SPDT模拟开关,可处理超摆幅信号MAX4851, MAX4851H, MAX4853, MAX4853H 3.5/7四路SPST模拟开关,可处理超摆幅信号MAX4854 7四路SPST模拟开关,可处理超摆幅信号MAX4854H, MAX4854HL 四路SPST、宽带、信号线保护开关MAX4855 0.75、双路SPDT音频开关,具有集成比较器MAX4864L, MAX4865L, MAX4866L, MAX4867, MAX4865, MAX4866 过压保护控制器,具有反向保护功能MAX4880 过压保护控制器, 内置断路开关MAX4881, MAX4882, MAX4883, MAX4884 过压保护控制器, 内部限流, TDFN封装MAX4901, MAX4902, MAX4903, MAX4904, MAX4905 低RON、双路SPST/单路SPDT、无杂音切换开关, 可处理负电压MAX4906, MAX4906F, MAX4907, MAX4907F 高速/全速USB 2.0开关MAX5033 500mA、76V、高效率、MAXPower降压型DC-DC变换器MAX5042, MAX5043 双路开关电源IC,集成了功率MOSFET和热插拔控制器MAX5058, MAX5059 可并联的副边同步整流驱动器和反馈发生器控制ICMAX5058EVKIT MAX5051, MAX5058评估板MAX5062, MAX5062A, MAX5063, MAX5063A, MAX5064, MAX5064A, MAX5064B 125V/2A、高速、半桥MOSFET驱动器MAX5065, MAX5067 双相、+0.6V至+3.3V输出可并联、平均电流模式控制器MAX5070, MAX5071 高性能、单端、电流模式PWM控制器MAX5072 2.2MHz、双输出、降压或升压型转换器,带有POR和电源失效输出MAX5072EVKIT MAX5072评估板MAX5074 内置MOSFET的电源IC,用于隔离型IEEE 802.3af PD和电信电源MAX5078 4A、20ns、MOSFET驱动器MAX5084, MAX5085 65V、200mA、低静态电流线性稳压器, TDFN封装MAX5088, MAX5089 2.2MHz、2A降压型转换器, 内置高边开关MAX5094A, MAX5094B, MAX5094C, MAX5094D, MAX5095A, MAX5095B, MAX5095C 高性能、单端、电流模式PWM控制器MAX5128 128抽头、非易失、线性变化数字电位器, 采用2mm x 2mm μDFN封装MAX5417, MAX5417L, MAX5417M, MAX5417N, MAX5417P, MAX5418, MAX5419 256抽头、非易失、I2C接口、数字电位器MAX5417LEVKIT MAX5417_, MAX5418_, MAX5419_评估板/评估系统MAX5477, MAX5478, MAX5479 双路、256抽头、非易失、I2C接口、数字电位器MAX5478EVKIT MAX5477/MAX5478/MAX5479评估板/评估系统MAX5490 100k精密匹配的电阻分压器,SOT23封装MAX5527, MAX5528, MAX5529 64抽头、一次性编程、线性调节数字电位器MAX5820 双路、8位、低功耗、2线、串行电压输出DACMAX5865 超低功耗、高动态性能、40Msps模拟前端MAX5920 -48V热插拔控制器,外置RsenseMAX5921, MAX5939 -48V热插拔控制器,外置Rsense、提供较高的栅极下拉电流MAX5932 正电源、高压、热插拔控制器MAX5932EVKIT MAX5932评估板MAX5936, MAX5937 -48V热插拔控制器,可避免VIN阶跃故障,无需RSENSEMAX5940A, MAX5940B IEEE 802.3af PD接口控制器,用于以太网供电MAX5940BEVKIT MAX5940B, MAX5940D评估板MAX5941A, MAX5941B 符合IEEE 802.3af标准的以太网供电接口/PWM控制器,适用于用电设备MAX5945 四路网络电源控制器,用于网络供电MAX5945EVKIT, MAX5945EVSYS MAX5945评估板/评估系统MAX5953A, MAX5953B, MAX5953C, MAX5953D IEEE 802.3af PD接口和PWM控制器,集成功率MOSFETMAX6640 2通道温度监视器,提供双路、自动PWM风扇速度控制器MAX6640EVKIT MAX6640评估系统/评估板MAX6641 兼容于SMBus的温度监视器,带有自动PWM风扇速度控制器MAX6643, MAX6644, MAX6645 自动PWM风扇速度控制器,带有过温报警输出MAX6678 2通道温度监视器,提供双路、自动PWM风扇速度控制器和5个GPIOMAX6695, MAX6696 双路远端/本地温度传感器,带有SMBus串行接口MAX6877EVKIT MAX6877评估板MAX6950, MAX6951 串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器MAX6966, MAX6967 10端口、恒流LED驱动器和输入/输出扩展器,带有PWM亮度控制MAX6968 8端口、5.5V恒流LED驱动器MAX6969 16端口、5.5V恒流LED驱动器MAX6970 8端口、36V恒流LED驱动器MAX6977 8端口、5.5V恒流LED驱动器,带有LED故障检测MAX6978 8端口、5.5V恒流LED驱动器,带有LED故障检测和看门狗MAX6980 8端口、36V恒流LED驱动器, 带有LED故障检测和看门狗MAX6981 8端口、36V恒流LED驱动器, 带有LED故障检测MAX7030 低成本、315MHz、345MHz和433.92MHz ASK收发器, 带有N分频PLLMAX7032 低成本、基于晶振的可编程ASK/FSK收发器, 带有N分频PLLMAX7317 10端口、SPI接口输入/输出扩展器,带有过压和热插入保护MAX7319 I2C端口扩展器,具有8路输入,可屏蔽瞬态检测MAX7320 I2C端口扩展器, 带有八个推挽式输出MAX7321 I2C端口扩展器,具有8个漏极开路I/O口MAX7328, MAX7329 I2C端口扩展器, 带有八个I/O口MAX7347, MAX7348, MAX7349 2线接口、低EMI键盘开关和发声控制器MAX7349EVKIT MAX7349评估板/仿真: MAX7347/MAX7348MAX7375 3引脚硅振荡器MAX7381 3引脚硅振荡器MAX7389, MAX7390 微控制器时钟发生器, 带有看门狗MAX7391 快速切换时钟发生器, 带有电源失效检测MAX7445 4通道视频重建滤波器MAX7450, MAX7451, MAX7452 视频信号调理器,带有AGC和后肩钳位MAX7452EVKIT MAX7452评估板MAX7462, MAX7463 单通道视频重建滤波器和缓冲器MAX8505 3A、1MHz、1%精确度、内置开关的降压型调节器,带有电源就绪指示MAX8524, MAX8525 2至8相VRM 10/9.1 PWM控制器,提供精密的电流分配和快速电压定位MAX8525EVKIT MAX8523, MAX8525评估板MAX8533 更小、更可靠的12V、Infiniband兼容热插拔控制器MAX8533EVKIT MAX8533评估板MAX8545, MAX8546, MAX8548 低成本、宽输入范围、降压控制器,带有折返式限流MAX8550, MAX8551 集成DDR电源方案,适用于台式机、笔记本电脑及图形卡MAX8550EVKIT MAX8550, MAX8550A, MAX8551评估板MAX8552 高速、宽输入范围、单相MOSFET驱动器MAX8553, MAX8554 4.5V至28V输入、同步PWM降压控制器,适合DDR端接和负载点应用MAX8563, MAX8564 ±1%、超低输出电压、双路或三路线性n-FET控制器MAX8564EVKIT MAX8563, MAX8564评估板MAX8566 高效、10A、PWM降压调节器, 内置开关MAX8570, MAX8571, MAX8572, MAX8573, MAX8574, MAX8575 高效LCD升压电路,可True ShutdownMAX8571EVKIT MAX8570, MAX8571, MAX8572, MAX8573, MAX8574, MAX8575评估板MAX8576, MAX8577, MAX8578, MAX8579 3V至28V输入、低成本、迟滞同步降压控制器MAX8594, MAX8594A 5路输出PMIC,提供DC-DC核电源,用于低成本PDAMAX8594EVKIT MAX8594评估板MAX8632 集成DDR电源方案,适用于台式机、笔记本电脑和图形卡MAX8632EVKIT MAX8632评估板MAX8702, MAX8703 双相MOSFET驱动器,带有温度传感器MAX8707 多相、固定频率控制器,用于AMD Hammer CPU核电源MAX8716, MAX8717, MAX8757 交叉工作、高效、双电源控制器,用于笔记本电脑MAX8716EVKIT MAX8716评估板MAX8717EVKIT MAX8717评估板MAX8718, MAX8719 高压、低功耗线性稳压器,用于笔记本电脑MAX8725EVKIT MAX8725评估板MAX8727 TFT-LCD升压型、DC-DC变换器MAX8727EVKIT MAX8727评估板MAX8729 固定频率、半桥CCFL逆变控制器MAX8729EVKIT MAX8729评估板MAX8732A, MAX8733A, MAX8734A 高效率、四路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑MAX8737 双路、低电压线性稳压器, 外置MOSFETMAX8737EVKIT MAX8737评估板MAX8738 EEPROM可编程TFT VCOM校准器, 带有I2C接口MAX8740 TFT-LCD升压型、DC-DC变换器MAX8743 双路、高效率、降压型控制器,关断状态下提供高阻MAX8751 固定频率、全桥、CCFL逆变控制器MAX8751EVKIT MAX8751评估板MAX8752 TFT-LCD升压型、DC-DC变换器MAX8758 具有开关控制和运算放大器的升压调节器, 用于TFT LCDMAX8758EVKIT MAX8758评估板MAX8759 低成本SMBus CCFL背光控制器MAX8760 双相、Quick-PWM控制器,用于AMD Mobile Turion 64 CPU核电源MAX8764 高速、降压型控制器,带有精确的限流控制,用于笔记本电脑MAX9223, MAX9224 22位、低功耗、5MHz至10MHz串行器与解串器芯片组MAX9225, MAX9226 10位、低功耗、10MHz至20MHz串行器与解串器芯片组MAX9483, MAX9484 双输出、多模CD-RW/DVD激光二极管驱动器MAX9485 可编程音频时钟发生器MAX9485EVKIT MAX9485评估板MAX9486 8kHz参考时钟合成器,提供35.328MHz倍频输出MAX9486EVKIT MAX9486评估板MAX9489 多路输出网络时钟发生器MAX9500, MAX9501 三通道HDTV滤波器MAX9500EVKIT MAX9500评估板MAX9501EVKIT MAX9501评估板MAX9502 2.5V视频放大器, 带有重建滤波器MAX9504A, MAX9504B 3V/5V、6dB视频放大器, 可提供大电流输出MAX9701 1.3W、无需滤波、立体声D类音频功率放大器MAX9701EVKIT MAX9701评估板MAX9702 1.8W、无需滤波、立体声D类音频功率放大器和DirectDrive立体声耳机放大器MAX9702EVSYS/EVKIT MAX9702/MAX9702B评估系统/评估板MAX9703, MAX9704 10W立体声/15W单声道、无需滤波的扩展频谱D类放大器MAX9705 2.3W、超低EMI、无需滤波、D类音频放大器MAX9705BEVKIT MAX9705B评估板MAX9710EVKIT MAX9710评估板MAX9712 500mW、低EMI、无需滤波、D类音频放大器MAX9713, MAX9714 6W、无需滤波、扩频单声道/立体声D类放大器MAX9714EVKIT MAX9704, MAX9714评估板MAX9715 2.8W、低EMI、立体声、无需滤波、D类音频放大器MAX9715EVKIT MAX9715评估板MAX9716, MAX9717 低成本、单声道、1.4W BTL音频功率放大器MAX9716EVKIT MAX9716评估板MAX9718, MAX9719 低成本、单声道/立体声、1.4W差分音频功率放大器MAX9718AEVKIT MAX9718A评估板MAX9719AEVKIT MAX9719A/B/C/D评估板MAX9721 1V、固定增益、DirectDrive、立体声耳机放大器,带有关断MAX9721EVKIT MAX9721评估板MAX9722A, MAX9722B 5V、差分输入、DirectDrive、130mW立体声耳机放大器,带有关断MAX9722AEVKIT MAX9722A, MAX9722B评估板MAX9723 立体声DirectDrive耳机放大器, 具有BassMax、音量控制和I2C接口MAX9725 1V、低功率、DirectDrive、立体声耳机放大器,带有关断MAX9728AEVKIT MAX9728A/MAX9728B评估板MAX9750, MAX9751, MAX9755 2.6W立体声音频功放和DirectDrive耳机放大器MAX9759 3.2W、高效、低EMI、无需滤波、D类音频放大器MAX9759EVKIT MAX9759评估板MAX9770, MAX9772 1.2W、低EMI、无需虑波、单声道D类放大器,带有立体声DirectDrive耳机放大器MAX9787 2.2W立体声音频功率放大器, 提供模拟音量控制MAX9850 立体声音频DAC,带有DirectDrive耳机放大器MAX9890 音频咔嗒声-怦然声抑制器MAX9951, MAX9952 双路引脚参数测量单元MAX9960 双闪存引脚电子测量/高压开关矩阵MAX9961, MAX9962 双通道、低功耗、500Mbps ATE驱动器/比较器,带有2mA负载MAX9967 双通道、低功耗、500Mbps ATE驱动器/比较器,带有35mA负载MAX9986A SiGe高线性度、815MHz至1000MHz下变频混频器, 带有LO缓冲器/开关MAXQ2000 低功耗LCD微控制器MAXQ2000 勘误表PDF: MAXQ2000A2MAXQ2000-KIT MAXQ2000评估板MAXQ3120-KIT MAXQ3120评估板MXL1543B +5V、多协议、3Tx/3Rx、软件可选的时钟/数据收发器。

基于单片机的太阳能充电器

基于单片机的太阳能充电器

基于单片机的太阳能充电器摘要:随着光伏产业的迅猛发展,涌现出了许多利用太阳这一能量来源的节能产品。

本设计就是利用太阳作为能量来源的基于单片机控制的蓄电池充电器。

本设计考虑到了接入蓄电池的额定电压大小不同,为了方便通用,可以调节充电电压。

输出的充电电压采用Buck/Boost电路进行,通过单片机输出的PWM波去控制输出的电压大小。

由于太阳能技术受一定外界条件的影响,所以本设计还可以使用市电作为替代电源,提高了设计的可靠性,本设计可以大规模推广使用。

关键词:太阳能Buck Boost 电压检测电流检测1、引言近年来,随着科技的发展,光伏产业发展迅速,太阳能作为可再生能源在不久的将来势必会取代不可再生的能源进而成为主流能源。

在当今社会,越来越多的设备小型化,这使得镍镉电池的应用越来越广泛。

对电池的充电也越来越频繁,我国正在努力构建节约型社会,节约资源已经成为全社会的共同责任和共同行动。

因此本设计设计一种对镍镉电池充电的充电器,该充电器可对镍镉电池进行充电,并具有电池充电指示、充电截止电压选择以及自动断电功能。

2、硬件设计思路本设计设计的一种电池充电器本质上是对普通电池充电器的拓展,它既能用市电对电池进行充电又能用太阳能对电池充电并在充满电量后可以自动停止充电。

通过对电池电压与电池电流的检测与设定值的比较判断电池是否应该充电,并通过按键选择充电截止电压以后对电池进行充电。

开关用来选择充电方式,是否用市电对电池充电。

2.1 单片机单元电路设计该充电器以STC89C52RC单片机为控制核心,ADC0809为电压检测芯片,MAX471为电流检测芯片,通过CH340串口电路完成与PC机通信。

系统包括STC89C52RC单片机核心控制单元,电压和电流检测电路设计,BUCK电路单元,通信单元、按键和LED显示单元单片机的P1口的0-2号管脚接键盘选择充电截止电压,P1.3管脚接推挽电路控制PMOSTPL8103开关管的关断与导通,P1.4-P1.7接LED电路显示系统当前充电截止电压。

星载电子设备抗辐照分析及元器件选用

星载电子设备抗辐照分析及元器件选用

星载电子设备抗辐照分析及元器件选用自1971年至1986年期间,国外发射的39颗同步卫星因各种原因造成的故障共计1589次,其中与空间辐射有关的故障有1129次,占故障总数的71%,由此可见卫星和航天器的故障主要来源于空间辐射。

1、抗辐照分析空间辐照环境中的带电粒子会导致星载电子设备工作异常和器件的失效,严重影响航天器的可靠性和寿命。

星载电子设备在工作期间所遇到的辐照问题主要是受到空间高能粒子(重离子和质子)的影响。

1.1 总剂量效应总剂量效应指在电子器件的特性(电流、电压门限值、转换时间)发生重大变化前,器件所能承受的总吸收能量级,超过这个能量级后器件就不能正常工作(出现永久故障)。

该剂量用Rad(Si)即存积在1gSi中的能量来度量。

典型轨道预计辐射量见表1。

总剂量效应会引起星上电子器件的物理效应和电器效应如产生电子空穴对、影响载流子的流动、对双极型器件会降低其增益,对CMOS器件会使其阈值电压漂移、降低转换速率等。

另外在对某星载雷达所用CMOS器件进行总剂量实验时发现,总剂量效应在器件断电后会有一定的退火现象,但如果再加大辐射剂量,退火后的器件很快就不能工作。

所以对长寿命、高可靠的星载电子设备,必须考虑元器件的在轨期间的总剂量问题。

对于总剂量效应的防护可采用如下2种方法。

(1)选择半导体工艺:选择对宇宙射线不敏感的材料,CMOS蓝宝石硅片(SOS)工艺是目前最合适的工艺,但其成本高于其工艺。

(2)辐射屏蔽:卫星的结构框架以及电子设备的外壳的屏蔽作用可减轻辐射的影响,一般可减少2krad~3krad。

因为屏蔽材料本身有2次辐射,所以它并不能有效地防护高能粒子(宇宙射线)产生的影响。

2、单粒子效应空间辐照环境使星载电子器件产生单粒子现象(SEP)。

随着电子器件集成度不断提高,器件尺寸不断减小,星载电子设备也变得更加复杂,电子系统更易受到瞬态干扰,因此在星载电子系统的设计过程中不仅要考虑辐射总剂量的影响同时也要研究高能粒子引起的单粒子现象。

系列电流检测芯片

系列电流检测芯片

RG——增益电阻(RG=RG1=RG2)
对于 MAX471,所设定的电流增益为:Rsense/RG=500×
,Vout=500×
×Isense×Rout。
当输出电阻 Rout2kΩ 时,在传感电流 Isense 允许变化范围(-3A≤Isense≤3A)内,输出电压 Vout 的 变化范围为:-3V≤Vout≤3V 即满标电压值为 3V。
U
优点是测量简单方便。 但当被测电流较大而串入的电阻阻值又较大时,电阻的压降对电路的带载能力将产生
nR
eg
组成。MAX472 的 SIGN 端口与 AT89C2051 的 P3.4 相连,SIGN 反映被测电流的方向。SIGN 为低电平时,传感
is
te
re
d
因此,流过探头电流为铜箔线电流的 20 倍,检测误差为 5%,若 AB 间距扩大到 5cm,则检测误差为 1%。 电流采样电阻 Rsence 的选择很重要,它决定了电压/电流的转换比例 P。 对于较小的电流,Rsence 的选择须 使得P较大,才能使得转换得到的输出电压不至于太小而影响测量的准确度。而图2所示的 MAX472 的应用 电路,正是可以通过调整其中的 RG1、RG2 和 Rout 来调整 P,从而获得较理想的 P。理想 P 的获得是一个试凑 计算的过程。 为获得较宽的测量范围,在实际电路中,通过量程切换,改变输入电阻。 结语 在线电流检测器中,采用电流/电压转换芯片 MAX472 和 AT89C2051 单片机,可提高测量精度,并且实现智能化 检测。MAX472 的应用电路中,调整合适的 P,可获得较高的测量精度。■
MAX471/MAX472 是美国 MAXIM 公司生产的双向、精密电流传感放大器。MAX471 内置 35mΩ 精密传感电 自己的需要配置外接的传感电阻与增益电阻。MAX471/MAX472 都可通过一个输出电阻将电流输出转化为对

MAX471 电流检测集成电路

MAX471 电流检测集成电路

____________________________Features
o Complete High-Side Current Sensing o Precision Internal Sense Resistor (MAX471) o 2% Accuracy Over Temperature o Monitors Both Charge and Discharge o 3A Sense Capability with Internal Sense Resistor (MAX471) o Higher Current-Sense Capability with External Sense Resistor (MAX472) o 100µA Max Supply Current o 5µA Max Shutdown Mode o 3V to 36V Supply Operation o 8-Pin DIP/SO Packages
Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

基于MPPT的太阳能充电控制器的设计

基于MPPT的太阳能充电控制器的设计

DOI:10.16661/ki.1672-3791.2018.01.028基于MPPT的太阳能充电控制器的设计付蓉 张义雷 蒋富忠 周堃 赵俊东(中国矿业大学(北京) 北京 100083)摘 要:本文设计了一种具有MPPT功能的光伏发电充电控制器。

通过单片机检测蓄电池充电电压、充电电流的大小,自动切换充电器的工作状态,有效地提高了蓄电池的寿命。

在光照条件不足时,蓄电池的电压,电流未超出给定值,开启MPPT功能,保证整个系统最大效率的充电。

经matlab仿真,该设计具有可行性。

关键词:太阳能 MPPT 充电控制 Matlab仿真中图分类号:TM91 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2018)01(a)-0028-04Abstract: This paper designs a photovoltaic power charging controller with MPPT function. The machine can detect the charging voltage of the battery, the size of charging current, and automatically switch the working state of the charger, effectively improving the battery life. When the lighting condition is insufficient, the voltage of the accumulator is not exceeding the given value, and the MPPT function is opened to ensure the maximum efficiency of the whole system. Through Matlab simulation, the design is feasibleKey Words: Solar energy; MPPT; Charge control; Matlab光伏发电技术由于可将无污染、可再生的太阳能转换为方便存储的电能,因此在全球能源紧张和环境污染严重的今天,日益受到人们的关注和重视。

MAX471电流检测

MAX471电流检测

网站:/dm/elec/.pdf-MAX471/MAX472 是美国MAXIM 公司生产的双向、精密电流传感放大器。

MAX471 内置35mΩ精密传感电阻,可测量电流的上下限为±3A。

对于允许较大电流的场合,则可选用MAX472。

在这种情况下,用户可根据自己的需要配置外接的传感电阻与增益电阻。

MAX471/MAX472 都可通过一个输出电阻将电流输出转化为对地电压输出。

MAX471/MAX472 所需的供电电压VBR/VCC 为3~36V,所能跟踪的电流的变化频率可达到130kHz。

二者均采用8 脚封装. MAX471/MAX472 可广泛应用于电流供电系统、便携式设备、监控系统及能源管理系统等。

1引脚说明MAX471 引脚图如图1所示,MAX472 引脚图如图2所示。

各引脚功能说明如下:SHDN 为关闭信号,正常操作时接地;当它为高电平时,供电电流小于5μA。

RS+为内传感电阻的电源端。

N.C.表示无内部连接。

RG1 为增益电阻的连接端,增益电阻RG1 连接到传感电阻的电源端。

GND 为地端或电源负端。

SIGN 为集电极开路逻辑输出。

对于MAX471,SIGN 为低电平表示电流由RS-流向RS+;对于MAX472,SIGN为低电平表示Vsense(传感电阻两端的电压)为负。

当SIGN 为高电平时,SIGN 呈阻状态。

RS-为内传感电阻的负载端。

RG2为增益电阻的连接端,增益电阻RG2连接到传感电阻的负载端。

Vcc 为MAX472 的正电源连接端。

连接传感电阻与增益电阻。

OUT 为电流输出端,该电流的大小正比于流过传感电阻的电流。

2工作原理MAX471 的功能框图如图3 所示, MAX472 的功能框图如图4 所示。

MAX471和MAX472电流传感放大器的独特布局大大简化了电流监控的设计。

MAX471/MAX472 包含两个放大器,如图3和图4所示。

传感电流Isense通过传感电阻Rsense从RS+流向RS-(反之亦然)。

IC芯片系列(74、4000、LM、AD、MAX系列)

IC芯片系列(74、4000、LM、AD、MAX系列)
分别为 0.3V 和 3.6V,所以 CMOS 可以驱动 TTL,但反过来是不行的。 7、 驱动能力不同,LS 一般高电平的驱动能力为 5mA,低电平为 20mA;而 CMOS 的高低电平均为 5mA; 8、 CMOS 器件抗静电能力差,易发生栓锁问题,所以 CMOS 的输入脚不能直接接电源。
74 系列集成电路大致可分为 6 大类:
产品最好不用 LS。

功能略表:
74HC01 2 输入四与非门 (oc) 74HC02 2 输入四或非门 74HC03 2 输入四与非门 (oc) 74HC04 六倒相器 74HC05 六倒相器(oc) 74HC06 六高压输出反相缓冲器/驱动器(oc,30v) 74HC07 六高压输出缓冲器/驱动器(oc,30v) 74HC08 2 输入四与门 74HC09 2 输入四与门(oc) 74HC10 3 输入三与非门 74HC11 3 输入三与门 74HC12 3 输入三与非门 (oc) 74HC13 4 输入双与非门 (斯密特触发) 74HC14 六倒相器(斯密特触发) 74HC15 3 输入三与门 (oc) 74HC16 六高压输出反相缓冲器/驱动器(oc,15v) 74HC17 六高压输出缓冲器/驱动器(oc,15v) 74HC18 4 输入双与非门 (斯密特触发) 74HC19 六倒相器(斯密特触发) 74HC20 4 输入双与非门 74HC21 4 输入双与门 74HC22 4 输入双与非门(oc) 74HC23 双可扩展的输入或非门 74HC24 2 输入四与非门(斯密特触发) 74HC25 4 输入双或非门(有选通) 74HC26 2 输入四高电平接口与非缓冲器(oc,15v) 74HC27 3 输入三或非门 74HC28 2 输入四或非缓冲器 74HC30 8 输入与非门 74HC31 延迟电路 74HC32 2 输入四或门 74HC33 2 输入四或非缓冲器(集电极开路输出) 74HC34 六缓冲器 74HC35 六缓冲器(oc) 74HC36 2 输入四或非门(有选通) 74HC37 2 输入四与非缓冲器 74HC38 2 输入四或非缓冲器(集电极开路输出) 74HC39 2 输入四或非缓冲器(集电极开路输出) 74HC40 4 输入双与非缓冲器 74HC41 bcd-十进制计数器 74HC42 4 线-10 线译码器(bcd 输入) 74HC43 4 线-10 线译码器(余 3 码输入)

MAX471在电流监测中的应用

MAX471在电流监测中的应用

MAX471在电流监测中的应⽤器件应⽤MAX471在电流监测中的应⽤上海航天测控通信研究所(上海200086) 林晓莉摘 要 测量电流专⽤的运算放⼤器M AX471与极少的外部元件连接,可构成⼀个⾼精度、线性度好、使⽤⽅便、适⽤范围⼴的电流监测电路。

⽂中介绍了MAX471的原理及其在电流监测中的应⽤。

关键词 差分放⼤ 电流取样电阻 满量程1 概述在电流测量技术中,为了减少测量电路对被测电流的影响,通常采⽤在被测电路中串联⼀只⼩阻值的取样电阻进⾏I-V转换,再经过差分放⼤电路实现⼩电压放⼤的⽅法。

测量精度要求越⾼,线路就越复杂。

MAX471是美国Maxim公司向市场推出的⼀种新型的、⾼精度的电流检测放⼤器。

它可应⽤于笔记本电脑、⼿机、母⼦电话机、便携式测量仪、能源管理系统等中的电流监测单元。

M AX471内部有⼀个35mΨ的电流采样电阻,可以测量±3A 的电流。

MAX471有⼀个电流输出端,只需外接⼀个电阻,将电流转换成对地电压,就可组成⾼精度的电流监测电路。

它的⼯作电压和被测电路电流范围宽,因此得到⼴泛的应⽤。

2 MAX471的特点和结构2.1 主要特点M AX471有下列主要特点:(1)真正的⾼端电流取样;(2)精密的内置取样电阻(35mΨ);(3)电流转换⽐(I OU T/I LOAD)为500µA/A;(4)在规定⼯作温度下测量精度可达2%;(5)可监视电池的充放电;(6)最⼤的测量电流为3A;(7)最⼤耗电电流为113µA;(8)休眠时最⼤耗电电流为18µA;(9)⼯作电压为3~36V;(10)8脚的双列直插或SO封装形式。

2.2 引脚功能及内部结构M AX471的引脚排列及其引脚功能分别见图1和表1所⽰。

图1 MA X471的引脚排列图表1 MAX471引脚功能表脚号符号功能1SHDN休眠端。

接地时处于⼯作状态。

接⾼电平时,休眠状态,耗电电流⼩于18µA。

月全国大学生电子设大赛之单相用电器分析监测装置方案报告含程序

月全国大学生电子设大赛之单相用电器分析监测装置方案报告含程序

2017年全国大学生电子设计竞赛单相用电器分析监测装置(k题)【本科组】2017年8月12日摘要:本设计以互感器做为监测中心,运用ADC0809实现数模(A / D)转换。

利用单片机做为控制中心并进行逻辑运算处理数据,从而实现单相用电器分析监测。

本设计用于测试并储存各单件电路在各种状态下用于识别电器并显示出用电器的工作状态。

电路中有用电器工作时,互感器产生互感电压经过整流降压之后将数字信号转入ADC0809中,ADC0809将数字信号转化为模拟信号转给单片机进行处理,最后节果显示于显示频上。

特点:本产品是根据互感电路的方式来实现电流的检测,它结构简单可靠,寿命较长,价格较低,便于维护。

关键词:单相检测互感器检测用电器监测目录1 方案的选择与设计原理1.1 方案的比较与选择方案一:串电阻检测电流可以选择一个0.5欧的精密电阻,连接到电路中用差分放大电路采集电阻的电压差,对电压差放大求出电流,这种做法可以实现测电流但是误差比较大。

优点:电路结构清晰,成本低,实时性好,精度较高。

缺点:温漂较大,测量误差较大,无隔离效果,量程较大时,需要分多个挡来处理结果,容易受地的干扰。

方案二:霍尔电流传感器测量电流输入为电流输出为电压,测量结果精度和线性度都比较高,测量范围有一定的限制。

使用ACS712芯片电路比较简单,测量的电流范围较大。

相比于ACS712电路比较简单,MAX471不用外加电源供电,但是电流测量范围只在0~3A 。

该电流测量范围不符合监测基本要求。

方案三:电流互感器检测电流理想电流互感器两侧的额定电流大小和它们的绕组匝数成反比。

并且常数为K 。

K=I1/I2=N1/N2电流互感器的一次电流取决于一次性电路的电压和阻抗。

电流互感器的工作状态接近于短路状态。

因此对电能的消耗量较小。

优点:结构简单可靠,寿命较长,便于维护。

价格较低。

缺点:不能用于高频检测,但可用于市区电检测。

综合三个方案,经比较发现,方案三更适合用于单相用电器分析监测,故采用方案三。

保险柜密码锁的结构和工作原理

保险柜密码锁的结构和工作原理

保险柜密码锁的结构和工作原理(总4页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除文章由天猫商城友情提供保险柜密码锁的结构和工作原理多拨式最简单的密码锁,常见於低安全设定的单车锁,使用多个拨圈。

每个圈的中间有凹位。

锁的中心的一条轴,上有数个凸出的齿,用来卡住拨圈。

当拨圈转到正确的密码组合,锁便可以打开。

这种锁是最容易打开的。

很多这类锁根本无需知道密码都能开启。

除非它的内部组件造得完美无瑕,否则只要把轴向外拉,其中一个齿便会比其他更为拉紧拨圈。

这时轮动被拉紧的拨圈,直至听到小小的「卡」声,表示这个齿已进入了正确的凹位。

重覆这步骤,很快便可以把锁打开。

单一转盘式用在挂锁或匣万上的密码锁可以是只有一个转盘。

转盘推动背后数个平衡碟片或凸轮。

习惯上,开启这种锁时先把转盘顺时针转到第一个数字,然后反时针转到第二个数字,如此直至最后一个数字。

凸轮上通常有凹位,当转入正确的密码后,各位成一直线,锁便可以打开。

这种密码锁较为安全,但亦非全无缺点。

例如,部分密码挂锁可以拉紧锁头,然后转动转盘直至不能再动,这样便能把密码找出。

亦有些转盘密码锁的数字之间有特定关系,使到密码的组合可能性大为降低。

廉价的密码挂锁可以用特别的衬片打开,而无需使用密码。

使用在匣万上的密码锁结构较为严密。

有经验的锁匠可以一面旋转转盘,一面使用听筒小心聆听锁内凸轮的声音,判断可能的密码。

其他设计有些门锁上有一个数字键盘,开启时按序键入一个数字系列。

这种锁是使用电子控制,常见於办工室内。

优点是只要告诉员工密码便可,无须复制钥匙。

不过,如果有人把密码告诉外人,这锁便形同虚设。

因此这类密码锁的密码需要经常更换才可以。

拨码盘式全机械密码锁原理这是一种没有电子器件的大密钥量高可靠的全机械密码锁。

它的操作方式独特,类似老电话机的拨号――从拨盘的起点开始,顺时针转动拨盘到某一位数码,然后退回到起点,就输入了一位密码。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

MAX471/MAX4器。MAX471 内置 35mΩ 精密传感电 自己的需要配置外接的传感电阻与增益电阻。MAX471/MAX472 都可通过一个输出电阻将电流输出转化为对
MAX471/MAX472 所需的供电电压 VBR/VCC 为 3~36V,所能跟踪的电流的变化频率可达到 130kHz。二 者均采用 8 脚封装。
3 应用实例
U
nR
压的的上限值不超过 Vcc-1.5V。
eg
is
te
re
d
我们在设计斩波恒流细分步进电机驱动器时,需要对绕组电流进行检测,传统的方式是通过电流互感
器、 霍尔元件或检测电阻来实现的。 由

检测电阻价格便宜、使用简单,因此应用比较广泛。但这种传统检测电阻的弊端是很明显的,一方面其阻值 检测信号(电压信号)通过放大以后才能进入步进电机前级驱动电路的比较器,从而增加了电路设计调试时 的复杂度。因此,有必要选用精密电流传感元器件来取代传统的检测电阻。
U
nR
eg
is
te
re
d
U
统及能源管理系统等。 1 引脚说明 MAX471 引脚图如图1所示,MAX472 引脚图如图2所示。 各引脚功能说明如下: SHDN 为关闭信号,正常操作时接地;当它为高电平时,供电电流小于 5μA。
nR
MAX471/MAX472 可广泛应用于电流供电系统、便携式设备、监控系
eg
地电压输出。
is
阻,可测量电流的上下限为±3A。对于允许较大电流的场合,则可选用 MAX472。在这种情况下,用户可根据
图 2 硬件组成框图
U
nR
eg
is
te
re
d
图 3 MAX472 在测试器中的应用 系统构成
系统硬件构成框图如图 2 所示。本检测器主要由电流检测电路、A/D 转换电路、AT89C2051 和键盘显示部分 器两端的电压为负。 MAX472 在电流测量电路中的应用
由于电流不能直接由 A/D 转换器转换,因此必须先将其转变成电压信号,然后才能转换。所以,电流/电压转 换电路在测试器中占有很重要的地位。 常用的电流测量方法是在被测电路中串入精密电阻,通过直接采集电阻两端的电压来获得电流。 这种方法的 较大的影响;当被测电流很小时,从电阻上直接取得的电压值又可能太小,影响测量准确度。因而,这种直接 测量的方法很难选择一合适的阻值,以适应电流变化范围较大的情况,尤其是较小电流的准确测量。由于检 测电流须在系统工作的情况下进行,所以上述的串电阻直接测量的方法不能满足本系统的要求。 本电路采用 两探头触点并接到被测电流的电路上,达到测量的目的。 通过调研和实验,最后选用美国 MAXIM 公司最新生产的电流/电压转换器 MAX472,其响应时间、线性度、漂 移等指标均很理想,且能适应大范围大电流的测量,经过验证和测试,很好地满足了设计的要求。MAX472 在 测试器中的应用电路如图 3 所示。 如需测量流经印刷底板某铜箔线中的电流,可将探针 A 和探针 B 并联在铜箔线上,而毋须切断铜箔或断开器 件间的焊点串入电流表,并利用图 3 中 Rsence 与数厘米长的铜箔线并联,这样由于铜箔线 AB 段电阻 RAB 远 远大于探头的输入电阻,从而强制将流经铜箔的电流分流至探头。经计算,Rsence =0.1 mΩ。设以 1mm 宽的 印刷电路铜箔为例,测得其电阻率为 2mΩ/cm,这样在 AB 探头并联在 1cm 铜箔线上时,流过铜箔线上的电流 与探头电流之比为: Iload / I 铜箔=R 铜箔/Rsence=20
特定的满标范围所对应的输出调压电阻 Rout 为:
但要注意,变化 Rout 时,须保证 MAX471 输出电压的上限值不能超过 VRS+-1.5V;对于 MAX472,其输出电
MAX471/MAX472 对瞬变电流的响应非常快,若要减弱由于噪声在输出端产生的干扰,可在输出调压电阻 的两端并联一个 1F 电容(也可根据实验确定)进行旁路。这一电容的引入不会影响到 MAX471/MAX472 的 使用性能。
由于我们所设计的驱动器主要用来驱动 75BF3 型步进电机,而该电机的额定电压、 额定电流分别为 27V、
L——步进电机A相绕组 R——泄放回路电阻 D——快恢复二极管
VT——功率开关管通断控制信号 图 6 为 75BF3 步进电机在单三拍运行方式下,运行频率为 2000pps 时 所得 A 相绕组的相控信号及电 流传感器输出电压波形。 实验表明,以电流传感放大器件 MAX471 代替传统的取样电阻,不仅大大简化了电路的设计调试,节省了 电路板空间;同时所得取样电压波形好,驱动器性能优越。 电流传感放大器 MAX471/MAX472 的应用非常广泛,以上仅是其中一个实例。 引言 根据测试系统的要求,往往需要采集被测对象的各种参数,如过渡过程的电压 U、电流 I 等,这些量的采集是 至关重要的,它们直接影响到整个测试系统的测试精度。 很多场合需在被测系统工作时,对其电流进行在线 检测,因此如何无须串入电流表,直接对被测器件进行电流检测就相当重要。
U
优点是测量简单方便。 但当被测电流较大而串入的电阻阻值又较大时,电阻的压降对电路的带载能力将产生
nR
eg
组成。MAX472 的 SIGN 端口与 AT89C2051 的 P3.4 相连,SIGN 反映被测电流的方向。SIGN 为低电平时,传感
is
te
re
d
因此,流过探头电流为铜箔线电流的 20 倍,检测误差为 5%,若 AB 间距扩大到 5cm,则检测误差为 1%。 电流采样电阻 Rsence 的选择很重要,它决定了电压/电流的转换比例 P。 对于较小的电流,Rsence 的选择须 使得P较大,才能使得转换得到的输出电压不至于太小而影响测量的准确度。而图2所示的 MAX472 的应用 电路,正是可以通过调整其中的 RG1、RG2 和 Rout 来调整 P,从而获得较理想的 P。理想 P 的获得是一个试凑 计算的过程。 为获得较宽的测量范围,在实际电路中,通过量程切换,改变输入电阻。 结语 在线电流检测器中,采用电流/电压转换芯片 MAX472 和 AT89C2051 单片机,可提高测量精度,并且实现智能化 检测。MAX472 的应用电路中,调整合适的 P,可获得较高的测量精度。■
U
nR
eg
Eg——步进电机相绕组供电电压
is
3A ,故选用 MAX471 便可达到设计要求。该部分的电路如图 5 所示。图中所用其它元器件及符号说明如下:
te
re
难以做的很小,影响到步进电机绕组电流上升前沿的陡度,且三相间难于精确匹配;另一方面,所得到的电流
d
常规测量电流 I 的方法存在测量范围小、测量误差大等缺点。本文介绍的在线电流检测器采用电流/电压转 换芯片 MAX472,克服了常规方法的缺点,实现了电流的高精度测量。 MAX472 的工作原理 MAX 472 的工作原理如图1所示。方框内的部分是该芯片的内部结构,其中 A1 和 A2 是两个运算放大器,构 成差动输入,这样可以增强抗干扰能力,提高小电流信号的测量准确度;Q1 和 Q2 是两个三极管;COMP 是一比 较器;Rsence 是电流采样电阻,采用热稳定性好、漂移小的康铜丝制作。方框外面的部分是用户可以根据自 己的需要而改变的电路。其工作原理详述如下: 假定电流是从左向右(如图1中 Iload 方向所示)流过电流采样电阻 Rsence,通过一电阻 Rout 接地。这样, 运放 A1 工作,产生电流 Iout 从 Q1 的发射极流出。而此时运放 A2 是截止的,没有电流从 Q2 流出。A1 的负 输入端(-)电位为:Vpower=Iload×Rsence,A1 的开环增益使其正输入端(+)与负输入端(-)有相同的电位。 故 RG1 的压降为:Iload×Rsence,经过计算,电压/电流转换的比例 P 由下式给出: P=Vout/Iload=Rsence×(Rout/RG1) 根据上式 Rsence 取较小的值。通过(Rout/RG1)把比例P设置为一个合适的值。对于小电流,可以获得较大 的输出测量电压 Vout,避免前述直接测量电流信号太小的缺点;对于较大的电流,又不会对电路的带载能力 产生较大的影响。在电路的具体应用中,电路各参数具体计算要满足该芯片技术条件要求: OUT 端的输出电流 Iout≤1.5mA OUT 端的输出电压 Vout<(VRG-1.5V)
同理,若传感电流 Isense 从 RS-经传感电阻 Rsnse 流向 RS+,则可得
综合上述两种情况,可得 MAX471/MAX472 输出电压方程
其中 Vout——期望的实际输出电压 Isense——所传感的实际电流 Rsense——精密传感电阻 Rout——输出调压电阻
U
nR
eg
is
te
re
d
RS-为内传感电阻的负载端。
re
d
为低电平表示 Vsense(传感电阻两端的电压)为负。当 SIGN 为高电平时,SIGN 呈高阻状态。
MAX471 和 MAX472 电流传感放大器的独特 布局大大简化了电流监控的设计。MAX471/MAX472 包含两个放大器,如图3和图4所示。传感电流 Isense 通过传感电阻 Rsense 从 RS+流向 RS-(反之亦然)。输出电流 Iout 流过 RG1 和 Q1 还是 RG2 和 Q2 取决于传 感电阻中电流的方向。 内部电路 (图中没有画出来) 不允许 Q1 和 Q2 同时打开。 MAX472 除了传感电阻 Rsense、 增益电阻 RG1 和 RG2 外置外,其它用法和 MAX471 是一样的。
te
re
d
RS+为内传感电阻的电源端。
N.C.表示无内部连接。 RG1 为增益电阻的连接端,增益电阻 RG1 连接到传感电阻的电源端。 GND 为地端或电源负端。 SIGN 为集电极开路逻辑输出。对于 MAX471,SIGN 为低电平表示电流由 RS-流向 RS+;对于 MAX472,SIGN
相关文档
最新文档