wth118电位器参数调节波形的什么参数

调节电位器为什么可以影响正弦波振荡器输出波形的失真_百度知道
调节电位器为什么可以影响正弦波振荡器输出波形的失真
而且你正弦波振荡器的电路图也没有?不然怎么回答啊…… 一般如果是调节增益或者直流偏置的电位器就会导致失真;去底,还是谐波失真,出现在哪都有可能?削顶&#47,各元件作用都不一样 你说的失真是何种失真,振荡器可以有很多种形式的你这个问题也太……不具体了吧……电位器只是个元件
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出门在外也不愁stm32f0DAC 通过电位器调节输出波形频率, 按键选择 。 SCM 单片机开发 240万源代码下载-
&文件名称: stm32f0DAC& & [
& & & & &&]
&&所属分类:
&&开发工具: C-C++
&&文件大小: 3288 KB
&&上传时间:
&&下载次数: 0
&&提 供 者:
&详细说明:通过电位器调节输出波形频率,通过按键选择输出波形。-Adjust the output waveform frequency by potentiometer, buttons to
the output waveform.
文件列表(点击判断是否您需要的文件,如果是垃圾请在下面评价投诉):
&&DAC输出正弦波\Libraries\CMSIS\Device\Include\stm32f0xx.h&&.............\.........\.....\......\.......\system_stm32f0xx.h&&.............\.........\.....\......\Source\startup_stm32f0xx.s&&.............\.........\.....\......\......\system_stm32f0xx.c&&.............\.........\.....\Include\arm_common_tables.h&&.............\.........\.....\.......\arm_math.h&&.............\.........\.....\.......\core_cm0.h&&.............\.........\.....\.......\core_cm3.h&&.............\.........\.....\.......\core_cm4.h&&.............\.........\.....\.......\core_cm4_simd.h&&.............\.........\.....\.......\core_cmFunc.h&&.............\.........\.....\.......\core_cmInstr.h&&.............\.........\STM32F0xx_StdPeriph_Driver\inc\stm32f0xx_adc.h&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_cec.h&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_comp.h&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_crc.h&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_dac.h&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_dbgmcu.h&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_dma.h&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_exti.h&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_flash.h&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_gpio.h&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_i2c.h&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_iwdg.h&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_misc.h&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_pwr.h&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_rcc.h&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_rtc.h&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_spi.h&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_syscfg.h&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_tim.h&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_usart.h&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_wwdg.h&&.............\.........\..........................\src\stm32f0xx_adc.c&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_cec.c&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_comp.c&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_crc.c&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_dac.c&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_dbgmcu.c&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_dma.c&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_exti.c&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_flash.c&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_gpio.c&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_i2c.c&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_iwdg.c&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_misc.c&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_pwr.c&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_rcc.c&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_rtc.c&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_spi.c&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_syscfg.c&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_tim.c&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_usart.c&&.............\.........\..........................\...\stm32f0xx_wwdg.c&&.............\Project\JLinkLog.txt&&.............\.......\JLinkSettings.ini&&.............\.......\Listing\Porject.map&&.............\.......\.......\startup_stm32f0xx.lst&&.............\.......\Output\adc1.crf&&.............\.......\......\adc1.d&&.............\.......\......\adc1.o&&.............\.......\......\dac.crf&&.............\.......\......\dac.d&&.............\.......\......\dac.o&&.............\.......\......\dac.__i&&.............\.......\......\ExtDll.iex&&.............\.......\......\key.crf&&.............\.......\......\key.d&&.............\.......\......\key.o&&.............\.......\......\led.crf&&.............\.......\......\led.d&&.............\.......\......\led.o&&.............\.......\......\main.crf&&.............\.......\......\main.d&&.............\.......\......\main.o&&.............\.......\......\Porject.axf&&.............\.......\......\Porject.build_log.htm&&.............\.......\......\Porject.htm&&.............\.......\......\Porject.lnp&&.............\.......\......\Porject.plg&&.............\.......\......\Porject.sct&&.............\.......\......\Porject.tra&&.............\.......\......\Porject_Open32F0-D.dep&&.............\.......\......\startup_stm32f0xx.d&&.............\.......\......\startup_stm32f0xx.o&&.........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& & &东莞市可变电子有限公司是一个专业的电位器生产厂商,所有电位器均通过ROSH认证和严格的品质检测流程,确保给客户做优质标准的电位器。那么电位器的检测步骤又有哪些呢?下面我们来简单介绍下。
& & &&电位器的检测步骤一般有旋转手感的检测 旋转电位器参数,阻值偏差的测量,是否会出现短路状况,让后就是滑动噪音的测试等等。拿到电位器第一个先用手转动旋柄看是否顺滑。第二使用万用表进行电位器的阻值同时还可以测试下是否出现短路断路状况。第三用噪音计检测电位器查看其数值是否在正常范围内。
& & &可变电子电位器不管是家电电位器、汽车电位器、通讯电位器、玩具电位器、灯具电位器等产品上,只要是我司生产制造的产品均是通过严格的产品检测(进料-检验-入库-检验-出货-检验),采用台湾、日本进口环保材料生产,提供进口产品,国产价格的优质电位器。为满足不同层次的需求,接受客户的预定与定制。可变电子因您而变!
& & &&根据市场调研和客户反映,数字电位器在实际的应用中,其阻值大小范围和分辨率较窄,需要改进和突破传统。市场上数字电位器的种类型号繁多,性能也各不相同。 目前是面试数字电位器的承受电流在1~3mA的范围内,相对应用的电压值也不大 电位器参数,通常在-5V~+5V,或0~15V的范围内。
& & & &数字电位器额定阻值误差大、温度系数大、通频带较窄、滑动端允许电流(1~3mA)等特点。电阻大小直接导致电压电流承受范围不大。在按压控制器中,按压电位器的次数不等于输出值或预测数值,会造成某一档位发生重复性动作 摇杆电位器参数,得到的输出值不准确。
& & &&数字电位器的选用时需要知道其原理、参数和性能。这也是看适合不您产品的重要因素。数字电位器是用于集成电路上通过调节阻值大小控制数字信号的电位器。主要建立电压分压比电路 B100K电位器参数,一般不做纯可调电位器使用。数字电位器内部的电阻有硅片制造,具有温度系数的优点,甚至比碳膜、金属膜电位器的要大。目前数字电位器的主要生产品牌有Xicor、MAXIM、DALLAS、MicrochiP、AD等等。
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