推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 14:57
示波器并非千篇一律:ADC 和低本底噪声为何至关重要
作者:是德科技产品营销经理 Michelle Tate 在工程领域,精度是核心要素。无论是对先进电子设备执行质量和性能检测,还是对复杂系统进行调试,测量精度的高低都直接关系到项目的成功与否。这时,示波器中的垂直精度概念就显得尤为重要,它衡量的是电压与实际被测信号电压之间的一致性。而要实现高垂直精度,关键在于两个因素:一是模数转换器 (ADC) 的位数,二是示波器的本底噪声。 ADC 位数的作用 示波器的横轴代表时间基准,通常以s/div来表示,而纵轴则表示电压,以V/div为单位。垂直精度关乎示波器所显示的信号电压的精确程度,这对于直观地显示电信号的波形和特征以及实现精确的测量都至关重要。简而言之,示波器屏幕上读取
[测试测量]
STM32F0 ADC学习
开始时候使用的是stdlib的库,最近发现cube库用的越来越广泛了,遂开始使用cube库来完成ADC的多通道采集实验。 ADC 的driver 在STM32F0XX_HAL_DRIVER当中,有stm32f0xx_hal_adc.c文件中,我们可以在stm32f0xx_hal_conf.h中开启 宏定义 ADC 模块。 ADC有三种工作模式,polling interruptDMA 我这里使用了polling的方式来获取多通道的数据。 首先是要声明两个参数设置的结构体 ADC_HandleTypeDef AdcHandle; ADC_ChannelConfTypeDef sConfig;
[单片机]
模数转换ADC0832、ADC0808和ADC0809的利用
/*************************************************************** 利用AT89c51单片机和ADC0808(ADC0809)ADC0832进行模数转换,进行电压测试 数码管采用共阳极,要显示小数点,则小数点位二进制数最高为应为0,在0-9的8421BCD 码中,最高位都为1,所以把输出数据的BCD码与0x7F 相与 才能实现带小数点的显示。 ****************************************************************/ #include AT89x51.h #include intrins.h #define u
[单片机]
SoC中放大器和ADC的校准
在当今的混合信号系统世界里,许多应用都需要测量和处理大量的模拟信号,包括但不限于电压、电流、温度、压力、加速度、pH值、流量和ECG等。相关应用领域包括可控环境下的实验室和医疗设备,也包括运行在恶劣工作条件下的工业设备。需要测量的模拟信号范围很大,包括ECG系统中的几微伏电压到发电站的数千伏电压等。 无论是什么应用、环境或待测量的信号量,基本的信号采集系统都包含一个放大和调节信号的模拟前端以及将模拟信号转换为数字值、然后由微处理器加以处理的模数转换器 (ADC)。模拟前端可能是一个简单的放大器,也可能是包含多级放大器和滤波器的复杂系统。 基本信号调节电路的方框图如下所示: 放大器增益 假定系
[模拟电子]
STM32F4之ADC1
折腾了两天ADC多通道采样,采样的结果都很乱,完全不是预期值。在amobbs求助也没有找到结果。于是决定从简单开始,一步步折腾着破ADC。 【ADC试验1实验说明】 1、这个实验仅仅是初始化一个ADC,对其输入进行采样。 2、使用STM32F4的ADC1进行采样,采样值不输出之在编译器里边观察。 3、使用ST外设库进行实验 4、本实验只为采集到数据,采样周期、采样间隔设置为最大。 【ADC试验1实验结果】 成功采集到了ADC1,通道1引脚PA1上的输入。数据稳定不跳变。 【ADC试验1实验步骤】 1、首先怀疑是工程中使用的USART、EXTI什么的影响了ADC的。重建工
[单片机]
基于多功能双路差动放大器AD8270的ADC驱动器
简介 配有运算放大器和外部增益设置电阻的分立式 差动放大器 精度一般,并且温度漂移明显。采用1%、100ppm/°C标准电阻,最高 2%的初始增益误差最多会改变200 ppm/°C,并且通常用于精密增益设置的单片电阻网络过于庞大且成本较高。此外,大多数分立式运算放大器电路的共模抑制都比较差,并且输入电压范围小于电源电压。虽然单片差分放大器的共模抑制比较好,但由于片内器件与外部增益电阻之间本身不匹配,所以单片差分放大器仍存在增益漂移问题。 多功能双路差动放大器 AD8270 (如图1所示)克服了这些限制,可以在现有尺寸最小的封装中实现完整的低成本、高性能解决方案。每个通道包括1个低失真放大器和7个经调整电
[工业控制]
低功耗高速驱动ADC 实现高精度数据转换
2009 年 2 月 12 日,德州仪器 (TI) 宣布推出可针对单通道与多通道逐次逼近寄存器 (SAR) 与 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) 实现最高精度数据转换的新型全差动放大器产品系列,能够满足工业、医疗以及音频等各种应用的需求。THS4521、THS4522 以及 THS4524 可提供业界最佳的性能功耗比,非常适用于需要高分辨率、高精度以及出色动态范围的应用,如压力表与流量计、测震设备以及心电图机等,而且还可满足对功率要求严格的电池供电设备与其它应用的要求。更多详情,敬请
TI 高性能模拟业务部的高级副总裁 Art George 指出:“以前,客户要想为差动高精度 ADC 寻找缓冲器,只能选择
[模拟电子]
STM32的定时器和ADC
开启两个定时器给FPGA使用 要求是 一、定时器可以在任何时刻关闭,就算计数不满也要停 二、定时器在再次开启时可以从0计数 三、定时器可以在启动过程中停止,然后更改定时周期再开始从0计数 主要的几个函数 //tim_num=0对应 定时器2,tim_num=1对应 定时器3;tim_us:定时器uS数 void stm32_timer_start(uint16_t tim_num,uint16_t tim_us) { /* --------------------------------------------------------------- PCLK1=36MHz TIM CLK = 72 MHz, Prescaler
[单片机]