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在与电流输出的传感器接口的时候,为了把传感器(变送器)输出的1-10mA或者4-20mA电流信号转换成为电压信号,往往都会在后级电路的最前端配置一个I/V转换电路,图1就是这种电路最简单的应用示意图。仅仅使用一只I/V转换取样电阻,就可以把输入电流转换成为信号电压,其取样电阻可以按照Vin/I=R求出,Vin是单片机需要的满度A/D信号电压,I是输入的最大信号电流。这种电路虽然简单,但是却不实用,首先,其实际意义是零点信号的时候,会有一个零点电流流过取样电阻,如果按照4-20mA输入电流转换到最大5V电压来分析,零点的时候恰好就是1V,这个1V在单片机资源足够的时候,可以由单片机软件去减掉它。可是这样一来,其 相似文献
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Dirk Gehrke 《电子设计技术》2005,12(2):88-90
许多系统都使用FPGA、ASIC或DSP芯片这些芯片通常需要多种电压线路.一般都是两种电压线路芯核电压线路和I/O电压线路。芯核电压一般低于I/O电压。确定两种以上电压线路上电方法指导原则,视你所用的器件和制造厂家而定,图1所示的第一种实现方法显示如何实现比例排序亦即两个电源输出电压, 相似文献
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设计了一个采用0.18μm1.8V/3.3V CMOS工艺制造的千兆比特数据率LVDS I/O接口电路。发送器电路采用内部参考电流源和片上匹配电阻,使工艺偏差、温度变化对输出信号幅度的影响减小50%;接收器电路采用一种改进的结构,通过检测输入共模电平,自适应调整预放大器偏置电压,保证跨导Gm在LVDS标准[1]要求的共模范围内恒定,因此芯片在接收端引入的抖动最小。芯片面积0.175mm2,3.3V电源电压下功耗为33mW,测试表明此接口传输速率达到1Gb/s。 相似文献
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Mehmet Efe Ozbek 《电子设计技术》2012,19(11):56
往期的一篇设计实例,描述了如何用一只微控制器以大交流电压驱动一个压电蜂鸣器,它使用了一个四MOSFET的电路,与微控制器的两个I/O引脚连接(参考文献1)。本文是这个电路的修改扩充,能节省下一只微控制器的I/O引脚。Q4的栅极连接到Q2的漏极,而不是第二个I/O引脚(图)。微处理器在I/O引脚施加一个高逻辑电平,使Q2导通, 相似文献
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逻辑信号已从老式CMOS 4000系列的15V降到 5V TTL(晶体管-晶体管逻辑),再到现代的3.3 V、2.7 V和1.8VCMOS.先进的工艺使用工作在1V和1V以下的数字逻辑中,不过它们提供较高的I/O电压. 相似文献
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笔者根据多年维修经验 ,设计制作了一台多用维修电源 ,使用效果满意。1 多用维修电源在网络线路检测维修中的使用有线电视网络一般多以光点接收为中心 ,向下为星型拓扑结构 ,采用电缆传输 ,常以 4级放大器为限 ,集中采用 6 0V交流电二次供电 (直接 2 2 0V交流供电暂不讨论 ) ,如出故障 ,常涉及到放大器、分支分配、网络线路等 ,如遇严重短路故障 ,根本不能送出 6 0V供电。利用多用电源 1 0~ 30V档 ,取一电压送出 ,如在1 0V档送出的电流也超过 2A ,可在输出端串接一只 5Ω 2 0W电阻 ,用优选法 0 .6 1 8分段分离线路、分支分配、放大器等… 相似文献
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几乎是摩尔定律的必然结果: 明年,微机将具有更多功能,软件开发团队也会有更宏大的构想.可惜,输出针脚的数量并未增加.找到一个多余输出端口用于诊断、测试或标准I/O都是很困难的.图1中的单一针脚"总线"以简单的附加硬件可提供无数的并行输出.带有RC低通滤波器的微机输出,控制串/并转换器HC164. 相似文献