推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:16
ADI AD5360 调整DAC输出方案
如何使用内部校准寄存器调整DAC电压输出范围?AD5360是一种采用8 mm×8 mm 外形尺寸56 引脚LFCSP封装的高集成度16通道串行输入±10 V电压输出16 bit DAC。它提供一种4倍VREF标称输出电压范围,例如,如果某项设计需要-8 V~+8 V输出电压范围,这属于一种非工业标准4 V参考电压,它没有考虑到DAC的零点误差和满度误差,并且可能会影响输出电压范围。 为了克服这个问题,该解决方案提供一种高于要求的电压范围的可选择参考电压,并且使用内部增益寄存器(m)和失调寄存器(c)独立调整每个通道输出达到要求的范围。 为了给出-8.192 V~+8.192 V(包括零点误差和满度误差)大约输出范围
[嵌入式]
STM32的GPIO的寄存器介绍和设置
每个GPIO端口有两个32位配置寄存器(GPIOx_CRL,GPIOx_CRH)分别控制每个端口的高八位和低八位,如果IO口是0-7号的话,则写CRL寄存器,如果IO口是8-15号的话,则写CRH寄存器,两个32位数据寄存器(GPIOx_IDR,GPIOx_ODR)一个是只读作输入数据寄存器,一个是只写作输出寄存器,一个32位置位/复位寄存器(GPIOx_BSRR),一个16位复位寄存器(GPIOx_BRR)和一个32位锁定寄存器(GPIOx_LCKR)。常用的IO端口寄存器只有四个:CRH,CRL,IDR,ODR。 数据手册中列出的每个I/O端口的特定硬件特征, GPIO端口的每个位可以由软件分别配置成多种模式。每个I/O端
[单片机]
AVR单片机(五)、ATMEGA16的USART与PC机串行通信—01
五、ATMEGA16的USART与PC机串行通信 五—(01)、PC机发送字符给单片机控制发光管亮,同时将其传回PC机,其中单片机的发送和接收都采用查询方式(下一篇中有例程~) 1、USART的主要特点 通用同步和异步串行接收器和转发器(USART) 是一个高度灵活的串行通讯设备。主要特 点为: • 全双工操作( 独立的串行接收和发送寄存器) • 异步或同步操作 • 主机或从机提供时钟的同步操作 • 高精度的波特率发生器 • 支持5, 6, 7, 8, 或9 个数据位和1 个或2 个停止位 • 硬件支持的奇偶校验操作 • 数据过速检测 • 帧错误检测 • 噪声滤波,包括错误的起始位检测,以及数字低通滤波器 • 三个独立的中断:发送
[单片机]
PIC18系列单片机I/O端口操作寄存器及应用
试验芯片:Microchip PIC 18F4550 集成开发环境:MPLAB IDE v8.53 编译器:Microchip C18 PIC18系列单片机是美国微芯公司(Microchip)8位单片机系列中的高档系列,其任一I/O引脚允许的最大灌电流或最大拉电流达25mA,可以直接驱动LED和继电器。PORTA、PORTB 和PORTE 的最大灌电流或最大拉电流总和为200mA,PORTC和PORTD的最大灌电流或最大拉电流总和为200mA,PORTF和PORTG的最大灌电流或最大拉电流总和为100mA(注:PIC18F4550没有这两个端口)。 单片机和外设的交互都是通过I/O端口进行,每个I/O端口均有三个操作寄存器:
[单片机]
具微微安培输入的缓冲型 18 位 8 通道 ADC 缩小解决方案尺寸
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 4 月17 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司推出 18 位 8 通道同时采样逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC LTC2358-18,该器件具集成的微微安培输入缓冲器。在电路板空间稀缺的现状下,LTC2358-18 通过去掉通常在驱动非缓冲型开关电容器 ADC 输入时所需的前端信号调理电路,显着地节省了空间和成本。每个通道合起来节省了 3 个放大器、6 个电阻器和两个电容器组件,8 个通道总共可节省 88 个组件,从而节省了 BOM 成本和大量电
[半导体设计/制造]
关于STM32的几点重要内容
主要内容: 1.为什么STM32F0没有AFIO时钟呢? 2.关于STM32中的各种电源 3.IAR中如何查看外设寄存器 4.关于问问题 1为什么STM32F0没有AFIO时钟呢? 前面写过一篇文章【 关于STM32时钟配置的那些坑 】里面有讲述关于什么时候开启AFIO时钟,有朋友下来去研究AFIO时钟时发现STM32F0芯片中没有AFIO时钟,于是就问了这么一个问题:你好,为什么STM32F0没有AFIO时钟呢? 答案就是STM32F0没有AFIO时钟。那又是怎样实现重定义这个功能的呢? 实现重定义功能也是由特定的控制器完成的,需要使用某个控制器,就需要开启对应的时钟。 而STM32F1就是由“Alterna
[单片机]
寄存器和移位寄存器
寄存器 1.定义 2.电路举例 3.逻辑功能分析 7.4.2 移位寄存器 一、单向移位寄存器 ㈠ 由4个维持阻塞D触发器组成4位右移位寄存器。 1.逻辑电路: 2.工作原理 3.右移位寄存器的状态表 ㈡ 4位左移位寄存器。 二、双向移位寄存器4位双向移位寄存器CT74LS194 1.逻辑功能示意图 2.功能表 3.主要功能分析 7.4.3 移位寄存器的应用 一、环形计数器 逻辑电路、工作原理 1.写方程式 2.状态转换真值表 3.逻辑功能 4.工作波形(在有效状态时)。 5.优缺点: 二、扭环计数器 同环形计数器的分析过程 7.4.4 顺序脉冲发生器 一、基本概念 二、由环形计数器实现 三、由双向移位寄存器CT74LS194构成 ㈠
[模拟电子]
基于ATmega32单片机的ISP1362OTG设计
0 引言 随着PDA、移动电话、数码相机、打印机等消费类产品的普及,用于这些设备与电脑、或设备与设备之间的高速数据传输技术越来越受到人们的关注。以往以计算机为核心的数据传输结构,非常不利于USB,总线在嵌入式行业的应用,也不适用于野外作业,而OTG技术的推出则可实现在没有PC的情况下,设备与设备之间的数据传输,它拓展了USB技术的应用范围。本文采用的设计方案是基于Philips公司的ISP1362 OTG控制芯片,参照最新的USB OTG技术规范,设计了一种遵循USB协议的主/从机系统。 1 ISP1362芯片的内部结构 Philips公司的ISP1362是一款符合USB 2.0总线协议的接口芯片,内部有
[单片机]