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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此文件是本人在实际项目中使用的文件: 使用方法如下 1、调用:I2C_Init() 初始化AD5612的引脚 2、输出想要的电压时:Write_AD5612IIC_REG(channel,DAC_IIC_0500V); 参数:channel 表示哪个AD芯片输出,因为我项目里有四个 参数:DAC_IIC_0500V 是我定义的表示0.5V电压的宏定义 ,如下 #define DAC_IIC_0500V 171 宏定义计算方法:Vout/3*1024。比如想输出0.6V,那么宏定义=0.6/3*1024=204.8可以取204或者205
2024-01-09 11:48:10 3KB stm32 ADC 模数转换
该模块采用CS1237作为转换芯片,用于把微小的电压信号转换成具有24位精度的数字信号。模块信号输入端可以接受差分信号,内部具有可编程运算放大器用于放大输入端的弱小信号。该24位ADC转换模块主要应用于多种控制场合,比如电子秤,血压计或智能变换器等。基于CS1237芯片的24位ADC转换专用模块特性: 模块支持差分输入,-0.5VCC 到+0.5VCC 模块内置温度传感器 简单的两线 SPI 通信 芯片内置 PGA,放大倍数可选 可用于称重传感器等输出信号处理 CS1237-24位ADC转换器接口说明:
2022-04-15 16:44:12 1.65MB 电子秤 cs1237 adc转换器 差分信号
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SAR ADC其基本结构如图1所示,包括采样保持电路(S/H)、比较器(COMPARE)、数/模转换器(DAC)、逐次逼近寄存器(SAR REGISTER)和逻辑控制单元(SAR LOGIC)。模拟输入电压VIN由采样保持电路采样并保持,为实现二进制搜索算法,首先由SAR LOGIC控制N位寄存器设置在中间刻度,即令最高有效位MSB为“1”电平而其余位均为“0”电平,此时数字模拟转换器DAC输出电压VDAC为0.5VREF,其中VREF为提供给ADC的基准电压。由比较器对VIN和VDAC进行比较,若VIN>VDAC,则比较器输出“1”电平,N位寄存器的MSB保持“1”电平;反之,若VIN
2022-03-14 14:38:42 1.82MB adc
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模数转换器(ADC)的种类繁多,我们总是很难弄清哪种ADC才最适合既定应用。数据手册往往会使问题变得更加复杂,许多技术指标都以无法预料的方式影响着性能。
2021-09-23 15:05:43 240KB NSD ADC 转换器 文章
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本设计分享的是ADS1220四通道4位ADC转换器原理图/PCB源文件/示例代码等资料,仅供学习参考。该ADS1220ADC转换器具有通过灵活输入多路复用器(MUX),低噪声,可编程增益放大器(PGA),两个可编程励磁电流源,参考电压源,振荡器,低边开关等两个差分或四个单端输入,和精密温度传感器。ADS1220芯片具有 I2C 接口的超小型、低功耗 24 位模数转换器。ADS1220四通道4位ADC转换器实物截图: ADS1220四通道4位ADC板特征: 完全集成的TI ADS1220 所有IC引脚在两个连接器行可用 每个信号在连接器附近命名 引脚之间的面包板友好0.1“ 包括塑料接头,更容易安装在面包板上(未焊接到电路板上) 板尺寸:(750 x 850)密耳(19.0 x 21.5)mm ADS1220特点: 占空比模式下的低电流消耗为120μA 宽电源范围:2.3 V至5.5 V 可编程增益:1 V / V至128 V / V 可编程数据速率:高达2 kSPS 高达20位有效分辨率 同步50 Hz和60 Hz抑制在20 SPS与单周期建立数字滤波器 两个差分或四个单端输入 双匹配可编程电流源:10μA至1.5 mA 内部2.048 V参考:5 ppm /°C(典型值)漂移 内部2%精确振荡器 内部温度传感器:0.5°C(典型值)精度 SPI兼容接口(模式1) PIN脚连接图: ADS1220四通道4位ADC板电路 PCB截图:
2021-09-22 14:21:15 2.56MB ads1220 adc板 电路方案
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针对瞬时采样方法只适合变频器模拟量比较平滑且采样频率较高的场合和平均值采样法要求采样频率高、运算速度快的问题,设计了一种基于FPGA的Σ-ΔADC转换器,介绍了Σ-ΔADC转换器的结构原理和Sinc3滤波器的设计。该转换器将Σ-Δ调制器和FPGA有效结合,既提高了采样精度,也提高了模拟信号传输的抗干扰能力及检测装置耐压的能力。实验验证了该转换器的正确性。
2021-05-10 16:15:58 283KB 转换器 Σ-Δ调制器 FPGA Σ-ΔADC
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