TLC0831CD
5000
8SOIC/21+
原装 假一罚十
TLC0831CP
32560
DIP8/2025+
原装优势有货
TLC0831IDR
1343
SOP8/17+
原装现货,假一赔十
TLC0831CDR
25000
SOP8/22+
原装原装,一站配齐
TLC0831ID
1530
SOP/08+
原装进口现货
TLC0831
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原装认证有意请来电或QQ洽谈
TLC0831
20000
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奥利腾只做原装正品,实单价优可谈
TLC0831
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TO247/2024+
17%原装.深圳送货
TLC0831
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原装认证有意请来电或QQ洽谈
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优势产品大量库存原装现货
TLC0831
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原装现货,配单能手
TLC0831
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原装正品/假一罚十
TLC0831
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深圳原装现货,可看货可提供拍照
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DIP/2021+
原装现货
TLC0831
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DIP/N/A
原装正品热卖,价格优势
TLC0831
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原装现货,可开专票,提供账期服务
TLC0831
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现货假一罚万只做原装现货
TLC0831
20000
SOP8/18+
原装正品
TLC0831
5000
DIP/24+
优势渠道现货,提供一站式配单服务
较型及压频变换型。 1)积分型(如tlc7135-p.htm" target="_blank" title="tlc7135货源和pdf资料">tlc7135) 积分型ad工作原理是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。其优点是用简单电路就能获得高分辨率,但缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率极低。初期的单片ad转换器大多采用积分型,现在逐次比较型已逐步成为主流。 双积分tlc7135芯片资料 2)逐次比较型(如tlc0831) 逐次比较型ad由一个比较器和da转换器通过逐次比较逻辑构成,从msb开始,顺序地对每一位将输入电压与内置da转换器输出进行比较,经n次比较而输出数字值。其电路规模属于中等。其优点是速度较高、功耗低,在低分辩率(<12位)时价格便宜,但高精度(>12位)时价格很高。 tlc0831芯片资料(德州仪器公司(ti)推出的tlc0831/2是广泛应用的8位a/d转换器。tlc0831是单通道输入;tlc0832是双通道输入,并且可以软件配置成单端或差分输入。串行输出可以方便的和标准
外也有两条独立的收、发信号线rxd(p3.0)和txd(p3.1)。 本文采用rs232串行接口标准,在电气特性上,rs232采用负逻辑,要求高低两信号间有较大的幅度,标准为:逻辑“1”在-5v~-15v之间,逻辑“0”在+5v~+15v之间,通常采用-10v左右为逻辑1,+10v左右为逻辑0。由于mcs-51系统的信号输入输出为ttl电平,逻辑1为3.8v左右,逻辑0为0.4v左右,因此,必须外接电路实现ttl电平到rs232电平的转换。本文特别采用max232e实现此转换。 采用tlc0831芯片进行数据的采集。tlc0831芯片为8位逐次逼近电压型a/d转换器,不需寻址,支持单信道输入串口输出,极性设置固定。其主要特点为:8位分辨率;5v的电源提供0~5v的可调基准电压;输入输出可与ttl和mos兼容。若要提高信号的采样频率,只需选择转换速度较快的a/d芯片即可。硬件部分原理图如图6。 2.2软件 下面给出单片机软件部分的主要程序。波特率设置为9600,用定时器1产生波特率,串口工作在方式1,无奇偶校验。定时器0设定采样的时间间隔。tlc0831为a/d转换器数据采样子程序
1. ad转换器的分类 下面简要介绍常用的几种类型的基本原理及特点:积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、σ-δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。 1)积分型(如tlc7135) 积分型ad工作原理是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。其优点是用简单电路就能获得高分辨率,但缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率极低。初期的单片ad转换器大多采用积分型,现在逐次比较型已逐步成为主流。 2)逐次比较型(如tlc0831) 逐次比较型ad由一个比较器和da转换器通过逐次比较逻辑构成,从msb开始,顺序地对每一位将输入电压与内置da转换器输出进行比较,经n次比较而输出数字值。其电路规模属于中等。其优点是速度较高、功耗低,在低分辩率(<12位)时价格便宜,但高精度(>12位)时价格很高。 3)并行比较型/串并行比较型(如tlc5510) 并行比较型ad采用多个比较器,仅作一次比较而实行转换,又称flash(快速)型。由于转换速率极高,n位的转换需要2n-1个比较器,因此电路规模也极大,价格也高,只适用于视频
用的几种模数转换类型的基本原理及特点:积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、∑-δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。 转换器种类1)积分型(如tlc7135)模数转换的方法 积分型ad模数转换原理是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。其优点是用简单电路就能获得高分辨率,但缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率极低。初期的单片ad转换器大多采用积分型,现在逐次比较型已逐步成为主流。 转换器种类2)逐次比较型(如tlc0831)模数转换的方法 逐次比较型ad由一个比较器和da转换器通过逐次比较逻辑构成,从msb开始,顺序地对每一位将输入电压与内置da转换器输出进行比较,经n次比较而输出数字值。其电路规模属于中等。其优点是速度较高、功耗低,在低分辩率(<12位)时价格便宜,但高精度(>12位)时价格很高。 转换器种类3)并行比较型/串并行比较型(如tlc5510)模数转换的方法 并行比较型ad采用多个比较器,仅作一次比较而实行转换,又称flash(快速)型。转换速率极高,n位的转换需要2n
1. ad转换器的分类 下面简要介绍常用的几种类型的基本原理及特点:积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、σ-δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。 1)积分型(如tlc7135) 积分型ad工作原理是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。其优点是用简单电路就能获得高分辨率, 但缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率极低。初期的单片ad转换器大多采用积分型,现在逐次比较型已逐步成为主流。 2)逐次比较型(如tlc0831) 逐次比较型ad由一个比较器和da转换器通过逐次比较逻辑构成,从msb开始,顺序地对每一位将输入电压与内置da转换器输出进行比较,经n次比较而输出数字值。其电路规模属于中等。其优点是速度较高、功耗低,在低分辩率(<12位)时价格便宜,但高精度(>12位)时价格很高。 3)并行比较型/串并行比较型(如tlc5510) 并行比较型ad采用多个比较器,仅作一次比较而实行转换,又称flash(快速)型。由于转换速率极高,n位的转换需要2n-1个比较器,因此电路规模也极大,
产品型号:TLC0831IP
工作电压(V):5
位数:8
速率(KSPS):31
输入通道数:1
INL(最大值)(±LSB):0.400
功耗MAX(mw):3
接口方式:串行
基准:外部
封装/温度(℃):8PDIP/-40~85
描述:单输入通道,串行I/O接口8位A/D转换器
产品型号:TLC0831ID
工作电压(V):5
位数:8
速率(KSPS):31
输入通道数:1
INL(最大值)(±LSB):0.400
功耗MAX(mw):3
接口方式:串行
基准:外部
封装/温度(℃):8SOIC/-40~85
描述:单输入通道,串行I/O接口8位A/D转换器
产品型号:TLC0831CP
工作电压(V):5
位数:8
速率(KSPS):31
输入通道数:1
INL(最大值)(±LSB):0.400
功耗MAX(mw):3
接口方式:串行
基准:外部
封装/温度(℃):8PDIP/0~70
描述:单输入通道,串行I/O接口8位A/D转换器
...
压对系统造成的误差可以忽略不计。 放大以及a/d转换模块:主要功能是完成对热电偶的信号进行放大并经a/d转换送入相应的寄存器,进行相关的计算。该模块的精度直接影响系统的测温精度,是产生温度测量误差的主要来源,因此放大器件的选择主要考虑其精密程度、抑制零漂能力、自校准情况等性能,在系统中选用的芯片是tlc40502,该芯片在调试过程中放大5000倍时起零漂而造成的误差不大于0.4℃。铜热电偶在0 ~ 100℃范围内热电势36 μv/ ℃,可以出由于 零漂而造成的误差不大于0.4℃。a/d转换器选用tlc0831,该芯片工作温度区间为0~70℃,属于8位串行控制模数转换器,易于和微处理器接口连接,该器件的分辨率及量化误差是影响温度测量精度的重要原因,以铜-康铜热电偶以及测量放大倍数可知由于分辨率及量化误差而引起的最大误差不大于0.2℃,因此由于放大以及a/d转换而引起的温度测量误差合计不大于0.6℃,相对于一般供暖系统的设计温差20℃而言,由于上述原因而引起的最大误差不大于3%,这一精度是比较高的。 外置ram及电压监控模块:外置ram主要完成对重要数据的存储,尤其在系统掉电的情况下对所采集的热量值进行
我对照书上写了tlc0831 i; int ch; adccs=0;delay(2);adcck();ch=0;for(;adcdo==1;){ adcck();}for(i=0;i<8;i++){ adcck();ch=(ch<<1)│adcdo;}adccs=1;return(ch);}
ssop dac7731 16位 10ksps 1 serial 16bit 170/±5 48ssop dac7734 16位 10ksps 4 serial 16bit 170/±5 48htqfp dac8531 16位 10ksps 1 serial 16bit 1/+2.7,5 8ssop dac8532 16位 10ksps 2 serial 16bit 1/+2.7,5 14ssop dac8534 16位 10ksps 4 serial 16bit 1/+2.7,5 8ssop tlc0831 8位 31ksps 1se serial,spi 8bit 3/+5 8soic tlc0832 8位 22ksps 2se serial,spi 8bit 12.5/+5 8pdip tlc0838 8位 20ksps 4se serial,spi 8bit 3/+5 14soic tlc1541 10位 32ksps 1se serial,spi 10bit 6.5/+5 20soic tlc1543 10位 38ksps 1se serial,spi 10bit 4/+5 20pdip