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相似文献
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1.
基于CPLD器件的正弦信号发生器的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
该系统是采用一种新的频率合成技术一直接数字合成技术,以可编程逻辑器件(CPLD)作为控制及数据处理的核心,将存于FishRoM的波形数据用D/A转换器快速恢复,从而输出所需的正弦波,并可进行波形存储。输出采用双D/A技术。用一片DAC0832控制另一片DAC0832的基准电压,从而使输出波形峰一峰值在0-5V之间能够按1V步进。  相似文献   

2.
D/A转换器是将单片微型计算机送来的数字信号,经转换后变为模拟信号进行输出,DAC0832可以方便地产生各种输出波形,在单片机接口技术中得到了广泛的应用。  相似文献   

3.
波形发生器的控制系统采用AT89S52单片机,D/A转换系统采用DAC0832芯片,编制程序产生方波、三角波、正弦波,在输出端用示波器观察波形。该设计利用Proteus软件进行硬件电路绘制,利用Keil软件进行软件编程,两者整合进行调试。  相似文献   

4.
通过用8bit的DAC0832设计构成16bitDAC电路,为电路设计提供了一种新的方法,降低了设计电路的成本。应用这种方法,可将其它低精度的D/A做成更高精度的D/A转换器。  相似文献   

5.
本文以实用的D/A转换芯片DAC0832中的倒T形电阻网络为例,采用EWB仿真分析其原理,并以此为基础仿真设计了不同的使用方法,包括基本D/A转换电路、可编程增益控制电路、数控电路。介绍了DAC0832与单片机AT89C2051的控制电路,实现数控电路实际应用。达到实践与仿真相结合的教学效果。  相似文献   

6.
为了满足测控领域对高质量恒流源需要,设计了一种基于单片机的高精度可调数控恒流源。该电路以电流串联负反馈式压控恒流源电路为基础,以AT89S52单片机为控制核心实现数字化控制。在数控部分中,采用8位D/A转换器DAC0832控制压控恒流源的输出电流,并利用高精度A/D转换器ADC0804实时测量及反馈输出电流,通过程序算法使输出电流不断逼近所需电流值;采用独立键盘以步进方式作为电流输出设定装置;LCD1602型液晶显示屏显示设定的电流和实际输出电流。实验表明,所设计的数控直流恒流源具有纹波小、精度高、稳定度强等优点,而且操作简单、价格低廉、扩展性强,具有较高的实用价值。  相似文献   

7.
通用控制器由单片机8031、接口芯片8279、8155、ADC0809、DAC0832等构成,在输入/输出电路中配以高性能模拟量放大电路AD623和V/I转换电路AD694及数字量驱动、隔离电路,使控制器工作更加稳定、可靠,使用更加灵活、方便。  相似文献   

8.
基于AT89S51单片机控制的数控电源,采用键盘输入数字脉冲信号经AT89S51单片机处理后,由数/模转换器DAC0832变换成模拟信号后经稳压集成电路LM324控制输出电压,每按一次键盘输出电压增加或者减少0.02V,采用数码电路更直观准确的显示输出电压的变化.该数控电源与同等功率的线性稳压电源相比,效率得到了明显提高,具有成本低,操作方便、输出电压精度高、集成度高、电压稳定度高,为精密仪器和设备的电源设计提供一种新方法和新思路.  相似文献   

9.
基于单片机和EDA相结合的技术,用于产生各种频率的正弦波、方波和三角波,其幅值0-5V可调,幅值步进为0.039V,频率步进为1Hz.波形发生器以单片机(MCS8031)为中心控制单元,由键盘输入模块、数码管显示模块、D/A波形发生模块、幅值调整模块组成.采用DDFS技术,先将要求的波形数据存储于EEPROM中,保证掉电以后波形数据不丢失.采用FPGA实现波形的发生,通过DDFS技术、VHDL语言和单片机汇编语言编程技术的完美结合,实现了对正弦波、方波和三角波三种波形的频率、幅值的设置和发生.  相似文献   

10.
以ATmega 8为控制核心,控制输出波形参数的修改,波形产生采用FPGA、D/A转换器电路和D/A幅度调节电路.按键模块用于设定波形参数,并通过控制部分将参数信息送到波形发生部分,同时波形参数通过数码管实时显示出来.系统输出级采用AD817宽带集成运放搭建的功率放大电路,实现了低通滤波的功能,并能保证输出电压在负载改变时稳定.  相似文献   

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