简易8路数字电压表设计与实现

简易数字电压表的设计 可以测量0到5V范围内的8路输入电压值,并在4位LED数码管上轮流显示或单路选择显示

这个问题的太复杂了,但是自动输出的自动输出的构成是​​Fregger。
继电器的电阻值非常小,并且显示了电子伏特的电阻。
Signthr的信号循环,信号循环的信号信号循环之间的切换,连接到按钮,如果您想直接选择一个目录到开关。
您可以读取所有其他信号电路以形成每个中继控制电路。
如果 如果您认为还可以,请首先拉动框图,然后添加电路。

数字式电压表设计

使用AT8 9 S5 1 和ADC08 09 微控制器设计数字电压表。
设计目标是最大程度地减少所使用的组件数量,同时保证测量的准确性。
首先,需要电路图。
系统卡上的硬件连接如下:1 在带有8 个核心电缆的“动态数字显示”区域中ABCDEFGH端口的“单芯片系统”区域中的P1 .0-P1 .7 连接。
2 将P2 .0-P2 .7 连接到具有8 个核心电缆的“动态数字显示”区域中的“单个智能计算机系统”区域,上面的S1 S2 S3 S4 S5 S7 S8 区域。
3 将“独特的智能计算机系统”区域中的P3 .0连接到带有电线的“模拟数字数字转换模块”中的ST终端。
4 在带有电线的“模拟数字数字转换模块”中的OS终端的“唯一智能计算机系统”区域中连接P3 .1 5 在带电线的“模拟数字数字转换模块”中的EOC终端的“唯一智能计算机系统”区域中连接P3 .2 6 将P3 .3 连接到带有电线的“模拟数字数字转换模块”中的“独特的智能计算机系统”区域。
7 将“模拟 - 数字数字”转换器模块中的A2 A1 A0端子连接到带有电线的“功率模块”区域中的GND端子。
8 在带有电线的“三车道可调电压模块”中的VR1 端子中的“模拟数字转换模块”中连接IN0端子。
9 连接“唯一芯片系统”区域中的P0.0-p0.7 ,以带有8 个核心电缆的“模拟数字转换模块”中的D0D1 D2 D3 D4 D5 6 D7 D6 D7 端子。
然后进行编程。
编程的包括:1 由于ADC08 09 在A / D转换过程中必须具有CLK信号,并且ADC08 09 CLK连接到AT8 9 S5 1 微控制器的P3 .3 端口,因此必须使用软件生成CLK信号生成方法。
2 由于ADC08 09 的参考电压VREF = VCC,因此必须通过数据处理转换的数据,并且电压值在数字管上显示。
显示的实际张力值为(D / 2 5 6 * VREF)。
多亏了上述设计,数字电压表可以精确测量0-5 V之间的CC电压,并通过四位数的数字管显示测量结果。

请问multisim中 DCD HEX 4引脚的数码管在实际电路中怎么用?或者说怎样用普

从左至右,DCD-HEX数字管的4 个引脚对应于BCD代码位的左高和右低。
如果没有提供任何规定,那么对于用户如何正确连接实际电路中的这些引脚就非常重要。
该连接确保数字管可以正确显示数字。
具体而言,每个数字管的每一点都对应于BCD代码的一点点,从最高位到最低位排列。
例如,假设我们要显示数字“ 5 ”,其BCD代码为01 01 如果我们使用DCD-HEX数字管,我们需要将数字管的引脚连接到相应的BCD位。
具体而言,数字管的最左引脚连接到BCD代码的最高位,即1 ,最右边的销钉连接到最低位,即5 在实际电路中,通常需要将BCD代码转换为通过解码器,然后通过解码器将这些信号连接到相应的Digital Tube片段。
正确的销钉连接对于正确显示数字管至关重要。
如果连接是错误的,则数字管将无法正确显示数字,甚至可能不会显示任何。
因此,在设计电路时,有必要仔细检查数字管的引脚连接,以确保其与BCD代码的对应关系正确。
在实用应用中,除了正确连接销钉外,还需要考虑其他因素,例如电源电压,驱动电流等。
不同类型的数字管可能需要不同的供应电压和驱动电流,因此,在选择数字管和设计电路时,您需要仔细检查相关的数据牌。
此外,需要考虑信号和抗干扰能力的稳定性,以确保数字管能够稳定运行。
总而言之,在实际电路中使用DCD-HEX数字管需要正确的连接,以确保其与BCD代码的对应关系正确。
同时,需要考虑诸如电源电压,驱动电流,信号稳定性和反干扰能力之类的因素,以确保数字管能够稳定工作并正确显示数字。

我要问一个可以随电压的不同而控制不同灯亮的数码显示管,

为了控制数字管的亮度,它可用于控制两种方法,无论是常见的还是常见的语音,一个是CNC,另一个是电线控制(不需要多个数字管,并且在此控件之后,共同端的每个部分都连接到连接)。
CNC控制可用于通过调整频率或占空比并将开关晶体管连接到通用端子,以根据数字管的亮度来控制其他灯级,以调节数字管的亮度。
电线控制意味着连接到公共末端的晶体管以线性扩增状态起作用。
晶体管的电导率根据检测到的电压而变化,这实现了调节数字管的亮度的目的。
这是一个实际可调的电压稳定电路。
电压的电压和电流限制可以控制电流,因为在控制电流时,数字管亮度的段数发生了变化。
如果没有与每个段的线性控制亮度相同的亮度的高要求,则可以将上和下部偏置电阻直接连接到驱动晶体管的底部以及检测电压端子。
为了检测电压以使用集成的OP放大器检测电压,然后驱动晶体管,您可以控制数字管的亮度。
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