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  1. MC14433 A/D转换集成电路

  2. MC14433是美国摩托罗拉公司生产的A/D(模拟/数字)转换集成电路,广泛应用于其有自动量程LED显示,合数字万用表中。 1.功能特点 MC 14433集成电路内含BCD码产生电路,DS 1--DS4的个、十、百、千位选通电路,A/D变换器电路,自动调零控制电路,基准电源电压电路,以及其他一些辅助功能电路。 2.引脚功能及数据 MC 14433集成电路采用24脚双列封装,其集成电路的引脚排列及功能如图所示,其集成电路的实测电阻值见表所列。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-06-08
    • 文件大小:80kb
    • 提供者:frj0315
  1. 智能电压表中量程自动转换电路研究

  2. 电气工程自动化论文-智能电压表中量程自动转换电路研究
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-07-27
    • 文件大小:883kb
    • 提供者:MSKOTO
  1. 基于EDA技术的数字频率计设计

  2. 本文详细阐述了利用VHDL硬件描述语言设计,并在EDA工具的帮助下,用CPLD实现数字频率计的设计方法和实现步骤。其最大显示量程为10MHz,且具有实现自动量程切换功能,显示采用动态扫描方式。除放大整形电路和数码管显示外,其他模块在一块CPLD芯片上,与其他方法做成的频率计相比,具有体积小,可靠性高,灵活性强等特点。
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2009-10-31
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:pqopqo
  1. AD7490 AD转换器

  2. AD7490是AD公司生产的一款A/D转换芯片。选用其28脚TSSOP封装形式的芯片。图5是其引脚功能图。从图5看出,共有VIN0—VIN1516路A/D通道,采样速率达1MHz,分辨率是12位。满足系统要求。量程为0— 或2 可通过写入寄存器实现,其中 可使用芯片AD780得到2.5V的稳定电压,利用调理电路实现量程转换以达到系统输入为±10V的要求。
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2009-12-05
    • 文件大小:2mb
    • 提供者:lifangnuaa
  1. S7-300 PLC模拟量输入输出量程转换教程

  2. S7-300 PLC模拟量输入输出量程转换教程S7-300 PLC模拟量输入输出量程转换教程
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-12-17
    • 文件大小:370kb
    • 提供者:xulu_9527
  1. S7300/400模拟量输入输出量程转换

  2. S7300/400模拟量输入输出量程转换 S7300/400模拟量输入输出量程转换
  3. 所属分类:C/C++

    • 发布日期:2010-12-28
    • 文件大小:370kb
    • 提供者:he00974528
  1. S7-300、400PLC模拟量输入和输出的量程转换.pdf

  2. 300 plc模拟量处理,输入输出量程转换
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2011-01-18
    • 文件大小:370kb
    • 提供者:zqt_521
  1. S7-300 PLC模拟量输入输出量程转换教程

  2. S7-300 PLC模拟量输入输出量程转换教程.pdf S7-300 PLC模拟量输入输出量程转换教程.pdf S7-300 PLC模拟量输入输出量程转换教程.pdf
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2011-02-12
    • 文件大小:370kb
    • 提供者:L_XIAOWEI
  1. S7-300 PLC模拟量输入输出量程转换教程

  2. S7-300 PLC模拟量输入输出量程转换教程,主要介绍FC105 FC106用法.
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2011-07-20
    • 文件大小:370kb
    • 提供者:mostary
  1. 智能数字交流毫伏表的设计与实现

  2. 介绍了一种基于单片机和测量电压真有效值方案设计的智能数字交流毫伏表。它能 精确测量任意波形的低频模拟周期信号并同时显示其有效值和分贝值。具有智能量程转换功能。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2011-08-15
    • 文件大小:37kb
    • 提供者:zcplall
  1. S7-300PLC模拟量输入输出量程转换教程

  2. 详细介绍了西门子S 300PLC模拟量输入输出量程转换过程
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2013-01-18
    • 文件大小:379kb
    • 提供者:qi58131219a
  1. S7-300 PLC模拟量输入输出量程转换教程

  2. S7-300 PLC模拟量输入输出量程转换教程
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2013-11-03
    • 文件大小:370kb
    • 提供者:stt503
  1. 自动换量限的数字万用表

  2. 该文件是关于数字电压表的设计的,具有自动量程转换功能,输入电压5V以内
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-03-05
    • 文件大小:82kb
    • 提供者:cuntian2009
  1. S7-300_PLC模拟量输入输出量程转换教程

  2. S7-300_PLC模拟量输入输出量程转换教程,主要是介绍S7-300_PLC模拟量输入输出量程的转换原理,适合初学者快速入门
  3. 所属分类:网络管理

    • 发布日期:2018-07-03
    • 文件大小:370kb
    • 提供者:qq_30833285
  1. 量程转换_FC105_FC106.rar

  2. 量程转换_FC105_FC106rar,量程转换_FC105_FC106
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-24
    • 文件大小:350kb
    • 提供者:weixin_38743481
  1. 非常实用的400PLC模拟量输入和输出的量程转换文件.rar

  2. 非常实用的400PLC模拟量输入和输出的量程转换文件rar,非常实用的400PLC模拟量输入和输出的量程转换文件,希望有帮助~!
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-10-10
    • 文件大小:363kb
    • 提供者:weixin_38743506
  1. S7-200 系列PLC量程转换及编程方法.doc

  2. S7-200 系列PLC量程转换及编程方法: 一、S7-200 量程转换的基本概念 二、S7-200PLC 量程转换的过程 三、S7-200PLC 模拟量信号与数字量的关系 四、量程转换公式及其用法量程转换公式 五、量程转换公式的使用方法 六、S7-200PLC 量程转换的编程方法
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-23
    • 文件大小:92kb
    • 提供者:arhunn
  1. 电子维修中的万用表AC/DC自动转换电路原理和维修

  2. 普通的数字万用表靠手动操作才能完成交、直流测量转换。新型DT860D型数字万用表采用NJU9207F自动量程转换芯片,并配以外围辅助电路实现交流一直流(AC/DC)自动转换测量功能,其原理和常见故障如下。   Ac/DC自动转换电路见附图所示。IC1为日产NJU9207F。外部设置FC1~FC4四个设置端,选择方式见附表。   由表可知,测量DC、AC电压时,FC2,FC4的状态完全相同,均为高电平,由于芯片内部分别接有上拉电阻,因此,FCl~Fc4在开路时就为高电平。如果在控制端FC1上,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-07
    • 文件大小:119kb
    • 提供者:weixin_38663701
  1. 用MAX543实现DSP采样系统的量程自动转换

  2. 摘 要】 给出了12位串行D/AMAX543在TMS320F206DSP的采样系统中实现量程自动转换的具体方法,并对MAX543中R-2R电阻网络结构进行了分析。讨论了DSP的应用程序的设计,并给出了程序流程框图。   【关键词】串行D/A,R┐2R电阻网络,DSP,量程转换在弱信号检测电路中,经常会因为传感器的移动、测试信号类型变化等因素引起被测信号的改变。这时就需要对信号的增益进行调节,为使调节达到精密测量要求,对于一些以DSP为信号处理机的采样系统,应引入准确、实时的量程自动转换电路。  
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-03
    • 文件大小:183kb
    • 提供者:weixin_38686153
  1. 万用表AC/DC自动转换电路原理和维修

  2. 普通的数字万用表靠手动操作才能完成交、直流测量转换。新型DT860D型数字万用表采用NJU9207F自动量程转换芯片,并配以外围辅助电路实现交流一直流(AC/DC)自动转换测量功能,其原理和常见故障如下。   Ac/DC自动转换电路见附图所示。IC1为日产NJU9207F。外部设置FC1~FC4四个设置端,选择方式见附表。   由表可知,测量DC、AC电压时,FC2,FC4的状态完全相同,均为高电平,由于芯片内部分别接有上拉电阻,因此,FCl~Fc4在开路时就为高电平。如果在控制端FC1上,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:155kb
    • 提供者:weixin_38733355
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