资讯

用。   单片机ADC由多路开关、比较器、逐次比较寄存器、10位DAC、转换结果寄存器以及ADC_CONTER构成。   该单片机的ADC是逐次比较型ADC。主次比较型ADC由一个比较器和D/A转换......
加到最轻的砝码。所有留下的砝码相加就是该物体的重量。 对应ADC的话,就是将输入的模拟信号与不同的参考电压做多次比较,使转换所得的数字量在数值上逐次逼近输入模拟量的对应值。 逐次比较型AD由一个比较......
按照官方的说法这个ADC的速度比MSP430的速度快10倍。   具体ADC的内容数电书上都有,什么并联比较型啊,逐次逼近型啊之类,上网百度一下就有。   关于我们在MSP432中如何使用这个ADC呢......
逼近第一个逼近步骤。S1切换至VREF。VIN与VREF/2比较 如果MSB = 0,则与¼VREF进行比较,S1切换回接地。S2切换至VREF。 如果MSB = 1,则与¾VREF进行比较,S1保持......
、第一个逼近步骤。S1切换至VREF。VIN与VREF/2比较 2、如果MSB = 0,则与¼VREF进行比较,S1切换回接地。S2切换至VREF。 3、如果MSB = 1,则与¾VREF进行比较......
个逼近步骤。S1切换至VREF。VIN与VREF/2比较 2、如果MSB = 0,则与¼VREF进行比较,S1切换回接地。S2切换至VREF。 3、如果MSB = 1,则与¾VREF进行比较,S1保持......
逼近 1、第一个逼近步骤。S1切换至VREF。VIN与VREF/2比较 2、如果MSB = 0,则与¼VREF进行比较,S1切换回接地。S2切换至VREF。 3、如果MSB = 1,则与......
键参数我们可采用多种不同方法来构建模数转换器(ADC)。最常见的方法包括闪存、斜坡(Ramp)以及逐次逼近等。1,闪存转换器以速度快著称,其使用一系列可扩展的模拟比较器对输入电压和参考电压进行比较......
码输出的模拟电压。   图14.SAR ADC的典型架构 对SAR进行初始化,使最高有效位(MSB)等于数字1。将此代码输入DAC,然后DAC将此数字码的模拟等效信号(VREF/2)提供给比较器电路,以便与采样输入电压进行比较......
和编码又常在转换过程中同时实现。 12.1.2 ADC原理 ADC有很多的类型大致可以分为 逐次比较逼近型、并行比较型、积分型、Σ-Δ调制型、及压频变换型。 这些个类型。具体是什么请自行百度。 当然......
ADC 采样结果进行FFT, 与 Matlab 仿真结果进行比较察看最终结果的准确性。会使用到ARMDSP 库文件,以及STM32F30x 的浮点运算单元以及DSP指令等。 模拟ADC采样数据实现FFT......
压信号与固定满量程 (100%) 参考电压 (VREF) 进行比较,并分配一个数字代码来表示信号电平大小与参考电压相比的比率。例如,当 VREF 为 10V 时,如果输入信号仅为 3V,ADC 将使用特定的 1 和 0 序列......
器为所有现场端电路供电,即使没有输入信号也可以进行现场端诊断。 MAX22530–MAX22532系列对隔离栅现场端的输入电压持续进行数字化处理,并将数据通过隔离栅传输至器件的逻辑端,然后在逻辑端将输入电压的幅度与可编程阈值进行比较......
只能用数字滤波器去除量化误差分量,因此可以实现其他方式无法实现的高分辨率。 特点 A/D转换器主要产品中最高的分辨率。(最多约32位) 通常,转换速度比逐次比较型要慢。 响应性能较差,因此......
滤波器和RJ45接口即可。此部分电路如图8: 6、数据采集硬件扩展设计 MAX125是MAXIM公司生产的高速2X4通道同步采样14位逐次比较型A/D转换芯片,其模拟输入范围为正负5V,内部具有2.5V参考......
这三根地址线的不同组合选择 IN0 - IN7 中的一个作为模拟量的输入通道; ALE:地址锁存允许信号; START:启动 A/D 转换信号; D0-D7:数据输出口,ADC 转换后的结果通过这 8 个引脚并行......
一个测试库仅需要数秒的操作时间,操作十分简单容易。 结果比较型式: 将数据库中的IC与待测ic的V-I曲线相比较, 即可判定被测IC的好坏,提供两种比较型式: •与数据库中元件比较: 被测IC的V-I......
施加负载脉冲并评估电池对攻击和恢复的响应时间,将负载下的电池状况与存储的与电池性能相关的参数进行比较。如图1所示,好的电池具有很强的恢复特性,而接近耗尽的电池则具有较高的放电斜率和较差的恢复能力。耗尽......
施加负载脉冲并评估电池对攻击和恢复的响应时间,将负载下的电池状况与存储的与电池性能相关的参数进行比较。如图1所示,好的电池具有很强的恢复特性,而接近耗尽的电池则具有较高的放电斜率和较差的恢复能力。耗尽......
采集的电压值,和由电阻所变换计算出的电流值,在LCD上显示。 报警电压由两个按键所设定,当按键一按下则报警值加0.1V,当按键二按下则报警值减掉0.1V。 片机内部随时把采集电压和报警电压进行比较,当采......
器为所有现场侧电路供电,即使没有输入信号,也可以进行现场侧诊断。 MAX22530–MAX22532系列不断对隔离栅现场侧的输入电压进行数字化,并将数据通过隔离栅传输到器件的逻辑侧,在那里将输入电压的幅度与可编程阈值进行比较......
空比,从而得到所需要的电压信号。本电路所要求的单片机必须具有ADC端口和PWM端口这两个必需条件,ADC的位数要求尽鼍高,单片机的工作速度要求尽量快。在调整输出电压前,单片机先快速读取输出电压的大小.然后把设定的输出电压与实际读取到的输出电压进行比较......
些高精度场合会用到Sigma-Delta型,而Flash型很少会集成在MCU内部,如果需要一般需要通过串行或并行总线外扩。 Flash型 这种ADC使用电阻分压网络,输入的电压会同时与分压网络中的多个参考电压比较......
74ls138和AT89C2051组成的数字电压表电路;我们利用AD574与ATMEL公司的低价高性能单片机AT89C2051组成一个高精度的数字电压表,电原理图如图1,AD574是12位逐次比较型......
转换器固有的量化误差和采样失真,会使得ADC转换后的数据和真实数据存在偏差; 比较器误差 在模拟触发中,信号与比较器比较门限进行比较,由于模拟器件的特性,无法给出精确的边沿时刻。因此,模拟......
结果与过压门限、欠压门限以及配置为欠压或过压的预报警门限进行比较。当检测电压超出设定的门限时产生故障报警信号。针对不同的故障条件可以配置三个独立报警输出。 因为MAX16070/MAX16071支持高达14V......
是用于独立计算接收和发送的数据流,样式在事务结束时发送,发送器将CRC结果直接发到数据移位寄存器中,接收方将CRC存储在Rx FIFO中,并将该值与内部计算进行比较。 NSS输入......
确定给定的转换点,将相应的代码应用于比较器的“A”输入。该值与 ADC 输出代码进行比较ADC 输出连接到比较器的另一个输入“B”)。如果 ADC 输出大于目标代码 (B > A),比较......
%,增益值加到ADC的VREF通路中,用以改变转换器传递函数的斜率。2.5 可编程窗口检测器ADC0有一个可编程窗口检测器,它能连续地将ADC0的输出与用户设定的限位值进行比较,并监......
器可配置用于记录电压的上限和下限,根据要求设置定时和排序,也可以存储关键的故障数据,以便在发生故障后回读故障信息。 内部1%精度的10位ADC对每路输入进行测量,并将结果与上、下限电压门限以及一路可配置为上限或下限的电压进行比较......
器盲区”,这种情况下我们尽量用较小的存储深度,来缩短“盲区时间”,保证异常偶发信号更大概率的被捕获。 二、垂直方向的幅度测量 市面上的数字示波器大多采用并行Flash ADC,这种模数转换芯片的特点在于并行......
器可配置用于记录电压的上限和下限,设置定时和排序需求以及存储故障回读时所需的关键故障信息。 内部一个1%精度的10位ADC对每一个输入进行测量,并将结果与一个高电平、一个低电平和一个可选的高电压或低电压门限进行比较。当检......
配置输出。非易失EEPROM寄存器可配置存储上限和下限电压,根据要求设置定时和排序,也可以存储关键的故障数据,以便在发生故障后回读故障信息。 内部精度为1%的10位ADC用于测量每路输入,并将结果与上、下限电压门限以及一路可配置为上限或下限的电压进行比较......
10位ADC用于测量每路输入,并将结果与过压门限、欠压门限以及配置为欠压或过压的预警门限进行比较。当检测电压超出设定的门限时产生故障报警信号。针对不同的故障条件可以配置最多三个独立报警输出。 因为......
。 简而言之,人脑的处理方式更像GPU,通过并行处理大量的信息,而CPU则更适合处理单一的、需要大量计算的任务。 人脑与CPU和GPU的比较 信息处理方式的比较 人脑的信息处理方式具有并行......
号链噪声和误差参考到输入后,便可与输入信号直接比较。这样就能根据已知信号特性和要求,深入了解整体测量性能。例如,计算参考到输入()的总噪声可揭示能从噪声中辨别出的最小输入信号。考虑参考到输入计算的另一种方式是,ADC......
乘以信号链的增益与频率关系曲线即可得到RTO噪声,不会丢失任何信息;然而,计算噪声RTI的目的是将噪声与输入信号进行比较。由于包含不影响测量的带外噪声,RTI的这种传统定义使得总积分噪声与输入信号的比较不太容易。 另一......
电阻分压器将乘法器的外部输入连接到基准电压(图 1)。然后进行比率式电流测量:基准电压中的任何误差或漂移都会对ADC的输入产生成比例的影响,从而实现基准电压引起的满量程误差的一阶消除。所示......
关键难度在于速率和精度难以兼得。 常见的ADC类型有Σ-∆(Sigma-Delta型)、SAR(逐次逼近型)、Pipeline (流水线型)、Flash(比较型)等等,具体的技术对比如表2: 表2 四种ADC技术对比 在选择ADC......
增益校准。 参考电压校准: 先测量 ADC 参考电压的实际值,然后将该值与预设的参考电压进行比较,得到参考电压的偏差,最终通过校准将其校正的方式叫做 参考电压校准 ,其目的是为了准确测量 ADC 的输......
能够实时检测出光电转换后的电压幅值的数据,同时通过高速并行比较器基准电压的调节能自动滤除不需要的数据,避免了PC机处理大量冗余数据,有效缩短了数据采集的周期。 1 测量系统总体结构 Z扫描测量系统如图1所示......
做按键响应、ADC采样这些,整体上没有太复杂的功能和要求。【中断方式】 第二种方式:MCU的主要工作是别的而不再是这个输出了,要求该输出自启动后不再需要CPU的参与,即由相应外设自行完成。【DMA方式......
什么是ADC校准? STM32 的 ADC 校准一般有 参考电压校准 和 增益校准。 参考电压校准: 先测量 ADC 参考电压的实际值,然后将该值与预设的参考电压进行比较,得到参考电压的偏差,最终......
件时钟芯片中读取当前时间,从闹钟信息中提取一个与当前时间最接近的然后启动闹钟,将该闹钟的启动时间设置到硬件时钟芯片中。(2)硬件时钟芯片在当前时间与该需启动闹钟的启动时间进行比较,一致时通知CPU闹钟......
如何在STM32中得到最佳的ADC精度;STM32家族中的所有芯片都内置了逐次逼近寄存器型ADC模块.内部大致框架如下: 每次ADC转换先进行采样保持,然后分多步执行比较输出,步数等于ADC的位......
性能。 新型PicoScope 5000系列示波器具有显着不同的架构,它的多个高分辨率ADC通过不同的时间交错应用到输入通道,还通过并行组合来增加采样率或分辨率。 在时间交错模式下,通过交错ADC来提供8......
可以考虑额外设计硬件监控电路。比方,将模拟输入外接两个比较器,将模拟信号与外部产生的上下边界比较阈值进行比较(如下图),从而产生中断信号给单片机也能实现类似的实时功能需求。 那么,此时......
意法半导体推出的一款基于ARM Cortex-M架构的32位微控制器芯片,其具有丰富的外设资源和高性能的特点,适用于一些性能要求较高的产品。本文将对CH32和STM32进行比较,并回......
的串联组合上,输出电压施加在R2上。R2与(R1+R2)之比决定了输出电压。我们可以通过改变R1和R2的值来调整输出电压范围。 ADC通过将输入电压与基准电压进行比较,将模......
时在250ksps下功耗为140 mW。 ◆片上2.5 V参考电压和参考缓冲器。 ◆8/16位并行接口模式和串行接口模式。 1. 2 工作原理 AD7656是6通道16位逐次逼近型ADC,有2种接口模式:串行接口模式和高速的并行......

相关企业

;汉昌(香港)实业有限公司东莞办事处;;本公司主要经营世界第一大品牌AMP(安普)产品,总公司设在新加坡.我司可在香港\大陆交货.交货期和价位在同行比较有优势.
司永远保持质量第一的宗旨,欢迎同行比较
, 主要涉及应用于电源管理,DSP信号处理,放大器和线性器件,逻辑电路,汽车电子,开关与多路复用器等方面的芯片。 ADI产品,主要涉及应用于放大器和比较器,ADC/DAC转换器等方面的芯片。 RAM
是最好的鉴别,或许当您初次选用敝厂产品还有某种疑虑的时候,请您将敝厂产品与同类产品进行比较,质优价廉的泰克尼电器将使您获得最称心的结果。欢迎国内外新老客户惠顾垂询。
;深圳市博智源电子有限公司;;公司主要经营:数模模数转换器放大器与比较器、ADC、DAC、嵌入式处理与DSP、电源与散热管理、温度传感器、音频视频等IC产品,主要代理经销的品牌有:ADI
公司内部完善规范(ISO9001 ISO14000,TS16949)的运作和第三方(湖南长沙国防科技大学)的理论技术,特种实验的强大支持,公司研发制造的电磁铁类产品相对于同行比较而言,具有
调制解调器,网桥,视频监控系统 主要产品: paradyne(百令达) cell(赛尔) pairgain/adc(培尔根) alcate/newbridge(新桥) tainet(台联
件的客户保持良好而长期的合作关系,公司为新老客户备有大量的现货供客户采购。主营ADI出厂的ADC(模数转换器)、DAC(数模转换器)、放大器、比较器、编码器以及部分Blackfin处理器、ADSP-21处理器等。
;北京并行科技有限公司;;北京并行科技有限公司(以下简称并行科技)成立于2007年,坐落在北京市海淀区上地信息产业基地,是一家专注于高性能计算(以下简称HPC)领域的高新技术企业。并行
;诺源电子直销;;所有产品为我司财务核算后最低利润的报价,因此我们明码标价,不怕同行比价格。在单价上能达成共识才有合作的基础。