上海貝嶺18日在互動(dòng)平臺(tái)上表示,公司目前研發(fā)的高速高精度ADC產(chǎn)品以5G通訊應(yīng)用為目標(biāo),但尚處于研發(fā)初期階段。
這里是接前面的文章PA3 ADC1的通道3下面是完整的程序__IO uint16_t AdcValue =0;/*****************************************************************************************函 數(shù) 名:bsp_InitAdc*函數(shù)功能:ADC1初
1引言 隨著集成電路技術(shù)的不斷發(fā)展,高性能運(yùn)算放大器廣泛應(yīng)用于高速模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)、數(shù)/模轉(zhuǎn)換器(DAC)、開關(guān)電容濾波器、帶隙電壓基準(zhǔn)源和精密比較器等各種電
AD8137是ADI公司推出的軌對(duì)軌輸出低成本全差分高速放大器,它具有低噪聲、低失真和寬動(dòng)態(tài)范圍,可用于驅(qū)動(dòng)12位ADC,非常適用于要求低成本和低功耗的系統(tǒng)。AD8137采用ADI公司
高速轉(zhuǎn)換系統(tǒng),尤其是電信領(lǐng)域的轉(zhuǎn)換系統(tǒng),允許模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)輸入信號(hào)為AC耦合信號(hào)(通過利用變壓器、電容器或兩者的組合)。但對(duì)于測(cè)試和測(cè)量行業(yè)而言,前端設(shè)計(jì)并非如此簡(jiǎn)
輸入共模電壓范圍(Vcm)對(duì)于包含了基帶采樣和高速ADC的通信接收機(jī)設(shè)計(jì)非常重要,尤其是采用直流耦合輸入、單電源供電的低壓電路。對(duì)于單電源供電電路,饋送到放大器和ADC的輸
#include __CONFIG(0X1F71); #define uchar unsigned char #define uint unsigned int const uchar Tab[]= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; const uchar Tab1[]= {0xbf,0x86,0xdb,0xcf,
TI發(fā)布全新高精度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品,在高精度、超小封裝和高度集成方面再次登峰造極。
如果簡(jiǎn)單的使用USART的話配置相當(dāng)簡(jiǎn)單,只要配置一下波特率,數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,停止位長(zhǎng)度,校驗(yàn)位。然后再設(shè)置一下串口的引腳,輸入為上后輸入,輸出為利用推挽輸出。這樣一來串口就配置好了,如果使用庫(kù)則一目了然,如果使
s3c2440的ADC和觸摸屏的流程圖如上所示:打開ADC中斷INT_ADC,包括次級(jí)中斷INT_ADC_S和INT_TC。設(shè)置ADCCON寄存器的預(yù)分頻使能和ADC的頻率,ADC的頻率不能大于2.5MHz,并且要小于GCLK的1/5,這里選1MHz,根據(jù)公式ADC
硬件環(huán)境: STM8SF103 TSSOP20封裝因?yàn)轫?xiàng)目需要用到AD采樣電池電壓,于是便開始了使用STM8S ADC進(jìn)行采樣,也就有了下文。手冊(cè)上對(duì)STM8S ADC的管腳描述如下:STM8SF103這款芯片是TSSOP 20管腳封裝,如下:STM8SF103這
ADC: 模數(shù)轉(zhuǎn)換,將模擬電壓轉(zhuǎn)換為數(shù)字。ATmega16 有一個(gè)10位精度的ADC轉(zhuǎn)換器,具有8路外部模擬輸入端,與PORTA口復(fù)用。使能AD轉(zhuǎn)換功能后就不能作為I/O口使用。輸入模擬電壓的范圍介于AGND和AVcc之間,如AVcc為5v時(shí),
一、什么是A/D、D/A: 隨著數(shù)字技術(shù),特別是信息技術(shù)的飛速發(fā)展與普及,在現(xiàn)代控制、通信及檢測(cè)等領(lǐng)域,為了提高系統(tǒng)的性能指標(biāo),對(duì)信號(hào)的處理廣泛采用了數(shù)字計(jì)算機(jī)技術(shù)
一。什么是ADC二。STM32ADC的特點(diǎn)ADC的位數(shù)決定了ADC的精度,有8位的,12位的,16位的等。還有一個(gè)很重要的參數(shù)就是轉(zhuǎn)換時(shí)間。STM32f103RBT6有2個(gè)ADC控制器。128KFlash,20KRAM每一個(gè)ADC控制器都有多個(gè)通道,例如ADC
對(duì)于一個(gè)精準(zhǔn)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器,高輸入阻抗和寬輸入范圍是人們非常期望的兩個(gè)特點(diǎn),而LTC2449增量累加(Δ∑)ADC就兼具了這些特點(diǎn)。只需少量的外部組件,LTC2449就能夠形
為了實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的調(diào)制方案,當(dāng)今的通信系統(tǒng)在很大程度上需要依仗數(shù)字信號(hào)處理。模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)是RF鏈路與數(shù)字處理器之間的關(guān)鍵鏈接。ADC的性能對(duì)總體系統(tǒng)性能有著舉足輕重
1.轉(zhuǎn)換方式 V-T型間接轉(zhuǎn)換ADC。2. 電路結(jié)構(gòu) 圖11.11.1是這種轉(zhuǎn)換器的原理電路,它由積分器(由集成運(yùn)放A組成)、過零比較器(C)、時(shí)鐘脈沖控制門(G)和計(jì)數(shù)器(FF0~FFn)
看了這個(gè)代碼之后終于明白了規(guī)則多通道轉(zhuǎn)是怎么回事,以及整體如何實(shí)現(xiàn)了。附代碼:/******************************************************************************** Function Name : main* Description : Main
1.轉(zhuǎn)換方式 直接轉(zhuǎn)換ADC 2.電路結(jié)構(gòu) 逐次逼近ADC包括n位逐次比較型A/D轉(zhuǎn)換器如圖11.10.1所示。它由控制邏輯電路、時(shí)序產(chǎn)生器、移位寄存器、D/A轉(zhuǎn)換器及電壓比較器組成
模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的線性度及抗失真性能取決于對(duì)模擬輸入的穩(wěn)定能力。本文闡述了一個(gè)方法,可針對(duì)驅(qū)動(dòng)高分辨率ADC的運(yùn)算放大器的穩(wěn)定行為進(jìn)行繪圖。該圖形曲線表征了運(yùn)算放大