FMC ADC12D2000RF 模块,忍痛出射频直接采集FMC ADC模块,模块基于Ti公司高端ADC12D2000RF芯片,芯片为单通道4GSPS,双通道2GSPS,12bit分辨率,这款芯片国内是封锁的,绝版。 忍痛出。 提供开发包,数据手册,接口VHDL源代码,驱动程序,上位机MATLAB调用代码,非常优秀。 Ti公司推出的ADC12D2000RF是一款高性能的模数转换器(ADC),其设计用于支持高速射频直接采样应用。该芯片具备单通道采样速率高达4GSPS(千兆样点每秒)和双通道采样速率高达2GSPS的性能,以及12bit的高分辨率。ADC12D2000RF适用于需要处理高速和高精度信号的领域,例如雷达、无线通信、卫星通信和测试测量设备。 由于其卓越的技术规格,ADC12D2000RF芯片在国内市场具有较高的应用价值和稀缺性,甚至出现了封锁和供应紧张的情况。这种芯片在市场上已经成为绝版,因此,即使是企业或个人在遇到库存或项目变动时,也十分不舍地出售这类产品。 FMC ADC12D2000RF模块利用了这款ADC12D2000RF芯片的高性能,面向开发者提供了全面的开发支持。模块附带了一系列的开发资源,包括开发包、数据手册、接口VHDL源代码、驱动程序,以及MATLAB调用代码。这些资源的提供大大降低了用户进行开发的门槛,缩短了产品开发周期,提高了开发效率。 在技术应用方面,该模块的高采样率和高分辨率特点使其在多种应用领域具备显著优势。例如,在无线通信领域,它可以帮助工程师设计出能够应对快速信号变化的通信系统。在雷达系统中,高采样率可以确保捕获快速运动目标的信号,而高分辨率则有助于区分小的信号差异。在测试和测量设备中,这类模块能够准确地捕捉到信号的细节,用于分析和验证复杂电路和系统的性能。 另外,该模块还可能适用于电子对抗、光通信、频谱分析、软件定义无线电等专业领域,为这些领域内的工程师和研究者提供重要的技术支持。 根据文件提供的图片文件列表,可见该模块的文档和资料中不仅包括了技术描述文档,还可能包含了相关的图片,这些图片可能涉及模块的实物图、电路板设计图或信号分析图等,用以帮助用户更好地理解模块的外观、结构和功能。 值得一提的是,由于该模块采用了性能优异的ADC芯片,因此其市场价格可能较高,对于预算有限的用户来说,提供完整的开发支持和文档资源,能够在一定程度上弥补成本上的支出,使得用户能够更专注于产品设计和应用开发。 FMC ADC12D2000RF模块集合了高性能ADC芯片、全面的开发支持和丰富的技术文档,使其成为了在射频直接采样领域内不可多得的开发工具,尤其适合那些对信号处理有高要求的应用场合。尽管这款芯片在国内供应紧张,但模块提供的完备资源为用户提供了极大的便利,有助于加速高性能电子设备的开发进程。
2025-04-15 23:22:58 2.73MB 开发语言
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TI毫米波雷达】自动CLI配置、控制代码的操作方式,适用于所有官方工程(以IWR6843AOP为例) 本文主要针对官方雷达工具包中的工程 通过改写CLI部分函数 实现初始化CLI后自动进行命令参数配置和控制的功能 还有一种自动配置命令的方法 是在CLI初始化后调用内部指令进行配置 请看上一篇文章: [【TI毫米波雷达】CLI模块初始化,demo工程覆写CLI控制指令代码的操作方式(以IWR6843AOP为例)](https://blog.csdn.net/weixin_53403301/article/details/135932690)
2025-04-01 13:38:19 11KB 毫米波雷达 DSP
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嵌入式TI官方的SYSCONFIG工具下载
2025-03-23 23:58:46 129.69MB
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本系列教程将结合TI推出的CC254x SoC 系列,讲解从环境的搭建到蓝牙4.0协议栈的开发来深入学习蓝牙4.0的开发过程。教程共分为六部分,本文为第四部分第四部分知识点:第十六节 协议栈LED实验、第十七节 协议栈LCD显示、第十八节 协议栈UART实验、第十九节 协议栈五向按键、第二十节 协议栈Flash数据存储。
2025-01-15 14:32:26 1.36MB 蓝牙BLE TI公司 蓝牙4.0/BLE协议栈开发
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Arduino_driver_software_for_the_HackEEG_TI_ADS1299_hackeeg-driver
2024-11-15 09:48:10 428B
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HackEEG_TI_ADS1299_Arduino_shield_hardware_design__hackeeg-shield
2024-11-15 09:47:39 7.27MB
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TI DSP TMS320F28335 Bootloader升级固件,包含bootloader固件,应用测试固件、上位机升级软件
2024-11-13 09:48:18 2MB 串口升级
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位同步时钟提取电路设计与实现 位同步时钟提取电路是数字通信系统中的一种重要组件,用于从二进制基带信号中提取位同步时钟频率。该电路的设计和实现对数字通信系统的性能和可靠性具有重要影响。本文将详细介绍位同步时钟提取电路的设计和实现,包括电路组成、工作原理、设计要求和测试结果等方面。 一、电路组成 位同步时钟提取电路主要由基带信号产生电路、无限增益多路负反馈二阶有源低通滤波器、位同步时钟提取电路和数字显示电路四部分组成。其中,基带信号产生电路用于模拟二进制数字通信系统接收端中被抽样判决的非逻辑电平基带信号;无限增益多路负反馈二阶有源低通滤波器用于对m 序列输出信号进行滤波和衰减;位同步时钟提取电路用于从 A 信号中提取出位同步时钟;数字显示电路用于数字显示同步时钟的频率。 二、工作原理 位同步时钟提取电路的工作原理是通过对基带信号的滤波和衰减,提取出位同步时钟信号,并将其数字显示出来。在该电路中,m 序列发生器的反馈特征多项式为1)(2348xxxxxf,其序列输出信号及外输入 ck 信号均为 TTL 电平。无限增益多路负反馈二阶有源低通滤波器的截止频率为 300kHz,对m 序列输出信号进行滤波,并衰减为峰-峰值 0.1V 的基带模拟信号(A 信号)。 三、设计要求 位同步时钟提取电路的设计要求包括: 1. 设计制作“基带信号产生电路”,用来模拟二进制数字通信系统接收端中被抽样判决的非逻辑电平基带信号。 2. 设计制作 3dB 截止频率为 300kHz 的无限增益多路负反馈二阶有源低通滤波器,对m 序列输出信号进行滤波,并衰减为峰-峰值 0.1V 的基带模拟信号(A 信号)。 3. 当 m 序列发生器外输入 ck 信号频率为 200kHz 时,设计制作可从 A 信号中提取出位同步时钟(B 信号)的电路,并数字显示同步时钟的频率。 4. 改进位同步时钟提取电路,当 m 序列发生器外输入 ck 信号频率在 200kHz~240kHz 之间变化时,能从 A 信号中自适应提取位同步时钟,并数字显示同步时钟的频率。 5. 降低位同步时钟(B 信号)的脉冲相位抖动量 Δ,要求maxΔ≤1 个位同步时钟周期的 10%。 四、测试结果 位同步时钟提取电路的测试结果包括: 1. 基带信号产生电路的输出信号幅值和频率。 2. 无限增益多路负反馈二阶有源低通滤波器的截止频率和衰减幅值。 3. 位同步时钟提取电路的输出信号幅值和频率。 4. 数字显示电路的输出信号幅值和频率。 五、结论 位同步时钟提取电路是数字通信系统中的一种重要组件,用于从二进制基带信号中提取位同步时钟频率。该电路的设计和实现对数字通信系统的性能和可靠性具有重要影响。本文对位同步时钟提取电路的设计和实现进行了详细的介绍,包括电路组成、工作原理、设计要求和测试结果等方面。
2024-10-28 21:11:46 236KB
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磷酸铁锂(LiFePO4)电池因其高安全性和长寿命而被广泛应用于电动车和储能系统。然而,它们的电压平台相对平坦,导致使用传统的电压积分方法对电池状态估计时,其精度相对较低。德克萨斯仪器公司(Texas Instruments,简称TI)开发的阻抗跟踪电池电量计技术通过分析电池的内阻特性来提供对电池状态的精确估计,这种方法尤其适用于磷酸铁锂电池。 阻抗跟踪技术的核心在于通过电池使用时间来确定电池的剩余电量(State of Charge,简称SOC)。其算法利用了电池的阻抗模型,能够对电池容量(Qmax)进行动态跟踪,从而适应电池老化过程中容量的变化。在某些应用场合,例如电动车辆或太阳能储能系统,电池可能很少有机会进行完全放电,这就需要一种更实用的浅放电(Shallow Discharge)Qmax更新方法。 为了实现浅放电下的Qmax更新,需要满足两个条件:需要在电池的不合格电压范围以外进行两个开路电压(OCV)的测量。不合格电压范围是指电池因内阻等原因导致电压测量不准确的区域,一般与电池的化学属性和状态有关。这些范围通常由电池制造商或标准测试方法给出,如表1所示。测量期间电池的通过电荷量必须至少达到其总容量的37%,以便电量计能够准确地进行库仑计数,进而更新Qmax。 在实际操作中,由于磷酸铁锂电池的稳定电压平台,要找到一个狭窄的OCV测量窗口以避免不合格电压范围是非常具有挑战性的。例如,对于化学ID编码为404的电池,其不合格电压范围可能从3274mV到3351mV。因此,设计人员可能需要调整OCV的等待时间,以及电池正常工作温度和最大充电时间等参数,从而在满足特定条件的范围内进行Qmax更新。 此外,为了适应不同容量的电池组,比如从3s2p(两组三串联)配置改变到3s1p配置时,电池组的总容量会减半。为了保持电量计的准确性和适应性,可能需要对数据闪存参数进行微调。这意味着,对于使用较小容量电池组的系统,电量计评估软件中的参数设定可能需要根据实际电池的特性来调整,以便在特定条件下实现最佳性能。 在微调过程中,可能需要考虑多种因素,如电池的放电速率、检测电阻器的精度、SOC与OCV的关联误差等。例如,如果设计人员能够将浅放电更新的不合格电压范围调整得更高,那么就可能利用一个较低误差的中间范围来执行Qmax更新。这样做的好处是能够提高SOC更新的准确度,但同时也增加了对电池状态监控系统的复杂度。 最终,为了提高电量计在不同操作条件下的适应性,TI提供了对电量计的软件进行微调的能力。这使得设计人员可以根据特定应用场合的需求来调整电量计的参数,从而达到最佳的性能。然而,这种微调需要对电池化学特性、电量计工作原理以及电池管理系统有深入的理解。因此,这通常需要电池制造商或系统设计人员与电量计的制造商紧密合作,确保电量计能够适应并准确地监测磷酸铁锂电池的SOC。
2024-09-14 13:53:30 210KB 电池|模块
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2010阿里巴巴&德州仪器TI笔试题,用照片照的
2024-09-11 17:22:17 1.47MB 阿里巴巴&TI笔试题
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