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找到数字电位器x9241器件资料,根据器件定义、编程要求和波形参数等来进行51单片机程序设计。硬件可以选择I/O口,也可以选择串口或者其它,取决于你对单片机应用的实际能力。
滑动端和高低端的关系是这样的。数字值设定的是滑动端。划动端可以接高端也可以接低端,这样形成的是2个输出端的变阻器。你如果高低和滑动都分别接,这样构成的就是分压连接方法。也就是可以得到2个电阻值。
X9C102无法读取当前值(即中心抽头位置)。要读取当前值要选用带有接口的型号,例如X922X9241等。
其他字母数字是产品代码,这类产品一般是1/4W。电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。
X9C103这款数字电位器没有数字接口,不能通过单片机直接读出其导通抽头的位置,也不能直接设置其位置。
数字控制部分的存储器是一种掉电不挥发存储器,当电路掉电后再次上电时,数字电位器中仍保存着原有的控制数据,其中间抽头到两端点之间的电阻值仍是上一次的调整结果。因此,数字电位器与机械式电位器的使用效果基本相同。
你说的数字电位器是不是无极限电位器?带开关的5只脚,不带开关的三只脚,中间是公共脚?若是我可以给你一个完整程度。
一个中断控制器;(IE,IP)针对AT89C52单片机,头文件AT89x5h给出了SFR特殊功能寄存器所有端口的定义。教科书的160页给出了针对MCS51系列单片机的C语言扩展变量类型。
用C语言编写一段程序,使用查表的方式使单片机控制DAC0832产生一个电压值在0~5V之间的方波。
LM317是纯模拟器件,没有数控引脚,它的反馈控制端ADJ极其灵敏,用单片机和D/A之类的器件是无法控制LM317的,只能用电阻分压的方法调节其输出电压。
可能你脚位接错了吧,LM317同LM78xx系列脚位不一样,LM317第1脚为调整端adjusting, 第2脚输出Output, 第3脚输入Input.电压太高会烧坏灯珠,直接调到7V左右,或高一点的电压,但需要串电阻。
LM317要求最小负载电流为ILimin=5mA,最小输出电压Vomin=3V,因此,调节电位器可取Radj=Vomin/ILimin=3/5=857欧,取标称值820欧。功率为W=Vomax^2/Radj=37^2/820=67W,留一定余量,取3W。
1、电位器的工作原理:由电阻体与转动或滑动系统组成,即靠一个动触点在电阻体上移动,获得部分电压输出。作用:用作分压器 电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。
2、电位器的工作原理:当电阻体的两个固定触点之间外加一个电压时,通过转动或滑动系统改变触点在电阻体上的位置,在动触点与固定触点之间便可得到一个与动触点位置成一定关系的电压。
3、由于它在 电路 中的作用是获得与输入电压(外加电压)成一定关系得输出电压,因此称之为电位器。
4、数字电位器主要是用于建立一个电压分压比电路,它不适合作为纯可变电阻使用,因为它内部的电阻是通过MOS管连接的,而MOS管的导通电阻会随着外部条件(如电压、温度、电流)而变化,影响电阻网络的精度。
5、数字控制部分的存储器是一种掉电不挥发存储器,当电路掉电后再次上电时,数字电位器中仍保存着原有的控制数据,其中间抽头到两端点之间的电阻值仍是上一次的调整结果。因此,数字电位器与机械式电位器的使用效果基本相同。
6、数字电位器(DigitalPotenTIometer)亦称数控可编程电阻器,是一种代替传统机械电位器(模拟电位器)的新型CMOS数字、模拟混合信号处理的集成电路。数字电位器由数字输入控制,产生一个模拟量的输出。
1、任何需要用电阻来进行参数调整和控制的场合,都可使用数字电位器构成可编程模拟电路。但是在实际使用中应特别注意数字电位器的电阻调整误差,由于不同应用场合时的误差影响因素有所不同。
2、数字电位器(DigitalPotenTIometer)亦称数控可编程电阻器,是一种代替传统机械电位器(模拟电位器)的新型CMOS数字、模拟混合信号处理的集成电路。数字电位器由数字输入控制,产生一个模拟量的输出。
3、数字控制部分的存储器是一种掉电不挥发存储器,当电路掉电后再次上电时,数字电位器中仍保存着原有的控制数据,其中间抽头到两端点之间的电阻值仍是上一次的调整结果。因此,数字电位器与机械式电位器的使用效果基本相同。
4、数字电位器主要是用于建立一个电压分压比电路,它不适合作为纯可变电阻使用,因为它内部的电阻是通过MOS管连接的,而MOS管的导通电阻会随着外部条件(如电压、温度、电流)而变化,影响电阻网络的精度。
5、有两个重要区别:1)调整过程中,数字电位器的电阻值不是连续变化的,而是在调整结束后才具有所希望的输出。这是因为数字电位器采用MOS管作为开关电路,并且采用“先开后关”的控制方法 。
6、数字电位器WDH22也称为非接触式电位器,是一种用数字传感器检测转轴的角度变化,并将这个角度变化用多种信号类型反馈输出的器件。
这个得看是什么系列或者型号的PLC了,例如西门子S7-200系列PLC用的是特殊寄存器SMB28和SMB29,当调节模拟电位器时,相应的SMB28或者SMB29就会在0到255之间变化,因此程序中直接使用这两个特殊寄存器即可。
信号转换电路根据需要将角度值转换成模拟量(电压/电流)信号或串行数字信号输出。 数字电位器一般带有总线接口,可通过单片机或逻辑电路进行编程。
可以的,你可以用三菱PLC的专用协议配合STC程序通过串口通讯。或用自由协议,自由协议比较复杂,但STC那边实现起来比较简单直接用串口按规则把电位器的值发送出来,在PLC这边写程序接收解析,PLC这边比较复杂,需要一定的编程功底。
任何需要用电阻来进行参数调整和控制的场合,都可使用数字电位器构成可编程模拟电路。但是在实际使用中应特别注意数字电位器的电阻调整误差,由于不同应用场合时的误差影响因素有所不同。
接触点磨损。机械电位器的接触点因磨损,老化而造成电阻增大或失效,因此数字电位器会发生偏移。
甚至几百次。大多数数字电位器可以通过传统的I2C或SPI接口进行编程,有些器件则采用上/下脉冲计数调节方式。
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