1,单片机内部基准电压

是的!配置内部基准寄存器就可以了~
51单片机内部基准电压不对的原因一般有三个:1、没有正确设置。2、外部负载太重。3、单片机内部硬件缺陷。

单片机内部基准电压

2,为什么tl431基准电压是21v

那是因为这个芯片损坏了。正常电压应该是2.5V。

为什么tl431基准电压是21v

3,关于供配电系统额定电压基准电压标称电压平均电压的区别

1. 供配电系统额定电压是相关行业标准规定的一系列电压,包括用电电压、电动机/发电机端电压、配电电压,如220/380V、3、6、10、13.8、20、35、66、110kV等,是电气设备长时间工作时所适用的最佳电压。2. 基准电压是潮流计算中选定的一个电压等级的额定电压,其他电压等级的参数都需要折算。3. 在弱电领域,标称电压通常指的是开路输出电压,也就是不接任何负载,没有电流输出的电压值。在强电领域,标称电压等同于额定电压。4. 平均电压一般是指电气设备的电压范围的上下限平均值或线路首末端电压的平均值。
详细见网页链接中的图片中的“电网标称电压”

关于供配电系统额定电压基准电压标称电压平均电压的区别

4,tlv3501输入电压能大于1v吗

在电源供电电压范围内再正负拓展0.3V(参考英文手册,中文的那个翻译有问题)

5,VV1kV 56 SC32 FC电气施工图中这个电缆中1kV指的是电缆的什

型号仅有1kV,应为绝缘线芯之间的额定电压。正确的表示方法应为:VV-0.6/1kV 5×6 ,当中的0.6为线芯对地的额定电缆,1kV则表示绝缘线芯之间的额定电压。SC32 FC表示电缆穿直径32mm的钢管暗敷设在地面内。更多电缆相关知识,请搜索“工业自动化系列综合电缆解决方案”查看、交流。
yjv:交联聚乙烯铜芯线 额定电压0.6/1kv 5根6平方毫米 sc32:穿过直径为32毫米的焊接钢管 w.fc:暗敷设在墙内或地面内。代表意思是:5根6平方毫米额定电压0.6/1kv 的交联聚乙烯铜芯线穿过直径为32毫米的焊接钢管暗敷设在墙内或者地面内。

6,基准电压是什么

基准电压是指传感器置于0℃的温场(冰水混合物),在通以工作电流(100μA)的条件下,传感器上的电压值。实际上就是0点电压。其表示符号为V(0),该值出厂时标定,由于传感器的温度系数S相同,则只要知道基准电压值V(0),即可求知任何温度点上的传感器电压值,而不必对传感器进行分度。其计算公式为:V(T)=V(0)S×T(其特性曲线如下图)示例:如基准电压V(0)=700mV;温度系数S=-2mV/℃,则在50℃时,传感器的输出电压V(50)=700—2×50=600(mV)。这一点正是线性温度传感器优于其它温度传感器的可贵之处。电压基准与系统有关。在要求绝对测量的应用场合,其准确度受使用基准值的准确度的限制。但是在许多系统中稳定性和重复性比绝对精度更重要;而在有些数据采集系统中电压基准的长期准确度几乎完全不重要,但是如果从有噪声的系统电源中派生基准就会引起误差。单片隐埋齐纳基准(如AD588和AD688)在10V时具有1mV初始准确度(0.01%或100ppm),温度系数为1.5ppm/°C。这种基准用于未调整的12位系统中有足够的准确度(1LSB=244ppm),但还不能用于14或16位系统。如果初始误差调整到零,在限定的温度范围内可用于14位和16位系统(AD588或AD688限定40℃温度变化范围,1LSB=61ppm)。对于要求更高的绝对精度,基准的温度需要用一个恒温箱来稳定,并对照标准校准。在许多系统中,12位绝对精度是不需要这样做的,只有高于12位分辨率才可能需要。对于准确度较低(价格也会降低)的应用,可以使用带隙基准。

7,8050三极管基极和发射极最大电压是多少

基板最大电压0.7伏
1.5a
大概0.7V。三极管8050是非常常见的NPN型晶体三极管,在各种放大电路中经常看到它,应用范围很广,主要用于高频放大。也可用作开关电路。技参数:类型:开关型;极性:NPN;材料:硅;最大集电极电流(A):0.5 A;直流电增益:10 to 60;功耗:625 mW;最大集电极-发射极电压(VCEO):25V 特征频率:150 MHzPE8050 硅 NPN 30V 1.5A 1.1W3DG8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K2SC8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *KMC8050 硅 NPN 25V 700mA 200mW 150MHzCS8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
百度搜一下下载个datasheet

8,标么值近似计算中基准电压常选

额定电压。在电力系统分析中,有如下特点:1、易于比较电力系统各元件的特性及参数,同一类型的电机,尽管它们的容量不同,参数的有名值也各不相同,但是换算成以各自的额定功率和额定电压为基准的标幺值以后,参数的数值都有一定的范围。2、采用标幺制,能够简化计算公式。交流电路中有一些电量同频率有关,而频率f和电气角速度也可以用标幺值表示。3、采用标幺制,能在一定程度上简化计算工作。只要基准值选择得当,许多物理量的标幺值就处在某一定的范围内。用有名值表示时有些数值不等的量,在标幺制中其数值却相等。扩展资料常见的表示标幺值的方法有如下几种。1、标幺值(p.u.),即I=0.189(p.u.)。2、对于标幺值什么也不标,只是在文中说明是标幺值,即P=0.569或R=2.36。3、将标幺值英文per2unitvalue的缩写pu作为单位符号。参考资料来源:百度百科——标幺值
标么值近似计算中基准电压常选(额定电压)
在我的印象中是用线电压来计算的

9,一般来说霍尔元件灵敏度KH为多少

一、霍尔元件灵敏度KH一般在0.1~0.5mV/(mA.G)。霍尔元件的灵敏度与霍尔系数成正比,而与霍尔元件的厚度δ成反比,即KH=RH/δ,单位为mV/(mA.G),它通常可以表征霍尔常数。另外,如果是指大学物理里的霍尔实验那个灵敏度值,具体还得看实验用具。二、霍尔元件是应用霍尔效应的半导体。一般用于电机中测定转子转速,如录像机的磁鼓,电脑中的散热风扇等;是一种基于霍尔效应的磁传感器,已发展成一个品种多样的磁传感器产品族,并已得到广泛的应用。扩展资料:元件特性:1、霍尔系数(又称霍尔常数)RH在磁场不太强时,霍尔电势差UH与激励电流I和磁感应强度B的乘积成正比,与霍尔片的厚度δ成反比,即UH =RH*I*B/δ,式中的RH称为霍尔系数,它表示霍尔效应的强弱。 另RH=μ*ρ即霍尔常数等于霍尔片材料的电阻率ρ与电子迁移率μ的乘积。2、霍尔灵敏度KH(又称霍尔乘积灵敏度)霍尔灵敏度与霍尔系数成正比而与霍尔片的厚度δ成反比,即KH=RH/δ,它通常可以表征霍尔常数。3、霍尔额定激励电流当霍尔元件自身温升10℃时所流过的激励电流称为额定激励电流。4、霍尔最大允许激励电流以霍尔元件允许最大温升为限制所对应的激励电流称为最大允许激励电流。5、霍尔输入电阻霍尔激励电极间的电阻值称为输入电阻。6、霍尔输出电阻霍尔输出电极间的电阻值称为输出电阻。7、霍尔元件的电阻温度系数在不施加磁场的条件下,环境温度每变化1℃时,电阻的相对变化率,用α表示,单位为%/℃。8、霍尔不等位电势(又称霍尔偏移零点)在没有外加磁场和霍尔激励电流为I的情况下,在输出端空载测得的霍尔电势差称为不等位电势。参考资料来源:搜狗百科-霍尔元件
你说的应该是线性霍尔的KH,市场上的产品一般是 一点几 毫伏/高斯 到 五 毫伏/高斯,如果你是大学物理里的霍尔实验那个值可能会到十以上,具体看实验用具
霍尔元件灵敏度KH一般在0.1~0.5mV/(mA.G)。霍尔元件的灵敏度与霍尔系数成正比,而与霍尔元件的厚度δ成反比,即KH=RH/δ,单位为mV/(mA.G),它通常可以表征霍尔常数。另外,如果是指大学物理里的霍尔实验那个灵敏度值,具体还得看实验用具。实际的霍尔元件,通常分为开关型或线性型两种,开关型一般不标称灵敏度,而线性型通常电流I由内部电路决定。因此,灵敏度的定义发生了变化。线性型霍尔元件中,从原理上看,由VH=KHIB变为VH=KHB,单位变为mV/G,此时灵敏度一般在1~5mV/G 左右。扩展资料:霍尔灵敏度的物理意义是表示在单位磁感应强度相单位控制电流时的霍尔电势大小,即在单位磁感应强度B和单位控制电流I时,产生霍尔电压的大小。在霍尔效应中,霍尔元件的灵敏度与霍尔元件的厚度和载流子的浓度两个因素有关。由霍尔元件灵敏度的计算公式可见,霍尔电压与控制电流及磁感应强度的乘积成正比,K称为乘积灵敏度。其中,K值越大,灵敏度就越高;元件厚度越小,输出电压也越大。参考资料来源:搜狗百科-霍尔元件参考资料来源:搜狗百科-霍尔系数
从原理看:vh=khibkh称为灵敏度。单位为mv/(ma.g)实际的霍尔元件,通常分为开关型或线性型两种,开关型一般不标称灵敏度。线性型通常电流i由内部电路决定。因此,灵敏度的定义发生了变化。vh=khb。单位变为mv/g一般在1~5mv/g,假设供电电流为10ma,也可转变为:kh=0.1~0.5mv/(ma.g)

10,什么是基准电压

“基准电压是指传感器置于0℃的温场(冰水混合物),在通以工作电流(100μA)的条件下,传感器上的电压值。实际上就是0点电压。其表示符号为V(0),该值出厂时标定,由于传感器的温度系数S相同,则只要知道基准电压值V(0),即可求知任何温度点上的传感器电压值,而不必对传感器进行分度。”基准电压一般采用专用的集成电路,IC 内部有抑制温漂的措施,高精度基准电压发生器必须置于恒温槽内。交流电也有基准电压,如用于交流测量仪表的校准。传感器也有基准电压,与上述含义不同。表示在标准状态下,传感器的静态输出值。扩展资料:基准电压源是模拟集成电路的重要组成部分,在许多集成电路中都需要精密又稳定的电压基准,如模数转换器、数模转换器、线性稳压器和开关稳压器。目前采用的基准电压源设计方法主要有三种:掩埋齐纳二极管、XFET(外加离子注入结型场效应管)和带隙基准电压源,带隙基准电压源包括双极型和 CMOS 带隙基准源 。掩埋齐纳二极管基准电压源和 XFET 基准电压源都具有精度高、稳定性好的特点,但是二者的制造过程不能与标准 CMOS 工艺兼容,并且掩埋齐纳二极管基准源的电源电压高、工作电流大、功耗大。基准电压源设计的关键点在于精度高、温漂小,带隙基准电压源利用硅的能带隙作为基准电压,可以实现高精度,采取一些温度补偿的办法,可得到几乎不受温度影响的基准电压。参考资料来源:百度百科-基准电压
基准电压源是当代模拟集成电路极为重要的组成部分,它为串联型稳压电路、A/D和D/A转化器提供基准电压,也是大多数传感器的稳压供电电源或激励源。另外,基准电压源也可作为标准电池、仪器表头的刻度标准和精密电流源。  几乎在所有先进的电子产品中都可以找到电压基准源,它们可能是独立的、也可能集成在具有更多功能的器件中。例如:在数据转换器中,基准源提供了一个绝对电压,与输入电压进行比较以确定适当的数字输出。在电压调节器中,基准源提供了一个已知的电压值,用它与输出作比较,得到一个用于调节输出电压的反馈。在电压检测器中,基准源被当作一个设置触发点的门限。  理想基准电压源  理想的电压基准源应该具有完美的初始精度,并且在负载电流、温度和时间变化时电压保持稳定不变。实际应用中,设计人员必须在初始电压精度、电压温漂、迟滞以及供出/吸入电流的能力、静态电流(即功率消耗)、长期稳定性、噪声和成本等指标中进行权衡与折衷。  基准源的类型  两种常见的基准源是齐纳和带隙基准源。齐纳基准源通常采用两端并联拓扑;带隙基准源通常采用三端串连拓  实现方式  1.电阻分压:  只能作为放大器的偏置电压或提供放大器的工作电流。这主要是由于其自身没有稳压作用,故输出电压的稳定性完全依赖于电源电压的稳定性。  2.普通正向二极管  不依赖于电源电压的恒定基准电压,但其电压的稳定性并不高,且温度系数是负的,约为-2mV/℃  3.齐纳二极管  可克服正向二极管作为基准电压的一些缺点,但其温度系数是正的,约为+2mV/℃  4.温度补偿性齐纳二极管  体积小、重量轻、结构简单便于集成;但存在噪声大、负荷能力弱、稳定性差以及基准电压较高、可调性较差等缺点。这种基准电压源不适用于便携式和电池供电的场合。  5.带隙基准源(采用CMOS,TTL等技术实现)  运用半导体集成电路技术制成的基准电压源种类较多,如深埋层稳压管集成基准源、双极型晶体管集成带隙基准源、CMOS集成带隙基准源等。“带隙基准源”是七十年代初出现的一种新型器件,它的问世使基准器件的指标得到了新的飞跃。  由于带隙基准源具有高精度、低噪声、优点,因而广泛应用于电压调整器、数据转换器(A/D,D/A)、集成传感器、大器等,以及单独作为精密的电压基准件,低温漂等许多微功耗运算放。
IC引脚标“基准电压 ”,有3种情况:1.给该IC输入一个已知的,精确的电压,供该IC内部电路作为标准源。2.该IC输出一个已知的,精确的电压,供该IC外部电路作为标准源。3.该IC输出一个已知的,精确的电压,经外部电路分压得到另一个已知的,精确的电压,再送到该IC另一引脚,供该IC内部电路作为标准源。具体情况到底是什么,要查该IC的资料。
基准电压是电子电路中的电压标准,是测量、标定电路中其他电压的依据。如模数转换器(a/d)、直流稳压电源必须有基准电压,才能精确测量未知电压、输出标准电压。。基准电压一般采用专用的集成电路,ic 内部有抑制温漂的措施,高精度基准电压发生器必须置于恒温槽内。交流电也有基准电压,如用于交流测量仪表的校准。传感器也有基准电压,与上述含义不同。表示在标准状态下,传感器的静态输出值。图中用稳压管做基准电压,t2发射极电位是定值,rp对输出电压取样,控制t2的基极电流,从而控制t1的输出电流,稳定输出电压。用稳压管做基准源稳压精度不高,用集成块 tl431 做基准源很简单,精度是稳压管无法比拟的。
顾名思义,就是提供IC内部电压基准的参考电压,通常需要外接一个电容到GND,它是在IC内部已经产生了,可以通过简单的分压来实现,或者通过bandgap结构来实现。
在许多基准中驱动基准元件(齐纳管或带隙基准)的电流是从稳定输出中分流出来的。这种正反馈增加了直流稳定性,但却产生一个阻制启动稳定的“断”状态 。芯片内部电路为了解决这个问题并且便于启动,通常设计成吸收接近最小的电流,所以许多基准要稍微慢一点才能达到指标(一般需要1~10 ms)。有些基准确实给出了比较快的启动特性,但也有一些还是比较慢的。 假如设计师需要在电源接通后要求基准电压能非常迅速地应用于电路中,就要挑选具有足够快的导通特性的基准,并且应使降噪电容(noise reduction caPACitance)最小。为了使系统省电,基准导通延迟可能会限制数据转换 系统选通供电的机会,即使基准位于转换器芯片内部,这个问题仍然应该考虑。另外考虑转换器的电源起动特性在这种系统中也是同样重要的。 高精度的基准在电源接通后,芯片达到热稳定之前可能需要一个额外的热稳定周期并且使得受热所引起的失调达到它们的最终稳定值,这种影响在产品说明中将会给出,一般不超过几秒钟的时间。

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