一些简易超声波干扰探测仪无需配μP,电路如图25所示。将SEL40k端接地时,可由400kHz压电陶瓷振荡器产生时钟;C2、C3为振荡电容,电容量可取100pF。灵敏度编程信号通过小型直拨开关设定,主控制端输出的ALARM报警信号直接送控制电路。LED为发光二极管,R1为限流电阻。
AD7714的典型应用电路如图24所示。UDD、UDDA端可接3V或5V电源,模拟输入端配置为3个差分对。AD780提供精密2.5V基准;将CS端接DGND时AD7714配置成3线串行接口,由石英晶体(或陶瓷谐振器)提供主时钟。某些特殊应用中,UDD、UDDA端可由两个独立电源分别驱动。
带串行接口的单轴磁场传感器电路如图22所示。输出级采用一片16位A/D转换器CS5509,可经接口电路配微处理器或单片机。AMP04输出电压Uo接CS5509模拟输入端,MC1403带隙基准电压源为CS5509提供2.5V基准。
由US0012和μP构成超声波干扰探测系统的电路如图21所示。将SEL40k端接高电平选择40kHz时钟频率,μP可完成:给US0012提供40kHz时钟、设定灵敏度、接收US0012报警信号并执行相应动作。US0012适配由40kHz发送器与接收器构成的传感器,安装于立柱顶端可增大覆盖面积;不接外部输入放大器时车内有效探测距离可达35m。C1为CAP端电容,取270pF选中高挡灵敏度;C2、C3为退耦电容;前置放大器偏置由C4、R1组成。接收器到RX端的引线宜用屏蔽线,屏蔽层接RXGND端;为…
AD7714的3线接口能配各种微控制器(含单片机或微处理器),尤其适用于隔离系统,可使光耦数量最少。AD7714与80C51(或87C51、89C51)的接口电路如图20所示,80C51所用最小口线仅两条(P3.0、P3.1),由监视配置寄存器的DRDY位确定数据寄存器何时更新。80C51工作于模式0,因其串行接口含单根数据线,应将AD7714的DOUT、DIN短接;传送数据时80C51串行时钟端置高电平。AD7714的POL端固定接高电平。
双轴磁场传感器应用电路如图18所示,用一片双轴磁场传感器HMC1002、两片AMP04(A1、A2),可同时测量X、Y轴方向磁场。HMC1002两路输出分别经A1、A2放大后接12位A/D转换器TLC2543的模拟输入与基准端,再经接口电路接μP。MAX662A为高效DC/DC变换器,将5V升至10V作驱动器IRF7105电源;驱动器输入来自μP,输出脉冲电流送HMC1002的S/R端(16脚)。图中C3应采用钽电容。
由SB5027构成的超声波测距仪电路如图17所示,采用5.3V电源,共用4片集成电路:IC1(SB5027)、IC2(2Kb E²PROM AT24C02)、IC3(BX1490)、IC4(高速CMOS 74HC14,内含6个反相施密特触发器Z1~Z6,现仅用Z1~Z4)。采用一体化40kHz超声波传感器,内含T40发送器与R40接收器。发送电路含施密特触发器(Z4、Z3)、晶体管VT17、灵敏度调节电阻R10(可作电位器)、变压器TM与发送器;接收电路用BX1490完成电压/频率转换,经Z1、…
由MAX1460与硅压力传感器构成压力检测系统的电路如图16所示,采用5V电源、晶振2MHz。R1、R2组成电源分压器,模拟地AGND接电源中点,C为退耦电容。主机可采用PC,先对MAX1460测试并接收其12位并行数据,然后移出测试系统,MAX1460即与被测传感器构成高精度智能化压力检测系统,转换速率15次/秒,测量误差小于±0.1%。用MAX1460对NPH8-100-EH型硅压力传感器补偿前后的误差曲线如图(a)、(b)所示,FSO为满量程、OFFSET为失调、γ为满量程相对误差;补偿后…
由HMC1001、运算放大器(AMP04)及发光二极管(LED)构成的接近开关电路如图13所示,运放作为比较器使用。将长度约6~12mm的磁铁移近HMC1001,移至一定位置时MR电桥输出电压达30mV,比较器翻转输出低电平使LED发光;移开磁铁则输出高电平使LED熄灭。该电路相当于带指示灯的接近开关,可用于检测位移、转速等非电量,调节R1可设定开关阈值。
由SB5227构成超声波测距仪的总电路如图12所示(省略发送、接收及温度检测电路),共用5片集成电路:IC1(SB5227AM或SB5227AS)、IC2(8位并行输出串行移位寄存器74LS164)、IC3(带输出锁存的8位移位寄存器74LS595)、IC4(I²C总线2Kb E²PROM AT24C02)、IC5(RS-485驱动器MAX485)。参数存于AT24C02,断电不丢失。LED显示器由5位共阴极数码管构成,最高位(万位)显从机地址ADDR,其余4位显测量值及距离上、下限,动态扫描工…