推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
MAX78700 多通道隔离精密ADC
MAX78700是一个模拟 - 数字转换器(ADC),用于与一个兼容MAX78xxx能量测量处理器。该器件可提供的主机,而主机提供控制,命令,MAX78700电源的电流和电压测量。的脉冲变压器提供的移动设备和主机之间的数据隔离和功率路径,测量子系统中省去额外的隔离组件。
关键特性
优于0.5%瓦特小时在宽动态范围的精确度,使用单一校准点
高分辨率Δ-ΣADC
工厂校准电压参考和模具温度传感器
简化的系统架构
无需电源
完全采用隔离变压器的主机
消除了数据隔离元件
减小体积,物料
小型10引脚μMAX®封装
图表
[模拟电子]
STM32的ADC基本配置
(1)模/数转换工作于单通道还是多通道模式 (2)工作于单次还是连续模式。 (3)外部触发转换还是软件使能转换。 (4)数据对齐方式,右对齐还是左对齐。 (5)A/D转换的通道数目。 (6)设置A/D通道的转换顺序及采样时间。其中转换时间为 T.conv=采样时间+12.5个周期 (7)⑥使能DMA启动传输 ⑦使能ADC ⑧校准ADC,ADC的校准用到以下代码: /*重置ADC1的校准寄存器关/ ADC_ ResetCal ibration( ADC1); /*获取ADC重置校准寄存器的状态*/ while(ADC_ GetResetCal ibrat ionStatus(ADC1)); ADC_ StartCal ibr
[单片机]
ADC0809AD转换器基本应用技术
1.基本知识
ADC0809是带有8位A/D转换器、8路多路开关以及微处理机兼容的控制逻辑的CMOS组件。它是逐次逼近式A/D转换器,可以和单片机直接接口。
(1)ADC0809的内部逻辑结构
由上图可知,ADC0809由一个8路模拟开关、一个地址锁存与译码器、一个A/D转换器和一个三态输出锁存器组成。多路开关可选通8个模拟通道,允许8路模拟量分时输入,共用A/D转换器进行转换。三态输出锁器用于锁存A/D转换完的数字量,当OE端为高电平时,才可以从三态输出锁存器取走转换完的数据。
(2).
引脚结构
IN0-IN7:8条模拟量输入通道
ADC0809对输入模拟量要求:信
[单片机]
IC贵族的传奇——德州仪器
如果说三星、台积电,ARM等公司是半导体行业的后起之秀,德州仪器就是当之无愧的贵族。看看他的历史,感觉更像是集成电路研究所,而实际上,这家成立于1930年的企业,不只在研究方面声名显赫,更是一家不折不扣的商业传奇公司!
贵族的历史让所有人艳羡
1954年 生产首枚商用晶体管、1958年 TI工程师Jack Kilby发明首块集成电路(IC)、1967年发明手持式电子计算器……当拿出这样一份成绩单时,相信所有的企业都会羡慕TI的辉煌。的确,在半导体领域,提起TI没有人会怀疑他的能力,大家更多的是把他作为整个行业的带头大哥,也有人说他是半导体领域的祖字辈公司,但不管评价如何,TI的名声地位无人撼动!
[电源管理]
德州仪器:智能天窗带来更优驾驶体验
得益于未来车辆的新技术,天窗和汽车车窗贴膜现已成为汽车的可编程功能。在开关的转动处,您现在可阻挡通过汽车天窗的光线或在夜间驾驶时欣赏飘渺的星空。 一家名为Research Frontiers的制造商使用SPD-SmartGlass技术创造了电子玻璃贴膜。该技术通过在玻璃、塑料、丙烯酸或化学强化玻璃膜中调准纳米颗粒。这种玻璃可阻挡热量、阳光、紫外线和噪音。SPD-SmartGlass通过改变施加在玻璃上的电压幅度,可即时、精确地控制进入车辆的光线水平。 为驱动这种动态玻璃,需要高压AC信号快速定向阻光纳米颗粒。 智能天窗设计为车内乘客提供了大量优势。在贴膜状态下,它可减少热量传递并防止眩光,在贴膜和透明状态下,它可减少紫
[汽车电子]
MSP430F5529 DriverLib 库函数学习笔记(八)模数转换模块(ADC12)
平台:Code Composer Studio 10.3.1 MSP430F5529 LaunchPad™ Development Kit (MSP‑EXP430F5529LP) 硬知识 模数转换概述 在MSP430单片机的实时控制和智能仪表等实际应用系统中,常常会遇到连续变化的物理量,如温度、流量、压力和速度等。利用传感器把这些物理量检测出来,转换为模拟电信号,再经过模数转换模块(ADC)转换成数字量,模拟量才能够被MSP430单片机处理和控制。 1.模数转换基本过程 首先连续时间输入信号x(t)输入ADC的采样保持器中,ADC每隔Ts(采样周期)读出一次x(t)的采样值,对此采样值进行量化。量化的过程是将此
[单片机]
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常见问题解答:为15Msps 18位ADC设计输入驱动器时应该考虑哪些因素 简介 ADC驱动器是数据采集信号链设计的关键构建模块。ADC驱动器用于执行许多关键功能,如输入信号幅度调整、单端至差分转换、消除共模偏移,并经常用于实现滤波。本技术诀窍与综合知识(KWIK)电路常见问题解答(FAQ)笔记讨论如何从单端输入信号产生经调整的差分输出信号,并对信号进行电平转换以确保其满足ADC满量程的性能需求。 为了帮助回答这个常见问题,我们将使用LTC6228(一款低噪声、低失真、高速轨到轨输出运算放大器)和LTC2387-18 SAR ADC。我们将利用噪声计算显示设计对信号链解决方案的整体SNR性能的影响。 图1.–
[模拟电子]