12位逐次逼近寄存器型ADC转换器设计,描述了逐次逼近ADC设计方法、关键技术
2024-01-09 13:32:43 1.82MB 逐次逼近 ADC
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对于12位传感系统的布线,应用的电路是一负载单元电路,该电路可精确测量传感器上施加的重量,然后将结果显示在LCD显示屏上。系统电路原理图如图1所示。采用的负载单元是Omega公司的LCL-816G。LCL-816G传感器模型是由四个电阻元件组成的桥,需电压激励。将5V激励电压加在传感器高端,施加900g最大激励时,满刻度输出摆幅为±10mV差分信号。该小差分信号被双运放仪表放大器放大。 根据电路精度要求,选择一个12位A/D转换器。当转换器将输入端的电压进行数字化后,数字码经转换器SPI端口发送到单片机。然后,单片机用查找表将来自A/D转换器的数字信号转换为重量。此时如需要的话,线性化和标定工作可由控制器代码实现。完成这一步后,结果送到LCD显示器。最后一步是为控制器写固件。电路设计好之后,即可设计印刷电路板和布线了。 查看这个完整的电路原理图时,若使用自动布线工具,经常要返回来对布线做很大的修改。如果自动布线工具可以实现布线限制,可能还有成功的可能性。如果自动布线工具没有限制选项的话,最好不要使用自动布线工具。 图1 负载
2024-01-09 13:30:43 208KB 传感系统 布线技巧 硬件设计
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MCP4922-Arduino-SPI-库 这是一个用于将 MCP4922 DAC 数模转换器与 Arduino 一起使用的库。 该库使用硬件 SPI 与 DAC 进行通信,并且有关于如何使用 DAC 的示例。 引脚 51、52、53 用于 ArduinoMEGA2560。 引脚 10、11、13 用于 Arduino Uno。 要建立的连接: Vdd DAC 引脚 1 至 MEGA 引脚 5V; N/C DAC 引脚 2 无; !CS DAC 针脚 3 到 MEGA 针脚 53/10 CS; SCK DAC 引脚 4 至 MEGA 引脚 52/13 SCK; SDI DAC 引脚 5 至 MEGA 引脚 51/11 MOSI; N/C DAC 引脚 6 无; N/C DAC 引脚 7 无; !LDAC DAC 引脚 8 至 MEGA 引脚 5; !SHDN DA
2023-11-08 14:32:20 4KB
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基于51单片机的12位串行DAC芯片DAC7611的驱动代码,实现输出电压调整
2023-07-28 10:53:21 1KB DAC7611 ST89C51 12位串行数模转换
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STM32F4系列,单通道12位ADC采集(DMA)采样率1.418M
2023-07-06 19:53:05 17.19MB stm32
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IC-MHL200技术手册,完全中文翻译,可对照英文邦族阅读
2023-04-17 17:52:33 1.61MB 器件手册
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XunoPlayer-MPV是基于MPlayer / mplayer2和FFmpeg的的分支,具有Qt GUI和针对高质量12位RGB AV1和HEVC视频进行了优化的增强的用户功能。 XunoPlayer已添加到FFmpeg项目页面 MPV是默认情况下根据GPLv2“或更高版本”,带有--enable-lgpl的LGPLv2.1“或更高版本”的条款许可的免费软件。 如果您使用MPV或其组成库,则必须遵守相关许可条款。 基于MPV / MPlayer / mplayer2的XunoPlayer-MPV MPV功能已添加 为RockChip MPP解码器添加DRM_PRIME格式处理和显示 csputils:添加对Display P3原语的支持 demux:支持多个可搜索的缓存范围,在OSC上显示缓存范围 demux_playlist:支持.url文件 dvb:添加多个前端支持(最多8个
2023-04-07 21:03:13 218KB C++
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采用0.35 um BiCMOS工艺模型,电源电压为3.3 V,使用Cadence下Spectre工具对各单元电路和系统进行了仿真,结果表明各个单元电路均达到了整体性能的要求,对电路的整体仿真结果可以达到12位的精度
2023-03-03 17:21:32 12.24MB 高速ADC
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12位全差分逐次逼近ADC的设计
2023-02-05 12:33:14 307KB 研究论文
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AD7293是一款配备多通道ADC、DAC、电流传感器和温度传感器的12位监控器件。 有关AD7293的完整详情,请参考AD7293数据手册;使用EVAL-AD7293SDZ时,应参阅该数据手册。“评估板硬件”部分说明了各种连接选项的配置。 EVAL-AD7293SDZ需要EVAL-SDP-CB1Z板。EVAL-AD7293SDZ通过EVAL-SDP-CB1Z与PC的USB端口接口。软件与EVAL-AD7293SDZ一同提供,便于用户设置AD7293。 优势和特点 4个闭环功率放大器(PA)漏极电流控制器 内置PA保护、时序和报警功能 与耗尽型和增强型功率放大器兼容 高度集成 4个非专用12位模数转换器(ADC)输入,典型积分非线性(INL):±0.5 LSB 8个12位电压数模转换器(DAC),建立时间:1.3 μs(最大值) 4个高端电流检测放大器,增益误差:±0.1% 2个外部温度传感器输入,精度:±1.1°C 内部温度传感器,精度:±1.25°C 2.5 V片内基准电压源 灵活的监控和控制范围 ADC输入范围:0 V至1.25 V、0 V至2.5 V和0 V至5 V 双极性DAC范围:0 V至+5 V、-4 V至+1 V和-5 V至0 V 双极性DAC复位和相对于VCLAMPx的箝位电压 单极性DAC范围:0 V至5 V、2.5 V至7.5 V和5 V至10 V 电流检测增益:6.25、12.5、25、50、100等 可调闭环设定点斜坡时间 欲了解更多特性,请参考数据手册 设计图片
2022-11-29 17:12:29 3.23MB ad7293 电路方案
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