世俱杯 2025

当前位置:维库电子市场网>IC>max3232 更新时间:2025-07-22 16:33:02

max3232供应商优质现货

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历史最低报价:¥0.0500 历史最高报价:¥20.0000 历史平均报价:¥3.0300

max3232中文资料

  • 基于FPGA为核心的多功能输液系统的设计

    //control signals .iclk_15_6(aud_ctrl_clk), .irst_n(1′b1)); 显示器选用唯信诺公司提供的oled有机发光显示器,分辨率160×128,6.5k色,用16位并行数据总线与fpga相连。oled的控制芯片为lgdp4216,oled供电电压10 v~21 v,接口供电电压2.2 v~3.3 v.显示区域大小可变,最大160(rgb)×128行,刷新率有7种,默认90 hz. 2.6 rs232数据传送与报警 使用max3232电平转换芯片和9针d型连接器进行串口通信。由于系统是3.3 v供电,因此需要使用max3232进行电平转换。max3232是3.3 v工作电源的rs232转换芯片。护士室max3232适配器端口装有三个led灯分别用来显示执行状态、数据传送、报警。串口直接连接到cyclii fpga上。max3232芯片包含两组收发器,最大数据传输率250 kb/s.报警功能主要是在护士室显示,绑定在传输模块上,当余液控制达到下限时发生报警。 3 软件设计 输液控制主程序主要由初始化模块和各功能模块

  • 以FPGA为核心的多功能输液系统的设计

    als .iclk_15_6(aud_ctrl_clk), .irst_n(1′b1)); 2.6 液晶显示控制 显示器选用唯信诺公司提供的oled有机发光显示器,分辨率160×128,6.5k色,用16位并行数据总线与fpga相连。oled的控制芯片为lgdp4216,oled供电电压10 v~21 v,接口供电电压2.2 v~3.3 v。显示区域大小可变,最大160(rgb)×128行,刷新率有7种,默认90 hz。 2.7 rs232数据传送与报警 使用max3232电平转换芯片和9针d型连接器进行串口通信。由于系统是3.3 v供电,因此需要使用max3232进行电平转换。max3232是3.3 v工作电源的rs232转换芯片。护士室max3232适配器端口装有三个led灯分别用来显示执行状态、数据传送、报警。串口直接连接到cyclii fpga上。max3232芯片包含两组收发器,最大数据传输率250 kb/s。报警功能主要是在护士室显示,绑定在传输模块上,当余液控制达到下限时发生报警。 3 软件设计 输液控制主程序主要由初始化模块和各功能模块

  • TL16C750在DSP与PC机的高速串行通信中的应用

    s320c50的wr和rd直接连到tl16c750的wr1和rd1,为了避免与其它i/o端口发生冲突,在硬件电路设计中,将tms320c50的rd信号线与两条高位地址线a15、a14及is经一个与非门后再接到tl16c750的rd1端。实践证明:这样的设计在解决地址冲突的基础上对写信号性能也有一定的改善作用。tms320c50的读信号也作了类似的处理。具体的电路如图3所示。 由于rs-232-c电路电平与cmos电平不同,因此rs232驱动器与cmos电平连接时必须经过电平转换。本系统采用max3232完成这一功能,max3232具有一个专有的低压降发送器输出级,在其以双电荷泵3.0~5.5v供电时,可获得真正的rs-232性能。该器件只需4个0.1μf小型外接电容,可在维持rs-232输出电平的情况下确保运行于120kb/s数据率,因此十分适合高速串行数据通信的场合。tl16c750的串行输入线(sin)和串行输出线(sout)分别接max3232的r1out和t1in,经电平转换后由max3232的t1out和r1in连接到pc机的串口。 tl16c750与tms320c50虽然可以通

  • 基于ARM的RFID中问件系统设计

    利用gpio口提供4个按键,以便能够响应按键中断,并获取键值。利用eint4使用。 ps2键盘。s3c2410自带lcd控制器和触摸屏接口。本系统使用型号为lq035q7db02的lcd液晶显示屏,采用max1*.作为电源驱动器。max1*是美国maxim公司生产的有源矩阵液晶显示器开关电源,具有升压、双路输出锁相等特点,还提供一个lcd底板驱动器。 1.4 有线通信模块 该模块包括rs-232串行接口和1个10/100m自适应以太网接口。本系统采用一种单电源、低功耗rs-232芯片max3232。13、8脚接收:rs-232电平,最大值可达±25 v,从而12、9脚输出ttl电平,低电平不大于o.4v,高电平不低于vcc-o.6 v;11、10脚输入ttl电平,14、7脚输出rs-232电平,最小幅值大于±5.0 v,典型值为±5.4 v。当向外发送数据时,txd1有一个下降沿,指示灯led亮,经过max3232,ttl电平转化为rs-232电平。当接收外部数据时,rxd1有一个下降沿,指示灯led亮,外部rs-232电平经过max3232转化为ttl电平进入微处理器。 系统通过

  • 跟我学51单片机(三):单片机串口通信实例

    次数(即溢出率)可由公式(1)所示: 从而波特率的计算公式由公式(2)所示: 在实际应用时,通常是先确定波特率,后根据波特率求t1 定时初值,因此式(2)又可写为: 二、电路详解 下面就对图1 所示电路进行详细说明。 图1 串行通信实验电路图 最小系统部分(时钟电路、复位电路等)第一讲已经讲过,在此不再叙述。我们重点来了解下与计算机通信的rs-232 接口电路。可以看到,在电路图中,有txd 和rxd 两个接收和发送指示状态灯,此外用了一个叫max3232 的芯片,那它是用来实现什么的呢?首先我们要知道计算机上的串口是具有rs-232 标准的串行接口,而rs-232 的标准中定义了其电气特性:高电平“1”信号电压的范围为-15v~-3v,低电平“0” 信号电压的范围为+3v~+15v。可能有些读者会问,它为什么要以这样的电气特性呢?这是因为高低电平用相反的电压表示,至少有6v 的压差,非常好的提高了数据传输的可靠性。由于单片机的管脚电平为ttl,单片机与rs-232 标准的串行口进行通信时,首先要解决的便是电平转换的问题。一般来说,可以选择

  • MAX3232IPW的技术参数

    产品型号:MAX3232IPW
    驱动器:2
    接收器:2
    驱动(RL)(Ω):-
    工作电压(V):3.350
    驱动tpd(ns):-
    接收tpd(ns):
    Icc 最大(mA):-
    引脚兼容:MAX3232
    封装/温度(℃):TSSOP-16/-40~85
    描述:3-V至5.5-V多通道RS-232收发器

  • MAX3232IDW的技术参数

    产品型号:MAX3232IDW
    驱动器:2
    接收器:2
    驱动(RL)(Ω):-
    工作电压(V):3.350
    驱动tpd(ns):-
    接收tpd(ns):300
    Icc 最大(mA):1
    引脚兼容:MAX3232
    封装/温度(℃):SOIC-16/-40~85
    描述:3-V至5.5-V多通道RS-232收发器<...

  • MAX3232CPWR的技术参数

    产品型号:MAX3232CPWR
    驱动器:2
    接收器:2
    驱动(RL)(Ω):-
    工作电压(V):3.350
    驱动tpd(ns):-
    接收tpd(ns):300
    Icc 最大(mA):1
    引脚兼容:MAX3232
    封装/温度(℃):TSSOP-16/0~70
    描述:3-V至5.5-V多通道RS-232收发器<...

  • MAX3232CPW的技术参数

    产品型号:MAX3232CPW
    驱动器:2
    接收器:2
    驱动(RL)(Ω):-
    工作电压(V):3.350
    驱动tpd(ns):-
    接收tpd(ns):300
    Icc 最大(mA):1
    引脚兼容:MAX3232
    封装/温度(℃):TSSOP-16/0~70
    描述:3-V至5.5-V多通道RS-232收发器

  • MAX3232CDW的技术参数

    产品型号:MAX3232CDW
    驱动器:2
    接收器:2
    驱动(RL)(Ω):-
    工作电压(V):3.350
    驱动tpd(ns):-
    接收tpd(ns):300
    Icc 最大(mA):1
    引脚兼容:MAX3232
    封装/温度(℃):SOIC-16/0~70
    描述:3-V至5.5-V多通道RS-232收发器

  • MAX3232

    MAX3232引脚图低供电电流:300μA;数据传输率:250kbit/s;外部电容:4×0.1μF;2个驱动器和2个接收器;3~5.5V VCC电压

  • 基于ARM的车辆检测系统控制单元设计

    rt;然后设置串口波特率(如u0dlm、u0dll);接着设置串口工作模式(如u0lcr、u0fcr);这时就可以通过寄存器u0thr和u0rbr发送/接收数据了,发送/接收模块的状态信息可以通过u0lsr寄存器读取。 系统通过rs-485总线和ld4板卡通信,采用max3485作为rs-485总线控制器和lpc2114的uart1通信。max3485是3.3v供电的半双工收发芯片,将差分rs-485总线信号转换成arm核能够接受的串口信号。为了实现和pc机通信,系统采用3.3v工作电压的max3232作为rs-232电平转换芯片。lpc2114设计注意事项 lpc2114在开发的过程中有一些需要特殊注意的问题,总结如下:(1)当用户程序写入flash后不能运行时,首先,需要考虑中断向量表是否正确,中断向量表累加和必须为0。其次,需要考虑向量表的定位,向量表是否已经定位在0x00000000地址。然后,需要考虑memmap寄存器的设置是否正确,否则中断无法执行。此外,还需要考虑isp硬件条件是否满足,lpc2114的p0.14脚在#reset为低时,该引脚线上的低电平将强制芯片进入isp

  • 功率稳定可调LD驱动电路的功率

    电压,场效应管的漏极-源极的电流(即ld的驱动电流)为: 由上述可见,驱动电流由v1及小电阻rs决定。在实际中取rs为30ω的高精度电阻,则由上式可得满量程电流为150ma。由于ld正常工作时,其压降为2v左右,所以这样设计驱动电流最大值不会超过100ma,对ld可以起到保护作用。故驱动电流在0~100ma之间可调。由上式可见,最大驱动电流可以通过调节rs的大小来得到,设计灵活性较大。 此外,电路中单片机与计算机间通过rs232串行口进行通信,采用的rs232收发器为max3232。计算机通过串口可对ld的初始驱动电流、参考监测电压进行设置,还可以对pid数字调节器的比例、积分、微分系数进行设定,这样可以方便快捷地整定出调节器的参数。存储器中存放一些设定参数以及暂存pid运算的中间结果。 2 数字pid调节 pid调节器控制结构简单,参数容易调整,不必求出被控对象的数字模型便可调节。其输入e(t)与输出u(t)间的关系为: 为了实现编程,将上式写成离散化,可写出第k次采样式pid的输出表达为:

  • SCADA系统中交流采样器设计

    用can总线。系统框图如图1所示。 点击看原图 (1)dsp选用ti公司的tms320lf2407a,其主要特点[3-4]为:片内32k字(16位字宽)的flash,不用外扩程序存储器,带有一个can口,支持can2、0b协议规范。一个rs-232通信口,3.3v供电,二个8通道10位adc,最小转换时间500m(2msps)。 (2)adc选用maxim公司的maxl25ceax,14位并行转换,a、b二组8通道,每组4通道同步转换。 (3)选用3.3v供电的max3232做rs232接口芯片,can收发器用82c25ot,5v和3.3的电平转换器选用sn74alvc164245。 1.2 信号调理电路设计 在电力系统变电所,为实现对电压电流的监测,先将原边的高电压或大电流通过一级电力型电压互感器或电力型电流互感器变换为次边的100v电压或5a电流信号。这些信号引入到变电站的控制室,供控制系统设备使用。在交流采样中,要采样的信号就是前一级的100v或5a信号,这时还需要引入第二级互感器,将100v或5a信号变换为dsp或ncu可以处理的小信号。一般将1

  • 新型微型传感器在医疗仪中的应用解决方案

    呼吸监视仪采用硅压阻式传感器(sprt—silicon piezoresistance transducer)检测吸入与呼出时对应压力的降低和增加。sprt的输出被馈入一个max1450或max1457信号调理器芯片,而max1450或max1457信号调理器芯片又对sprt的进行驱激励(或用电流源激励),其sprt固有误差又被馈入max1450或max1457之后并被校正,然后将经过补偿的电压信号送入具有12位的模数转换器(adc)max1202。adc输出(数字化的压力信号)进入一个pc接口max3232,并被转换为rs-232电平。最后信号被传递到pc机系统,这样就可以显示出呼吸波形,并对以上所述参数进行分析。 3、关于硅压阻式传感器(sprt) 3.1硅压阻式传感器(sprt)检测原理 硅压阻式传感器一般配置为一个紧密的惠斯登电桥。当有压力施加到sprt的敏感电桥的桥臂时(见图2a所示),对角桥臂的电阻值r将发生相同方向、相同大小的改变,即r+△r和r-△r。当一个对角桥臂上的两个电阻值在压力的作用下增加时,另外一个对角桥臂的电阻值降低,反之亦然。对于sprt半敏感电桥(见

  • MCF5282在电力系统监控中的应用

    出信号,每一路开关量输入均通过光隔芯片tlp521,再到达mcf5282的i/o端口,控制软件由mcf5282的i/o口送出输出信号,经过74lvxc3245和uln2004两级驱动器,控制输出模板中的继电器,如图4所示。 2.2.4 通信电路根据mcf5282微处理器的通信端口,设计了以太网、can、rs-232和rs-485通信的外围电路,构成多种通信方式与上位机系统和管理模块进行信息交流。can、rs-232和rs-485通信的收发器分别使用pca82c250、max3232和max485,为了提高通信质量,中间用光电隔离器件6n137进行隔离,为了满足高端用户的需要,设计有以太网通信,外围起动芯片选用vt6103芯片。 2.2.5 串行时钟和e2prom电路笔者选择1片i2c总线接口的时钟芯片pcf8563和1片i2c总线接口存储器芯片24lc256,它们都挂接在mcf5282微处理器的i2c总线上,如图5所示,pcf8563是philips公司设计生产的工业级实时时钟芯片,具有功耗低,精度高的特点,使嵌入式系统的硬件主模板有长时期稳定的时间信号,24lc256是

  • MSP430F14混合信号控制器电路

    /d转换器(模数转换器即a/d转换器,或简称adc,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。通常的模数转换器是将一个输入电压信号转换为一个输出的数字信号。由于数字信号本身不具有实际意义,仅仅表示一个相对大小。故任何一个模数转换器都需要一个参考模拟量作为转换的标准,比较常见的参考标准为最大的可转换信号大小。而输出的数字量则表示输入信号相对于参考信号的大小。)等。此次设计主要用到了msp430f149两个串口通信模块usart0和usart1,usart0作为uart使用,提供异步通信,通过max3232电平转换芯片提供rs-232接口和pc机进行通信,usart1作为spi使用,提供同步通信,主要是和nrf905之间进行命令和数据通信。把msp430f149的p2口作为一般引脚使用,与nrf905的其他引脚相连。对msp430f149提供双晶振系统,低频晶振为32.768k,与微控制的xin和xout相连,为rs-232接口提供频率支持,高频晶振为8m,和微控制器的xt2相连,为系统运行的主时钟。系统的整体设计相对较为简单,不过在此基础上可以实现遥测,无线抄表,工业数据采集,机器人控制等。发送

  • 无线信号发射台的电路连接图

    发器,该模块的尺寸小(20 mm×30 mm×6 mm),重量轻(2.3 g),传输距离大于200 m,主要工作于ism和srd频率波段。 无线信号发射台的电路连接图 由于rs 232串口的逻辑o规定为5~15 v之间,逻辑1规定为一5~一15 v之间。而单片机只能接收ttl电平(输入高电平>2.4 v,输入低电平<0.8 v,噪声容限为o.4 v)。因此,pc机与单片机之间并不能通过串口线直接进行通信,必须经过电平转换,在此选用maxim公司生产的.rs 232接口芯片max3232,它使用单一电源电压供电,电源电压在3.0~5.5 v范围内都可以正常工作。该系统采用了9针串口,通过3根线完成通信:rxd,txd和gnd,对应9针串口上的2号线、3号线和5号线。在系统设计中,芯片max323采用5.0 v电压供电,单片机采用3.3 v电压供电。因此,选择3.3 v的稳压芯片amslll7—3.3,整个发射台可以通过usb接口从pc机取电。 来源:水荡

  • 串口取电和232转换

    相关元件pdf下载:max3232 78l05

  • 一个单片机串行数据采集/传输模块的设计

    为片选端;din 为串行数据输入端;dout为a/d转换结果的三态串行输出端;eoc为转换结束端;clk为i/o时钟;ref+为正基准电压端;ref-为负基准电压端;vcc为电源;gnd为地。1.2 gms97c2051单片机 gms97c2051是武汉力源公司和韩国lg公司联合推出的一种性能价格比极高的 8位单片机,其指令系统与mcs-51系列完全兼容。gms97c2051与at89c2051兼容(可直接替换),但其性能价格比优于at89c2051。引脚排列如图2所示。1.3 电平转换器max3232 max3232为rs-232收发器,简单易用,单+5v电源供电,仅需外接几个电容即可完成从ttl电平到rs-232电平的转换,引脚排列如图3所示。2 硬件设计硬件电路如图4所示。 单片机gms97c2051是整个系统的核心,tlc2543对输入的模拟信号进行采集,转换结果由单片机通过p3.5(9脚)接收,ad芯片的通道选择和方式数据通过p3.4(8脚)输入到其内部的一个8位地址和控制寄存器,单片机采集的数据通过串口(3、2脚)经max3232转换成rs232电平向上位机传输。图中串

  • 噪声微功率环境下,LDO输出高于正常电压

    噪声微功率环境下,ldo输出高于正常电压半年前,使用一颗很好的电源芯片max8882(这家公司,口碑历来不错,虽然称不上最好)。严格按照规格书制作电路。现象一:消耗很低功率的时候,3.3v正常输出 异常升高到3.6v。现象二:增加一个几百欧假负载,电压恢复正常。当时,百思不得其解。打电话,寻求技术支持,无果。前一段时间,慢慢明白了,应该是噪声导致异常升高。电路:7805->max8882->lpc2xxxarm + max32327805输出的5v一直比较稳定。由于3.3v端,某些时候,仅仅max3232耗电,所以,功率消耗有时很低。这时,max3232的开关电容,导致电源出现噪声。噪声使工作在轻微驱动的场效应管(ldo内部)受到干扰。这种条件下,场效应管,可能容易受到干扰。负载稍重,场效应管,就不容易受到干扰。干扰的来源,max3232开关工作、导线的分布电感。加大输出电容(优质钽),效果不明显。max8882-----r----max3232 | | c c | | gnd gnd增添这个r,可能是

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    开发平台外, 其它的想和大家分享。现简单介绍一下该板的资源和特点:一、 硬件资源:(一)、开发板一块(120mm x 80mm) 1)、cpu:at91sam7s64(默认),可以选择at91sam7s128/256 2)、cpld:epm7032aelc44-7(默认),可以选择epm7064aelc44/slc44等3)、带lcd点阵显示屏接口(屏可自配)4)、带i2c接口座,配有eprom芯片(默认为24lc64),可选其它选配号5)、带spi接口,可与板上的max3232及cpld通信5)、带usb设备端接口6)、带uarst 接口(接口芯片:max3232)7)、带蜂鸣器8)、带数码管显示9)、多组led指示灯10)、多组按键(二)、简易仿真器一块。可以工作在wiggler和sdt模式,同时可做为jtag下载线,在arm9系统中可用于烧写外部flash。(三)、cpld下载转接板一块。可工作在3.3或5v状态下,能够对通用cpld,fpga进行线下载。(四)、5v电源一个,该开发板可工作于usb供电状态,此电源可以不用。(五)、数据线:25针并口线1条,usb

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