576
SOP/17+
只做原装实单惠欢迎来电咨询
TLV5618AI
2518
-/1821+
真实原装现货,军工优势库位北京
TLV5618ACD
9000
TUBE/TI/22+
TI现货直销 只做原装
TLV5618AMDREP
8920000
-/-
原厂直接发货进口原装 微信同步QQ 893727827
TLV5618AIDR
999999
-/-
-
TLV5618AID
2730
SOP8/22+
原装原包进口现货库存
TLV5618AIDR
70000
SOIC8_150MIL/-
原装 免费送样 一站式元器件采购商城
TLV5618AIDR
6935
SOP14/24+
公司现货原装17年口碑支持你
TLV5618AIDR
5320
SOIC8/23+
原装,稳定供货,一站式配齐
TLV5618AIP
114
PDIP8/18+
-
TLV5618AID
100
-/2038
原装现货,支持实单
TLV5618AI
260
SOP8/21+
原装现货 假一罚十 现货实单可出价
TLV5618AID
60000
SMD/2022+
主营TI原装现货长期供应
TLV5618
5000
NULL/25+
提供BOM一站式配单服务
TLV5618
41101
SOP8/-
大量现货,提供一站式配单服务
TLV5618
5000
SOP8/24+
优势渠道现货,提供一站式配单服务
TLV5618
65286
-/21+
全新原装现货,长期供应,免费送样
TLV5618
80000
-/23+
原装现货
TLV5618
5000
SOP8/23+
原装库存,提供优质服务
d4组成,对交流24v进行整流。这样就实现了电压档位的切换,以代替传统以继电器切换的方式,因为没有机械部件所以寿命更长、可靠性更高。 图8 原理图1(电源部分) 与图1中的结构图相比这个电源的电压电流值都是可以调节的,所以不是取样电路可调就是基准电压可调。这里我们使用了调基准电压的方法,因为取样电路的调整一般是通过改变两个分压电阻的阻值来调整,要数字控制不容易实现,虽然现在有数控电阻但大多只有8位,精度太低不能满足要求。在这里调节基准电压是使用了一只12位的双通道电压输出型da转换器tlv5618(ic5),关于这个芯片使用可以参考2010年1月份《无线电》杂志中我写的数字示波表的文章,其中有详细的描述这理解不多说了。tlv5618是双通道12位的da转换器,a通道用于最高输出电流的设定,b通道用于输出电压的设定。使用ref191e(ic6)作为tlv5618的电压基准,这也就是整个电源的电压基准,基准电压为2.048v,因为ref191e的温度系数为5ppm,负载调整率为4ppm,而且输出电流高达30ma所以完全满足稳压电源对基准的需求,属于“高配”。tlv5618使用2.048v的基
为了充分利用pc104的资源,应用pc104的系统总线扩展后对fpga 进行在线配置。正常工作时通过pc104总线与fpga进行数据通信。 fpga与串行a/d及d/a器件的接口 根据测试机系统设计要求,需要对测试电压及两通道参考电压进行自检,即a/d转换通道至少有3 路。 两路比较电路的参考电压由d/a输出,则系统的d/a通道要求有两通道。 为了减少a/d及d/a的控制信号线数,选用串行a/d及d/a器件。 综合性能、价格等因素, 选用的a/d器件为tlc2543,d/a器件为tlv5618。 tlv5618是ti公司带缓冲基准输入(高阻抗)的双路12 位电压输出dac,通过cmos 兼容的3线串行总线实现数字控制。器件接收16 位命令字,产生两路d/a模拟输出。tlv5618只有单一i/o周期,由外部时钟scl k决定,延续16 个时钟周期,将命令字写入片内寄存器,完成后即进行d/a转换。tlv5618读入命令字是从cs的下降沿开始有效,从下一sclk的下降沿开始读入数据,读入16位数据后即进入转换周期,直到下次出现cs的下降沿。 tlc254
源多数是利用电位器进行调节,输出电流值无法实现精准步进。有些电流源虽能够实现数控但是往往输出的电流值过小,且所设定的输出电流值是否准确不经测试无法确定,不够直观。为此,结合单片机技术及v/i变换电路,利用闭环反馈调整控制原理设计制作了一种新型的基于单片机控制的高精度数控直流电流源。 本系统以at89s52单片机为控制器,通过人机接口(按键和lcd显示屏)来设置输出电流,设置步进等级1 ma,并可同时显示预设电流值和实际输出电流值。本系统由按键设置输出电流值,经单片机计算后通过d/a转换器(tlv5618)输出模拟信号,再经过v/i转换电路转化成电流。单片机通过a/d转换器(max187)对采样电阻两端电压进行采样,经单片机处理,换算成电流值后显示在lcd屏幕上,供用户参考。实际测试结果表明,本系统输出电流可在20 ma~1 000 ma范围内任意设定,精度±10 ma,输出电流稳定,可应用于需要高稳定度、小功率恒流源的领域。 1 系统硬件结构 1.1 系统原理 本设计采用模拟闭环控制。采用at89s52单片机作为主控制器,用d/a转换器输出模拟电压信号,再经v/i转换电路获得
果得到了大大改善。 2. 3 幅频特性测试模块 本系统附加了幅频特性测试扩展功能。如图4所示为该模块的原理框图。当选择幅频特性测试菜单后,msp430驱动dds集成芯片ad9851产生正弦信号进行扫频,经过被测网络后再由有效值检测电路进行测量。由于二极管峰值检波电路在低频段无法测试,故本设计采用集成芯片ad637进行有效值检波,该芯片可在较低频率段精确测量,最高频率可达到8 mhz,完全满足设计要求,检波模块输出后经过单片机内部集成a/d模块采样后,再由msp430驱动双口d/a芯片tlv5618输出并在液晶显示幅频特性曲线。 图4 幅频特性测试模块原理框图 3 软件设计 本系统设计的软件流程如图5所示,上电后msp430开始从系统末级通过ad采样判断是否有信号输入。当经过一定时间仍没有信号时,程序将关闭cpu,进入低功耗模式;若测得有信号输入则利用单片机驱动液晶显示mode功能菜单,等待输入选择滤波器类型、前级程控放大器增益倍数以及滤波器的q值、截止频率等各种参数,通过计算后对max262传输中心频率与品质因素数据。若用户开始菜单选择幅频特性测试仪,则由msp430程
运行。系统软件设计部分由单片机和fpga组成。单片机主要完成读取键值、控制增益和显示功能。而fpga则作为总线控制器,管理键盘、液晶和a/d转换器与单片机之间的数据交换。以ouartus ii 7.2为设计环境,用verilog hdl硬件描述语言编程,完成各功能模块的设计,并仿真测试设计好的各个模块,再将各个模块相互连接。程序以按键中断为主线,以各项功能为分支,图4为程序流程。 5.2 fpga部分设计 fpga主要完成a/d、d/a转换器的串并转换。采用12位d/a转换器tlv5618,该器件是串行接口,大大节约系统端口资源,但mcu的p0、 p2端口是并行口,与串行器件的时序匹配较复杂,用静态口p1端口模拟串行口时序又会占用mcu很多处理时间,影响系统效率。 为使mcu对串行器件操作简单,把串行时序在fpga中用状态机描述,同时该控制状态机又对mcu提供p0口、cs、wr的微机标准时序接口形式,这样mcu只需选中相应地址,就可写入所要得到的电压数据,状态机会完成串并转换。 以串行接口时序将数据写入器件并锁存,与写io端口操作一样简单方便,而d/a转换器模块的输出
产品型号:TLV5618ACP
工作电压(V):2.7~5.5
位数:12
建立时间(uS):2.500
输出类型:电压
通道数:2
DNL最大值(±1LSB):1
INL最大值(±1LSB):4
接口方式:串行
基准:外部
功耗(mW):2.400
封装/温度(℃):8PDIP/0~70
产品型号:TLV5618ACD
工作电压(V):2.7~5.5
位数:12
建立时间(uS):2.500
输出类型:电压
通道数:2
DNL最大值(±1LSB):1
INL最大值(±1LSB):4
接口方式:串行
基准:外部
功耗(mW):2.400
封装/温度(℃):8SOIC/0~70
tlc2543,tlv5618ad tlc2543da tlv5618
各位大哥,高手们,请教tlv5618双通道问题我在编写5618时,r1,spd,pwr,r0, 通道a直接送数,r1,spd,pwr,r0都为0,这时输出对通道b有影响,使用通道b时r1=1,spd=0,pwr=0,r0=0,对通道a有影响,当在程序中先后给通道a,b送数后两个通道互相影响,不解,请教各位大虾有用过的指点指点,谢谢:)
各位大哥,高手们,请教tlv5618双通道问题,谢谢!我在编写5618时,r1,spd,pwr,r0, 通道a直接送数,r1,spd,pwr,r0都为0,这时输出对通道b有影响,使用通道b时r1=1,spd=0,pwr=0,r0=0,对通道a有影响,当在程序中先后给通道a,b送数后两个通道互相影响,不解,请教各位大虾有用过的指点指点,谢谢:)
补充: 电机是直流600w的,而且引起保险、电机配套的驱动模块等一些器件的损坏,直流电源是采用tlv5618、lm358控制智能晶阐管整流模块的直流电源输出。
tlv5618