推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 14:58
电动汽车时代,国产车规级ADC的新机遇
在整个 半导体 行业处于低迷期时,蓬勃发展的电动汽车产业给汽车 芯片 带来了逆势暴增的市场需求。汽车市场对于芯片的高要求,以往市场门槛以及芯片规格要求较高的情况下,国内 厂商 一般少有触及。 直到2020年后的汽车缺芯大潮,以及国际形势导致的国产替代需求,令大量国内芯片厂商得到了更多汽车市场机会,原本只做消费、 工业 应用的芯片厂商纷纷投身汽车芯片。在车规 MCU 、座舱SoC、 自动驾驶 芯片、功率器件之外,国产厂商最近也开始瞄准车规 ADC 等细分 产品 上。 电动汽车时代, AD C起到更重要作用 ADC即 Analog -to-Digital Conver te r( 模拟 -数字 转换器 ),在 电子产品 中几乎
[汽车电子]
ADC(STM32)
简介 STM32 的 ADC 是 12 位逐次逼近型的模拟数字转换器,它有 18 个通道,可测量 16 个外部和 2 个内部信号源 STM32F101/102 系列有 1 个 ADC,STM32F103 系列最少都拥有 2 个 ADC,STM32F103ZET 包含有 3个 ADC STM32 最大的转换速率为 1Mhz,转换时间为 1us,不要让 ADC 的时钟超过 14M,否则将导致结果准确度下降。 STM32 将 ADC 的转换分为 2 个通道组:规则通道组和注入通道组。 1、规则通道相当于你正常运行的程序 2、注入通道呢,就相当于中断。在你程序正常执行的时候,中断是可以打断你的执行的。同这个类似,注入通道的
[单片机]
基于STM32单片机ADC连续采集和DMA循环转换
描述:用ADC连续采集11路模拟信号,并由DMA传输到内存。ADC配置为扫描并且连续转换模式,ADC的时钟配置为12MHZ。在每次转换结束后,由DMA循环将转换的数据传输到内存中。ADC可以连续采集N次求平均值。最后通过串口传输出最后转换的结果。 程序如下: #i nclude “stm32f10x.h” //这个头文件包括STM32F10x所有外围寄存器、位、内存映射的定义 #i nclude “eval.h” //头文件(包括串口、按键、LED的函数声明) #i nclude “SysTickDelay.h” #i nclude “UART_INTERFACE.h” #i nclude #define N 50 //每通道
[单片机]
过采样ADC与PGA结合,提供127dB动态范围
电子行业经常需要测量宽动态范围信号,但目前的技术常常难以满足系统的实际要求。电子秤系统通常采用称重桥式传感器,最大满量程输出为1 mV至2 mV。这种系统要求分辨率约为1000000:1,折合到2 mV输入端时,需要高性能、低噪声、高增益放大器和∑-∆调制器。与此类似,医疗应用中进行化学和血液分析时经常会采用光电二极管传感器,产生的电流很小,需要精确测量(如图1所示)。通常采用的是低噪声跨导放大器,该放大器有多级增益和后处理功能。 图1. 称重传感器和光电二极管应用的输入 尽管实际传感器数据通常只占输入信号范围的一小部分,但系统往往必须经过专门设计以处理故障情况。因此,宽动态范围、高性能(且输入较小)以及对快速变化信号
[测试测量]
SAR切换电容ADC的基本原理
前言 用了这么久ADC,从没细看过ADC的内部原理和如何获得最佳精度,今天看到一篇ST的官方文档讲的不错,这里整理分享给大家。 SAR ADC内部结构 STM32微控制器中内置的ADC使用SAR(逐次逼近)原则,分多步执行转换。转换步骤数等 于ADC转换器中的位数。每个步骤均由ADC时钟驱动。每个ADC时钟从结果到输出产生一 位。ADC的内部设计基于切换电容技术。 下面的图介绍了ADC的工作原理。下面的示例仅显示了逼近的前面几步,但 是该过程会持续到LSB为止 SAR切换电容ADC的基本原理(10位ADC示例) 带数字输出的ADC基本原理图 采样状态 采样状态:电容充电至电压VIN。Sa切换至VIN,采样期间Sb开关闭合
[单片机]
锦锐单片机CA51F152S4A/B PWM+ADC+触控型8051MCU
1 概述 CA51F152 系列芯片是基于1T 8051 内核的8 位微控制器,不仅保留了传统8051 芯片的基本特性,通常情况下运行速度比传统的8051 芯片快10 倍,性能更加优越。芯片内置16KB Flash 程序存储器,可多次重复编程,以及1KB SRAM 方便客户开发复杂的应用。还集成了26 路12 Bit ADC、26 路Touch Key(不需外接电容)、16 Bit PWM、I2C、2 路UART、SPI、RTC、低电压检测(LVD)等功能模块。支持PWM、I2C、UART 外设可以映射到任意管脚,支持8 个大灌电流管脚,软件可实现双扫LED 屏显示功能,还支持IDLE、STOP 和低速运行三种省电模式以适应不同功
[单片机]
优化缓冲放大器/ADC的连接
概述 长期以来, 得到无线通信系统设计人员认可的理想数字接收机的信号链路是:天线、滤波器、低噪声放大器(LNA)、ADC、数字解调和信号处理电路。虽然实现这个理想的数字接收机架构还要若干年的时间, 但是, 用于射频前端的ADC的性能越来越高,通信接收机正在逐渐消除频率变换电路。从发展趋势看,接收机的一些中间处理级会被逐步消除掉, 但ADC前端的缓冲放大级却是接收机中相当重要的环节, 它是保证ADC达到预期指标的关键。 信号链路的缓冲放大器是包括混频器、滤波器及其它放大器的功能模块的一部分, 它必须作为一个独立器件考察其噪声系数、增益和截点指标。给一个既定的ADC选择合适的缓冲放大器, 可以在不牺牲总的无杂散动态范围(SFDR)的前
[嵌入式]
采用创新数字预失真技术进行ADC和音频测试的高性能信号源
摘要 要测试精密仪器仪表,需要使用超低失真、低噪声、高性能的信号发生器。新的产品通常需要保证性能指标在较高的水平。有些参考设计(例如ADMX1002)利用高性能精密数模转换器(DAC)简化了这一任务,这些转换器具有出色的精度和分辨率水平。1此外,加入一种创新数字预失真算法可以进一步增强测试信号的保真度,从而以低成本的小尺寸实现出色的低失真信号。 简介 随着精密模数转换器(ADC)和高保真音频设备(CODEC、MEMS麦克风等)不断发展,越来越需要在自动化测试设备(ATE)中生成高性能的音频和任意信号。要描述、验证和测试这些设备的直流和交流特性,需要使用多种高性能仪器仪表,这导致开发和生产测试成本增加,有时候会令人望而
[工业控制]