上海貝嶺18日在互動平臺上表示,公司目前研發(fā)的高速高精度ADC產品以5G通訊應用為目標,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 名:bsp_InitAdc*函數功能:ADC1初
1引言 隨著集成電路技術的不斷發(fā)展,高性能運算放大器廣泛應用于高速模/數轉換器(ADC)、數/模轉換器(DAC)、開關電容濾波器、帶隙電壓基準源和精密比較器等各種電
AD8137是ADI公司推出的軌對軌輸出低成本全差分高速放大器,它具有低噪聲、低失真和寬動態(tài)范圍,可用于驅動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
高速轉換系統(tǒng),尤其是電信領域的轉換系統(tǒng),允許模數轉換器(ADC)輸入信號為AC耦合信號(通過利用變壓器、電容器或兩者的組合)。但對于測試和測量行業(yè)而言,前端設計并非如此簡
輸入共模電壓范圍(Vcm)對于包含了基帶采樣和高速ADC的通信接收機設計非常重要,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)布全新高精度數據轉換器產品,在高精度、超小封裝和高度集成方面再次登峰造極。
如果簡單的使用USART的話配置相當簡單,只要配置一下波特率,數據長度,停止位長度,校驗位。然后再設置一下串口的引腳,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,包括次級中斷INT_ADC_S和INT_TC。設置ADCCON寄存器的預分頻使能和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,根據公式ADC
硬件環(huán)境: STM8SF103 TSSOP20封裝因為項目需要用到AD采樣電池電壓,于是便開始了使用STM8S ADC進行采樣,也就有了下文。手冊上對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: 模數轉換,將模擬電壓轉換為數字。ATmega16 有一個10位精度的ADC轉換器,具有8路外部模擬輸入端,與PORTA口復用。使能AD轉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,
一、什么是A/D、D/A: 隨著數字技術,特別是信息技術的飛速發(fā)展與普及,在現代控制、通信及檢測等領域,為了提高系統(tǒng)的性能指標,對信號的處理廣泛采用了數字計算機技術
一。什么是ADC二。STM32ADC的特點ADC的位數決定了ADC的精度,有8位的,12位的,16位的等。還有一個很重要的參數就是轉換時間。STM32f103RBT6有2個ADC控制器。128KFlash,20KRAM每一個ADC控制器都有多個通道,例如ADC
對于一個精準的模數轉換器,高輸入阻抗和寬輸入范圍是人們非常期望的兩個特點,而LTC2449增量累加(Δ∑)ADC就兼具了這些特點。只需少量的外部組件,LTC2449就能夠形
為了實現復雜的調制方案,當今的通信系統(tǒng)在很大程度上需要依仗數字信號處理。模數轉換器(ADC)是RF鏈路與數字處理器之間的關鍵鏈接。ADC的性能對總體系統(tǒng)性能有著舉足輕重
1.轉換方式 V-T型間接轉換ADC。2. 電路結構 圖11.11.1是這種轉換器的原理電路,它由積分器(由集成運放A組成)、過零比較器(C)、時鐘脈沖控制門(G)和計數器(FF0~FFn)
看了這個代碼之后終于明白了規(guī)則多通道轉是怎么回事,以及整體如何實現了。附代碼:/******************************************************************************** Function Name : main* Description : Main
1.轉換方式 直接轉換ADC 2.電路結構 逐次逼近ADC包括n位逐次比較型A/D轉換器如圖11.10.1所示。它由控制邏輯電路、時序產生器、移位寄存器、D/A轉換器及電壓比較器組成
模數轉換器(ADC)的線性度及抗失真性能取決于對模擬輸入的穩(wěn)定能力。本文闡述了一個方法,可針對驅動高分辨率ADC的運算放大器的穩(wěn)定行為進行繪圖。該圖形曲線表征了運算放大