第4章6位超高速全并行ADc整体及版图设计 第4章6位超高速全并行ADC整体及版图设计 本章在前面对模拟和数字两部分进行研究和设计的基础上,进一步完善对6位超高速ADc整体包 括版图在内的全部设计,并给出相应版图设计与后仿真结果。 4.1电路整体设计 超高速全并行结构ADC的具体系统结构如图4.1所示。 参考电压 输入信号 参考电压 时钟信号 bl 图4-1全并行ADC系统框图 参考电压通过分压网络产生63路参考电压,将整个参考范围划分成64段,以对应64种不同编码; 前置放大器对输入信号和参考电压的差进行放大预处理;比较器对经前置放大器放大后的两路信号进行 比较,生成温度计码并被后续锁存器锁存;比较器和前置放大器之间插入平均电阻网络,以提高电路线 性度;三输入与门阵列将温度计码转换为1.oGn码,供二进制编码电路编码;最后通过输出缓冲而生成 最终6位量化编码输出。 4.2超高速ADC版图设计 4.2.1版图金属走线方面考虑的因素 在大规模、高速集成电路设计中,由于在前仿真过程中,寄生参数、走线阻抗等实际流片中带来的 影响无法得以考虑,所以前仿真的结果可信度不足,往往会出现前仿真结果很好,但后仿结果性能下降, 甚至进而直接导致电路流片之后性能更为下降的后果,所以版图设计以及后仿真就显得十分重要。‘ 合理的版图设计,可以大大减小寄生参数带来的不利影响。对于规模较大的电路,比如全并行ADC,
2021-11-23 19:15:03 4.9MB ADC 东南大学
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基于IAR的STM8L152的USART+ADC(双通道)带DMA+RTC定时唤醒+外部中断唤醒+低功耗HALT模式(源码)
2021-11-22 22:28:07 632KB USART ADC DMA RTC
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2021-11-22 20:05:13 5.81MB SPWM 逆变器
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PWM输出500k频率的方波与线圈谐振,捕获输入线圈发出的小信号正弦波,DAC是用来测试捕获输入测量正弦波的
2021-11-22 10:26:39 21.55MB cube配置
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2021-11-21 15:16:03 24KB PIC24
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2021-11-21 14:47:05 962KB SPWM 变频 调速 电机调速
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2021-11-21 14:01:01 1.22MB VHDL ADC 数码管
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摘要:本应用笔记讨论了通过I2C兼容接口读取多字节数据时需要特别注意的地方。介绍了每次读取一个字节时容易出现的问题,并给出了几个具体示例。本文也描述了进行数据传输的正确方法。   概述   I2C兼容2线接口是功能强大的总线机制,用于连接微控制器或微处理器与低速外设,例如:集成了模/数转换器(ADC)的外设。基于该总线的最基本的通信方式(即,写入/读取从机寄存器的一个字节)非常直观。但是,如果因为这种方法简单而掉以轻心,则会导致严重的系统错误。   单字节通道传送2字节数据   任何连接外设(尤其是传感器)的数字接口,都需要确保从器件的内部寄存器正确读取数据,尤其是在读取寄存器的过程中
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武汉理工大学电力电子课程设计三相SPWM逆变器的设计
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逆变器是一种DC to AC的变压器,它其实与转化器是一种电压逆变的过程,将电网的交流电压转变为稳定的12V直流输出,而逆变器是将Adapter输出的12V直流电压转变为高频的高压交流电;两个部分同样都采用了用得比较多的脉宽调制(PWM)技术。其核心部分都是一个PWM集成控制器,Adapter用的是UC3842,逆变器则采用TL5001芯片。TL5001的工作电压范围3.6~40V,其内部设一个误差放大器,一个调节器、振荡器、有死区控制的PWM发生器、低压保护回路及短路保护回路等。
2021-11-20 22:18:27 949KB 电力电子技术 逆变器设计 spwm
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