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ad转换
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Verilog实现16位AD转换读写(ADS8557)
用户3868338
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2018-4-16
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二蛋
2019-3-12 20:00
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晶豪-台湾ESMT全线芯片代理!
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用户1239589
2015-11-20 23:06
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QUMAX-奎宇资讯股份有限公司 ESMT一级代理 邓**13689528605 QQ:641031530 欢迎来电咨询! 代理供应台湾ESMT 音频芯片Class AB EMA1001、EMA1003、EMA1901、EMA1903、EMA2001、EMA2004、EMA2901、EMA1201、EMA1286、EMA1286、EMA2202、EMA2203、EMA2204、EMA1005 代理供应台湾ESMT音频功放Class D EMA2011、AD52651、AD5265A、AD82550A、EMA2016、EMA2011、AD52652、AD52653、AD52656、AD51653 代理供应台湾ESMT大功率音频功放Class D: 模拟音源输入:AD52660A、AD52661、AD52580、AD52060 I2S音源输入:AD82584D、AD82587D、AD83584D、AD82589、AD82599、AD83586B 代理供应台湾ESMT运放芯片AD22650、AD22653、AD22653B、AD22654、AD22655、AD22657B 代理供应台湾ESMT USB解码音频功放芯片AD62550A、AD6255A、AD62551A、AD62553、AD62556,ADC转换芯片AD12250A、AD3150 代理供应台湾ESMT LDO:EMP8040、EMP8041、EMP8042、EMP8020、EMP8731、EMP8733、EMP8734、EMP8736、EMP8935、EMP8021、EMP8965、EMP8966、EMP8995 EMP8046、EMP8021、EMP8090、EMP8100、EMP8110、EMP8120、EMP8130、EMP8731 代理供应台湾ESMT双通道LDO:EMP2033、EMP2133、EMP6403、EMP6404、EMP5523 代理供应台湾ESMT 降压DC/DC:EML3406、EML9206、EML3408、EML3020、EML3023、EML3026、EML3412、EML3416、EML3417、EML3418、EML3171、EML3172、EML3173、EML3175、EML3176、EML3190、EML3191、EML3192、EML3193、EML3276、EML3179、EML3199、EML3230 代理供应台湾ESMT/EMP升压DC/D:EMH7600、EMH7601、EMH7020、EMH7021、EMH7023、EMH7050 代理供应台湾ESMT/EMP白光LED驱动:EMD2050、EMD2053、EMD2080、EMD2093、EMD3001、EMD2020、EMD2070、EMD2794、EMD2795、EMD2055 代理供应台湾ESMT/EMP电池充电IC:EMC5754、EMC5755、EMC5040 、EMC5042、EMC5050、EMC5051、EMC5060、EMC5045、EMC5046、EMC5070、EMC5071 代理供应台湾ESMT/EMP电源管理单元PMU:EMQ8931、EMQ8932、EMQ9904 代理供应台湾ESMT/EMP OP放大器:EMG0030、EMG0031、EMG0050
STC12C5A60S2 AD采集电压/AD转换
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用户1839088
2015-11-2 13:21
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使用STC12C5A60S2自带10位AD,采集5V电压值。显示精度1/50。 单片机最小系统(https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-1809565639.21.pioez9id=523763604207)
【TI博客大赛】【原创】模拟电子学习自我总结-初学者参考
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357854360_973111976
2012-7-10 12:57
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现在是信息化快速发展的时代,对于电子产品的更新换代之快,大家都能感觉到。但对于我们学习电子的朋友,也许都会有同样的感觉那就是,数字技术要简单,好理解,而模拟电子技术难理解,较抽象。数字就是0和1,而模拟的值是无穷的,模拟电子的测试,设计等等,考虑涉及的问题也较广,需要有几年的积累,才能说是自己少懂。 虽然现在数字技术发展如此之快,但数字永远不会代替模拟的。模拟学习,要懂得一些管子的知识,像常见的三级管了:NPN,PNP,CMOS管等,了解他们的伏安特性。理解放大原理,常用的放大倍数计算的公式,会画电路的微变电路,弄清楚输入电阻和输出电阻。 在一部分就是基本的放大电路:射级放大,集电极放大,基级放大。对电路的分析,知道放大是放大的什么。听一些老师说,学习模拟电子,只要把放大电路学好,就差不多了。在者就是要学会基本的器件连接电路,像555常用的电路。A/D,D/A转换在你以后的学习和生活中是用的最多的,因此对这部分要认真学习,理解其中的原理,最好是多做实验,实践出真知啊。学校中要打好基础,尤其是实践这块,等以后工作了,真正做产品了,就是检验你基础的时候了。
用FPGA的差分输入实现AD转换
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用户1587532
2011-4-26 11:18
3373 次阅读
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特权同学也是第一次听到这么新奇的想法,今天的lattice研讨会总算不是白去的,多少是有一点收获。尤其是听说能用FPGA的差分对实现AD转换,这不仅只是停留在想法上,lattice已经把这个方案做出来了,而且你还可以在他们的官网搜到这个方案的细节。 看看文档,发现这个虽然新颖的想法其实原理还是很简单的,不仅利用了LVDS差分输入的比较器,而且还使用了地球人都知道的PWM输出用于比较器另一端的模拟比较电压。其中一种最简单的方案如图1所示,差分对的正端输入待转换模拟信号,负端则输入一个经过RC低通滤波的PWM信号,这个滤波后的PWM信号其实相当于一个参考模拟电压值。在内部逻辑设计中,可以可控的产生不同的PWM输出负比较端的参考电压,同时采样整个差分对的当前值。具体的思路恐怕不用特权同学多说,每次取中间值对比结果再反复判断得到结果。这个电路精度虽然可以做得很高,但速度会比较慢,而且最大的问题是无法检测到VCCIO电压的最低值和最高值,这要取决于FPGA的差分对电路允许的有效判断闸值。总的来说,这个电路虽然简单,但是采样电压范围比较受限。 图1 另一种复杂一些的改进方案如图2所示。这种方案说白了不但是对输入电压进行分压,而且可以利用PWM输出的电压动态调整比较器负端输入的采样电压值,加之比较器正端是一个非0参考电压,从而有效的避免了前述方案中采不到两个临界点电压的尴尬,这一招也很妙。不过这个方案实现起来还是需要一些算法,并且多费一些逻辑的。 图2 此外,今天头一次比较近距离的接触lattice的CPLD器件MachOS2,感觉上这个器件不仅适合做CPU的IO扩展,也很适合做一些常用外设的扩展,毕竟其内部已经集成了IIC、SPI之类的硬核,还有一些片内的RAM和FLASH也有不小的用处。 Lattice的参考链接: http://www.latticesemi.com.cn/products/intellectualproperty/referencedesigns/simplesigmadeltaadc.cfm
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TMS320LF2407 AD转换实验2
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wsu_w_hotmail.com
本文档是TMS320LF2407AD转换实验,适合读者参考与学习。……
TMS320LF2407 AD转换实验
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本文档是TMS320LF2407AD转换实验,适合读者参考与学习。……
PIC12C671单片机鼠标
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PIC12CXXX单片机将是伟大的鼠标控制器,但它的I/O口不足。你需要两个I/O用于X轴编码器,两个用于Y轴编码器,一个用于串行输出,以及2或3个I/O用于鼠标按键,但我们仅有6个I/O口。……
【技术应用笔记】使用电压频率转换器实现模数转换
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【技术应用笔记】使用电压频率转换器实现模数转换AN-276OneTechnologyWaytP.O.Box9106tNorwood,MA02062-9106,U.S.A.tTel:781.329.4700tFax:781.461.3113twww.analog.comǖPaulKlonowskiǖNFSoutVFC(VFC)VFCFlashVFC)“”“”“……
ICL7134--14位复用微处理A/D转换
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ICL7134--14位复用微处理A/D转换NDEDFORNEWDESIGNSICL7134COMMENOTRE……
HT47R20A-1 中A/D转换的使用介绍
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低成本传感器及A/D转换接口的设计考虑
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大多数传感器本质上都是模拟的,因此必须数字化后才可用于当前的电子系统中。这篇应用笔记的内容涵盖了比率传感器的基本原理及其与模数转换器(ADC)的配合使用。尤其是,本文还将说明如何利用传感器和ADC的比率特性来提高精度,同时减少元件数目,降低成本,节省电路板空间。……
A/D转换器ADS8320的原理与应用
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文中介绍了ADS8320的功能特点、引脚排列及工作时序,并给出了ADS8320与单片机的接口设计和编程。……
采样保持器应用
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数显式稳压电源
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数显式稳压电源设计……
提高TMS320LF2407A内部A/D采样精度和范围的方法
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一种提高TMS320LF2407A内部A/D采样精度和采样范围的方法.该方法解决了内部A/D的采样幅值为0~3.3V的瓶颈,并采用TMS320LF2407A内部A/D的两个独立的模拟转换通道的排序器SEQ1和SEQ2对采样对象进行分离,在不影响采样速率的情况下提高A/D的采样精度.提高TMS320LF2407A内部A/D采样精度和范围的方法李超,陈培锋(华中科技大学光电子科学与工程学院,湖北武汉430074)摘要:一种提高TMS320LF2407A内部A/D采样精度和采样范围的方法。该方法解决了内部A/D的采样幅值为0―3.3V的瓶颈,并采用TMS320LF2407A内部A/D的两个独立的模拟转换通道的排序器SEQl和SEQ2对采样对象进行分离,在不影响采样速率的情况下提高A/D的采样精度。关键词:数字信号处理器7rMS320LF2407A数据采集与一般的单片机控制系统相比,数字信号处理器仇=2地,12(6)DSP具有更高的处理速度、更小的功耗和体积,便于应可用信躁比SⅣ冗评价A/D转换器的性能指标,其计用在工业控制、个人数字处理器(PersonalDigitalAssist粕t)算方法为:……
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quw431979_163.com
本设计介绍了采用带A/D转换的单片机STC12C2052AD设计实现的比例遥控系统。该系统主要包括发射机电路和接收机电路。其中,发射机电路采用多个电位器(即可变电阻)分压作为比例控制信号,通过对发射端单片机的软件编程实现对输出的多路经过A/D转换后的数字信号进行编码并由串行口送到发射模块发射;接收机电路的任务则是把接收到的信号进行适当放大并从中解调出编码信号,然后通过对接收端单片机的软件程序设计将该信号转换成相应的电动机驱动控制信号,从而完成对模型的方向和速度的控制。……
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温度监控系统的设计
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温度监控系统的设计引言随着“信息时代”的到来,作为获取信息的手段——传感器技术得到了显著的进步,其应用领域越来越广泛,对其要求越来越高,需求越来越迫切。传感器技术已成为衡量一个国家科学技术发展水平的重要标志之一。因此,了解并掌握各类传感器的基本结构、工作原理及特性是非常重要的。由于传感器能将各种物理量、化学量和生物量等信号转变为电信号,使得人们可以利用计算机实现自动测量、信息处理和自动控制,但是它们都不同程度地存在温漂和非线性等影响因素。传感器主要用于测量和控制系统,它的性能好坏直接影响系统的性能。因此,不仅必须掌握各类传感器的结构、原理及其性能指标,还必须懂得传感器经过适当的接口电路调整才能满足信号的处理、显示和控制的要求,而且只有通过对传感器应用实例的原理和智能传感器实例的分析了解,才能将传感器和信息通信和信息处理结合起来,适应传感器的生产、研制、开发和应用。另一方面,传感器的被测信号来自于各个应用领域,每个领域都为了改革生产力、提高工效和时效,各自都在开发研制适合应用的传感器,于是种类繁多的新型传感器及传感器系统不断涌现。温度传感器是其中重要的一类传感器。其发展速度之快,以及其应用之广,并且还有很大潜力。为了提高对传感器的认识和了解,尤其是对温度传感器的深入研究以及其用法与用途,基于实用、广泛和典型的原则而设计了本系统。本文利用单片机结合传感器技术而开发设计了这一温度监控系统。文中传感器理论单片机实际应用有机结合,详细地讲述了利用热敏电阻作为热敏传感器探测环境温度的过程,以及实现热电转换的原理过程。本设计应用性比较强,设计系统可以作为生物培养液温度监控系统,如果稍微改装可以做热水器温度调节系统、实验室温度监控系统等等。课题主要任务是完成环境温度检测,利用单片机实现温度调节并通过计算机实施温度监控。设计后的系统具……
用模拟比较器实现AD转换
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978461154_qq
用模拟比较器实现AD转换……
数模转换与模数转换接口
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数模转换与模数转换接口第11章数/模转换与模/数转换接口计算机用于过程控制和数据采集时,需要将连续变化的模拟量转换为数字量,以及反向的转换。A/D转换技术的D/A转换技术就成为其中的关键。A/D和D/A转换技术主要用于计算机控制系统和测量仪表中。11.1概述在实际生产过程中,需要测量和控制的通常是一些连续变化的模拟量,如电流、电压、温度、压力、流量、位移、速度、光亮度等。如果要用计算机来自动监测和控制生产过程中的物理量,因为计算机本身只能识别和处理数字量(即由0和1构成的二进制数),所以,实际生产过程中的模拟量必须经过模/数转换器(AnalogtoDigitalConverter,即ADC或A/D转换器),才能输入到计算机,由计算机以二进制形式对该模拟量进行分析、计算、存储、显示等。同理,如果计算机要把数字量转换为模拟量输出,以便控制模拟电流或电压电量作为输入的执行机构,就必须经过数/模转换器(DigitaltoAnalogConverter,DAC或D/A转换器)才能实现。所以,A/D转换器、D/A转换器已成为计算机接口技术中最常用的芯片之一,应用非常广泛。计算机控制系统组成框图如图11.1所示。数字量模拟量物理量D/A转换器执行机构生计……
嵌入式系统——AD 和 DA, DMAC
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嵌入式系统——AD和DA,DMAC……
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