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影响单片机ADC转换精度的主要误差;01前言 本篇文章列出了影响模数转换精度的主要误差。这些类型的误差存在于所有模数转换器中,转换质量将取决于它们的消除情况。STM32微控制器数据手册的ADC特性......
值为放电开始到该采样点的累计时间,即:   表的内容大小是变化的,它取决于采样间隔和转换精度,当分辨率增加时,表中的条目就增加,当分辨率为0.05V时,表中的条目为158。  对充电周期,将等式(1)的t用......
位或16位。选择合适的精确度可以平衡系统性能和转换精度。6. 注意ADC对温度的敏感性:温度会对ADC的参考电压和增益产生影响,进而影响转换结果。在高温环境下,可以通过校准和温度补偿等方法提高转换精度......
速度: 可以看出s3c2440的转换精度可达10 bit, 转换速率可达 500ksps. 下图是s3c2440芯片的ADC转换框图, 从上图可以看出AD converter前有一个MUX选择器,用来......
时间如果ADC的输入为高速快变信号,如外部多路选择器的切换或其他跳变信号,则在进行转换之前需要一个最小跟随时间,这个时间取决于ADC的输入电阻,采样电容,外部等效电阻及所期望的转换精度,等效......
。步进电机和伺服电机都可以准确停止。 步进电机的停止精度取决于绕组(电气)和齿结构(机械)的制造质量,而伺服电机的精度取决于装配精度、编码......
转换器数字化的应用。无论ADC的基准电压源是ADC内部还是外部,数字化负载电流测量的精度在很大程度上取决于基准电压源的精度和稳定性。为了尽量减少对基准电压精度的依赖性,通过......
控制器(ADC1、2、3、4)。当然,ADC控制器数量多少取决于STM32型号,还有部分STM32具有16位采样的ADC(如STM32F373)。他们提供自校准功能,用于提高环境条件变化时的ADC精度......
步长与理想步长之间的最大偏差。EL =积分线性误差:任何实际过渡和终点相关线之间的最大偏差。 寄生电容表示PCB的电容(取决于焊接和PCB布局质量)加上焊盘电容(大约5 pF)。寄生电容值高会降低转换精度。为了......
步长与理想步长之间的最大偏差。EL =积分线性误差:任何实际过渡和终点相关线之间的最大偏差。 寄生电容表示PCB的电容(取决于焊接和PCB布局质量)加上焊盘电容(大约5 pF)。寄生电容值高会降低转换精度。为了......
不同的数据寄存器(16位)中;由于ADC是12位转换精度,而数据寄存器是16位,因此存放数据的时候有左对齐和右对齐之分 规则组含有16个通道但是对应存放数据的寄存器只有一个,如果使用多通道转换则应当在通道转换......
焊盘电容(大约5 pF)。寄生电容值高会降低转换精度。为了解决这个问题,应该减少fADC。 回到坑里 将盆友的电路等效绘制一下,忽略ADC采样通道内部ESD保护二极管,以及等效电流源,如下图: 好了,这图......
ADC模块基本是MCU的标配,而且在转换速度和精度都有很好的表现,如NXP Kinetis KE15内部有2个16bit SAR型ADC模块(以精度制胜),可以配合EDMA完美实现双ADC的同......
。 SC1254芯片模块示意图如下: 总的来说,SC1254具有低功耗、高精度、可连续转换等优点,4组单端输入通道、高达14bits的转换精度,可以提高对模拟信号转换成数字信号的精度,提高......
成的信号等级数量就增加一倍。因此,9 位ADC的转换精度是 512 个信号等级(29 = 512),10 位ADC的转换精度则是 1,024 个信号等级(210 = 1,024),依此类推。 配备......
模式的采样率为666 kHz,在这种模式下对采样转换之间的时间没有限制,既可保证高的转换精度又可确保快速的采样速率。IMPULSE,一种低功耗模式,其采样率为570 kHz。 只用1块......
差。 STM32 ADC 基础内容 STM32内部集成的ADC与型号有关,有16位、12位ADC,内部集成ADC多达4个,通道数多达40个,甚至更多。 1. ADC分辨率 分辨率决定了ADC的转换精度......
、12位ADC,内部集成ADC多达4个,通道数多达40个,甚至更多。 1. ADC分辨率 分辨率决定了ADC的转换精度,按理说分辨率越高越好,但价格更贵。 STM32内部集成的ADC最高16位,2的......
单片机外围模块漫谈之一,图解说明什么是Flash, SAR, Sigma-Delta型ADC;模数转换模块ADC是连接现实世界模拟量和数字量之间的桥梁,它的转换精度经常可以决定一个产品的品质。现在......
并不在任何地方都具有完全相同的厚度。这导致照相机灵敏度的不均匀性增加。这个缺点通过进一步的均匀性校准来补偿。 图5:940纳米无涂层传感器(紫色)和均匀性校准后(绿色)的相对灵敏度。 5 精度 整体精度取决于......
为1.17 μ s) 4.ADC的转换精度默认设置为12位,输入范围:ADC输入范围:V REF-≤ VIN≤ VREF+ 5.共有18个通道,其中外部16个通道,内部两个通道,内部......
,通常可以提供±0.1°C至±0.3°C的精度范围。某些型号的PT100甚至能够达到更高的精度级别。 分辨率: 由于PT100是模拟温度传感器,其分辨率取决于所连接的模数转换器(ADC......
供电。 为了提高ADC的转换精度ADC配有独立的电源,可以单独滤波并屏蔽PCB上的噪音,ADC的电源从单独的VDDA引脚输入,VSSA引脚则提供了独立的电源接地连接。为了提高DR输入的精度,用户......
,而是要让数据完全通过sinc滤波器。当数据就绪时,系统产生一个中断,指示控制环路可以执行。如果进行类比的话,SAR ADC的转换时间相当于脉冲响应时间的一半。脉冲响应一半的具体长度取决于......
结构的缺陷是镇流电阻耗电仍然较大,而且,各LED电流的匹配性不是很好。但这种电路折衷考虑了性能和电路的简易程度。图4c可分别调节各LED的电流,无需镇流电阻。电流调节精度和匹配度取决于每个独立的电流调节器。MAX1570采用......
用户外部时钟。 (1)独立模拟电源 为了提高转换精度、扩展供电的灵活性,模拟域配有独立电源,以单独滤波并屏蔽PCB上的噪声。• ADC和DAC电源电压从单独的VDDA引脚输入。• VSSA引脚......
转换器自身的转换精度都会影响转换后的逻辑坐标值。基于以上两方面原因导致实际的物理坐标与软件通过逻辑坐标所计算的物理坐标有所偏差。校准的作用就是要将逻辑平面映射到物理平面上,即得......
功耗MCU、STM32无线MCU、STM32 Arm Cortex MPUs等门类。 STM32 MCU内置高级12位ADC(取决于器件),提供自校准功能。在涉及模数转换的应用中,ADC精度......
为模拟信号,从而使得它们能够被外界(人或其他非数字系统)识别。 上图两个都是8位DAC模型,转换精度为 2的8次方等于256,即将Vref分成256份,DAC转换输出模拟电压最小步进为Vref / 256,模拟......
的适应性。试验的严苛程度取决于高温的温度和曝露持续时间。 参考的测试标准:GB/T 2423.2、IEC 、IEIA 364、MIL-STD-810F等。 02 低温试验 低温......
得到有关实际输出电压足够准确的判据。其调节精度取决于应用的常用条件,包括输入和输出电压、负载变化和电压变化。 对于许多应用而言,±10%至±15%的调节精度已经足够。图1所示为LT8301,由于集成了电源开关,并采......
结果,否则转换结果可能会被覆盖,具体取决于 overrun 的相关设置。 2.1. 各类触发源工作方式 ADC 的触发源整体上可以分为两类:软件触发与硬件触发。如下面两个表所示,EXTEN[1 :0]与......
动模式下,电机需要接收16个脉冲信号才能完成一个步距角的转动。因此,在选择电机驱动方式时,可以根据需要调整步进电机的旋转速度和精度。   需要注意的是,步进电机的最大旋转速度取决于其设计和工作环境等因素,超过......
能够用数字表征的信号幅值。ADC芯片从模拟到数字的变化一般需要经历四个阶段: ADC芯片有两个基本指标,一个是转换速率,一个是转换精度转换速率决定了ADC可以转换多大带宽(Bandwidth)的模......
,但是转换器只有一个。 转换精度为10位,故转换后的值最小时会接近0,最大时会接近1024.     最大的转换率在2.5MHZ转换时钟下能达到500KSPS(每秒采样5000千次)   在常......
电路作为多道脉冲幅度分析器的关键部件,其性能的好坏直接影响整个系统的能量分辨率和转换精度等参数。综合对多道脉冲幅度分析器的ADC芯片的主要性能(如转换速度,功耗,转换精度)等考虑,本系统选用AD公司......
负荷为加速1G; 6、运动平稳,这是因为除了起支撑作用的直线导轨或气浮轴承外,没有其它机械连接或转换装置的缘故; 7、精度和重复精度高,因为消除了影响精度的中间环节,系统的精度取决于位置检测元件,有合......
就没有定义。转换器精度的定义取决于SNR或rms噪声等噪声规格。整个输出频率范围内的噪声ADC规格是典型的分贝(dB)SNR值。信噪比使用公式1计算:     等式 1 ADC或DAC数据......
位是“次/s”。它主要取决于 A/D 转换器的转换速率。有的手持式数字万用表用测量周期来表示测量的快慢。完成一次测量过程所需要的时间叫测量周期。Pintech品致推出型号数字万用表DM8808,目前......
对电机磁场的定向控制,控制电机的转速和扭矩。这种方法具有较好的控制性能,广泛应用于高精度控制领域。   5、磁滞现象控制法:利用永磁体的磁滞性质,实现电机的调速控制。这种方法适用于小功率的永磁同步电机。   永磁电机的调速范围取决于......
提供.每个转换器包含一个可编程分频器,可将时钟调整至逐次逼迫转换所需的4.5MHz(最大)。完全满足精度要求的转换需要11个转换时钟。 此MD转换器的主要特性如下: * 1个10位逐次逼近式模数转换......
味着电机是密封的,因此在电机的内部和外部之间没有空气交换。 内部空气由转子主体末端的叶片搅拌。 三相感应电动机的运行原理可以概括为以下几个步骤: 三相电源给定的电压和频率会通过定子绕组产生一个旋转磁场。这个旋转磁场的大小和速度取决于......
琻捷传感控制芯片SNJ08L152:空气流量传感器;SNJ08L152是一款支持高精度ADC测量的车规级SOC,基于8051内核,支持最高12MHz系统时钟。具有丰富的存储资源、外设......
面向高精度测量 如何实现节能模数转换; 电气工程中的一个典型应用是通过传感器记录物理量并转发给微控制器进行深入处理。此过程需要使用ADC将模拟传感器输出信号转换为数字信号。在本文介绍了一种用于高精度测量应用的低功耗模数转换......
创造了条件。输入信号在CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。该器件不存在流水线延迟。 基准电压从V DD 获得,从而为ADC提供了较宽的动态输入范围,因此,其模拟输入范围为0至V DD 。转换速率取决于......
装置。在电力设备的过流保护功能中,需要电流传感器进行电流检测。其他如家用电器、智能电网、电动车、风力发电等很多领域都需要用到电流传感器。所以电流传感器的转换精度......
所有串扰攻击信道的损伤以及标准委员可能想到的所有其它损伤源引起的损伤。 与TJ(BER)一样,COM测量的精度取决于其成分的精度。与TJ(BER)不一样的是,COM测量还取决于模型。下面是COM套餐成分的清单: 1.有问......
通电机则不能实现能效优化。   总之,变频电机相比普通电机具有更广阔的应用前景和更高的能效水平。   变频电机比普通电机省电多少   变频电机相较于普通电机可以节约大约20%-50%的能源。其具体省电程度取决于......
相结合的示意图 SAR-ADC的功能可分为两个阶段:数据采集阶段和转换阶段。基本上,在数据采集阶段,电流消耗很低。大多数SAR-ADC甚至会在转换间隙断电。转换阶段汲取的电流最多。功耗取决于转换......
线、GPS 1PPS)且使能外部时钟输入位(ECLK)置1时,MAX31341B RTC锁频至外部时钟,时钟精度取决于外部源。 器件采用无铅(Pb)/符合RoHS标准、12引脚、2mm x......

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/北桥),网卡,摄像头,数码产品以及过炉治具(即波峰焊锅炉治具)等精工完全取决于我们多年来的不断奋斗和日益创新的技术,为公司取下了扎实稳重的根基,并成功的做出了BGA/IC的最小间距0.4MM测试
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