如果在主控电路中没有滤波电路,您用的芯片在/MCLR端应接一个能保证滤去该端口上的窄脉冲电路。因/MCLR上加的低电平宽度应大于2US,系统才能复位,而小于2US的低电平将会干扰系统的正常工作。
使用带A/D的PIC芯片时,怎样才能提高A/D转换的精度?
(1):保证您的系统的时钟应是适合的。如果您关闭/打开A/D模块,应等待一段时间,该段时间是采样时间;如果您改变输入通道,同样也需等待这段时间,和好后的TAD(TAD为完成每位A/D转换所需的时间)。TAD可以在ADCON0中(ADCS1、ADCS0)中选择,它应在2US-6US之间。如果TAD太小,在转换过程结束时,没有完全被转换;如果TAD太长,在全部转换结束之前,采样电容上的电压已经下降。对该时间的选择的具体细节请参照有关的数据手册或应用公式。
(2):通常模拟信号的输入端的电阻太高(大于10Kohms)会使采样电流下降从而影响转换精度。若输入信号不能很快的改变,建议在输入通道口用0。1UF的电容;它将改变模拟通道的采样电压;由于电流的补给,内在的保持电容为。
(3):若没有把所有的A/D通道用完,好好少用AN0端。因它的下一个脚与OSC1紧靠在一起,会对A/D对转换造成影响。
(4):好后,在系统中,若芯片的频率较低,A/D转换的时钟好的是芯片的振荡。这将在很大范围内降低数字转换噪音的影响。同时,在系统中,在A/D转换开始后,进入SLEEP状态,必须选择片内的RC振荡作为A/D转换的时钟信号。该方法将提高转换的精度。
MM430250kW IP206SE6430-2UD42-5GB0
MM43030kW IP206SE6430-2UD33-0DA0
MM43037kWIP206SE6430-2UD33-7EA0
MM43045kW IP20 6SE6430-2UD34-5EA0
MM43045kW IP206SE6430-2UD34-5EB0
MM43055kW IP206SE6430-2UD35-5FA0
MM43055kW IP206SE6430-2UD35-5FB0
MM4307.5kW IP20 6SE6430-2UD27-5CA0
MM4307.5kW IP20 6SE6430-2UD31-1CA0
MM43075kW IP20 6SE6430-2UD37-5FA0
MM43075kW IP206SE6430-2UD37-5FB0
MM43090kW IP20 6SE6430-2UD38-8FB0
MM43090kW IP206SE6430-2UD38-8FA0
MM430IP2037kW6SE6430-2UD33-7EB0
MM440 6SE6440-2UC17-5AA1 6SE6440-2UC17
MM440 0.75kW IP20 6SE6440-2UD17-5AA1
MM4400.12kWA6SE6440-2AB11-2AA1
MM4400.37kW 6SE6440-2AB13-7AA1 A200-240V
MM4400.75/0.55kW IP206SE6440-2UD15/17-5AA1
MM4402.2kW6SE6440-2UD22-2BA1
MM440200-240V 0.55千瓦6SE6440-2AB15-5AA1
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