我們最近在用H723的PSSI,由于我們需要對接收到的數(shù)據(jù)進行32位的累加,所以就在DMA初始化的時候將目標內存設置位了一個32bit的數(shù)組:HAL_PSSI_Receive_DMA( hpssi
2024-03-18 08:00:20
描述 LTC?2192 / LTC2191 / LTC2190 是兩通道、同時采樣 16 位 A/D 轉換器,專為對高頻、寬動態(tài)范圍信號進行數(shù)字化處理而設計。這些器件非常適合要求苛刻的通信
2024-03-01 11:41:28
描述LTC?2192 / LTC2191 / LTC2190 是兩通道、同時采樣 16 位 A/D 轉換器,專為對高頻、寬動態(tài)范圍信號進行數(shù)字化處理而設計。這些器件非常適合要求苛刻的通信應用,其
2024-03-01 11:16:25
描述LTC?2182 / LTC2181 / LTC2180 是兩通道同時采樣 16 位 A/D 轉換器,專為對高頻、寬動態(tài)范圍信號進行數(shù)字化處理而設計。這些器件非常適合要求苛刻的通信應用,其 AC
2024-03-01 11:12:40
描述LTC?2107 是一款 16 位、210Msps 高性能 ADC。其兼具高采樣速率、低噪聲和高線性度,因而可造就新一代的數(shù)字無線電設計。直接采樣前端專為軟件定義無線電和多通道 GSM 基站等
2024-03-01 11:00:47
描述LTC?2159 是一款采樣 16 位 A/D 轉換器,專為對高頻、寬動態(tài)范圍信號進行數(shù)字化處理而設計。這些器件非常適合要求苛刻的通信應用,其 AC 性能包括 77dB SNR 和 90dB 無
2024-03-01 10:53:55
LTC2386IUH-16#TRPBFLTC2386IUH-16#TRPBF 特性10Msps 吞吐速率無流水線延遲,無周期延遲在 fIN = 1MHz 時的 SNR 典型值為 93.8dB在
2024-02-28 19:10:41
描述AD977/AD977A均為高速、低功耗、16位模數(shù)轉換器(ADC),采用5 V單電源供電。AD977A的吞吐速率為200 kSPS,而AD977的吞吐速率為100 kSPS。各器件均內置一個
2024-02-28 10:39:46
330/* 參考電壓 3.3V,數(shù)據(jù)精度乘以100保留2位小數(shù)*/
#define CONVERT_BITS(1 << 16)/* 轉換位數(shù)為16位 */
5、添加任務
2024-02-17 16:00:02
積累與創(chuàng)新實力,推出了ADC16DV160CILQ/NOPB這款高性能模擬數(shù)字轉換器,成為了行業(yè)的新標桿。ADC16DV160CILQ/NOPB是一款擁有16位精度
2024-02-16 16:39:25
內置雙路16位SAR模數(shù)轉換器 (ADC),支持對16個通道進行雙路同步采樣,每個通道均集成模擬輸入箝位保護和模擬濾波器。
2024-01-16 09:11:23383 請問怎樣利用ADuC7060的累加器和計數(shù)器來計算平均值?如何配置?當ADC0RCR = ADC0RCV時會產生中斷,那請問這是什么中斷類型?在哪里配置?
請問“和ADC0RCR配合使用,可屏蔽主通道ADC中斷,從而產生較低的中斷速率”怎么理解?我怎樣才能配合ADc0ACC進行平均值的計算?
2024-01-15 06:18:12
描述LTC?2185 / LTC2184 / LTC2183 是兩通道同時采樣 16 位 A/D 轉換器,專為對高頻、寬動態(tài)范圍信號進行數(shù)字化處理而設計。這些器件非常適合要求苛刻的通信應用,其 AC
2024-01-10 10:08:12
描述LTC?2165 / LTC2164 / LTC2163 是采樣 16 位 A/D 轉換器,專為對高頻、寬動態(tài)范圍信號進行數(shù)字化處理而設計。這些器件非常適合要求苛刻的通信應用,其 AC 性能包括
2024-01-10 10:04:49
序號。此外,需要配置 SEQ_CFG0 [SEQ_LEN] 位來指定轉換序列的長度,ADC的轉換序列最長可達16個通道。序列的開始轉換可以通過軟件或硬件觸發(fā)實現(xiàn):
通過軟件觸發(fā):首先
2024-01-09 21:59:26
() 0x16的13位(RSVD)位被置成1。電池這位本省是保留位,沒有定義。LTC1760把這位作為一個terminted_charge_reserved位,置1后就不能充電。但SMBUSV1.1協(xié)議里這位也是一個保留位。是否LTC1760頁可以忽略這位?
2024-01-08 06:55:48
LTC2471的接口部分如圖所示:
其中SCL和SDA直接與PIC16F1947單片機的I2C接口的SCL和SDA相連。VDD電壓5V。
用示波器測量SDA和SCL的波形如下:
可以看到不管是讀
2024-01-05 11:44:37
在CODE中Coulombs和mAH轉換公式中,adc_code分別代表LTC2944哪個寄存器的值?是Registers[C、D]還是其他的寄存器的值?
2024-01-05 06:23:01
我們在測試從板采樣精度的時候發(fā)現(xiàn)從板LTC6811的菊花鏈電流配置如果和主板LTC6820菊花鏈電流配置不同會出現(xiàn)通信校驗位報錯且個別電芯采樣數(shù)據(jù)跳動劇烈,LTC6811發(fā)送數(shù)據(jù)是3個電芯的數(shù)據(jù)為
2024-01-04 06:27:31
我用16位的ADC的輸入短接到共模電平上, 把輸出數(shù)據(jù)直接分析,發(fā)現(xiàn)最小2位數(shù)一直在變,這兩位應該是噪聲吧,算下來大約是1.08mV.
改用電池供電以后,這個值也差不多.
請問底噪有這么大的噪聲么?都短路了.
一般的ADC能直接輸出幾位的精度呢?
2023-12-22 06:52:12
AD7794是24位精度的ADC轉換芯片,現(xiàn)在的問題是:我只能接收到16位數(shù)據(jù),還有8位接收不到,想問一下是哪個地方設置有問題呢?
2023-12-19 07:56:28
) xCH. FS CAL. REG. 200000h
請問 ADC result 與輸入電壓 是什么關系?
在16位和24位這兩種不同的模式下,offset 校準寄存器的值的有效位數(shù)分別是多少位?
2023-12-19 06:25:44
電子發(fā)燒友網站提供《HPM16位ADC+ENET開發(fā)案例.pdf》資料免費下載
2023-12-18 11:09:310 描述MCP33131D-10 16位模數(shù)轉換器(ADC)具有全差分輸入、高性能和低功耗的小封裝,是電池供電系統(tǒng)和遠程數(shù)據(jù)采集應用的理想選擇。MCP33131D-10具有逐次逼近寄存器(SAR)架構
2023-12-14 10:51:18
,針對這種低頻率信號輸出的高精度、快速DAC越來越少了。
我的理解是LTC1668是真14位,偽16位DAC,數(shù)據(jù)率上LTC1668低于AD9744,但是針對2MHz輸出,兩者數(shù)據(jù)率都夠了。想詢問
2023-12-13 08:53:15
目前項目中做一個正負4V的電壓檢測,需要用到16位的ADC,請幫忙選型。因為正負采樣第一次做,所以沒一點頭緒。
2023-12-12 06:14:55
描述 LTC?1857 / LTC1858 / LTC1859 是 8 通道、低功率、12 / 14 / 16 位、100ksps、模擬-數(shù)字轉換器 (ADC)。這些 SoftSpan
2023-12-06 11:18:04
描述 LTC?1857 / LTC1858 / LTC1859 是 8 通道、低功率、12 / 14 / 16 位、100ksps、模擬-數(shù)字轉換器 (ADC)。這些 SoftSpan
2023-12-04 11:33:10
adc采集,使用中位濾波,為什么只能采集250次,251就卡死,代碼:
AD_Value[0]= middleValueFilter(250);
uint16_t middleValueFilter
2023-12-04 10:42:52
請問LTC2500-32可以用32位單片機控制嗎,可以的話,方便給一個和單片機的連接示意圖嗎,非常感謝!
2023-12-04 06:07:28
描述 AD7623是一款16位、1.33 MSPS、電荷再分配SAR型、全差分模數(shù)轉換器(ADC),采用2.5 V單電源供電。它內置一個16位高速采樣ADC、一個內部轉換時鐘、一個內部基準
2023-12-01 17:18:44
描述 AD7626是一款采用逐次逼近寄存器(SAR)架構的16位、10 MSPS電荷再分配模數(shù)轉換器(ADC)。SAR架構提供無與倫比的噪音性能(91.5 dB SNR)和線性度
2023-12-01 17:12:50
描述AD7650是一款低成本、16位、570 kSPS、單極性CMOS逐次逼近型模數(shù)轉換器(ADC),具有15位無失碼特性,專為與性能相似但采樣頻率更高的ADC競爭而設計,AD7650具有低成本特性
2023-12-01 16:34:20
描述 AD7652是一款16位、500 kSPS、電荷再分配SAR型模數(shù)轉換器(ADC),采用5 V單電源供電。該器件內置一個16位高速采樣ADC、一個內部轉換時鐘、一個內部基準電壓源
2023-12-01 16:30:58
描述 AD7653是一款16位、1 MSPS、電荷再分配SAR型模數(shù)轉換器,采用5 V單電源供電。該器件內置一個16位高速采樣ADC、一個內部轉換時鐘、一個內部基準電壓源、糾錯電路,以及
2023-12-01 16:28:50
描述 AD7621是一款16位、3 MSPS、電荷再分配SAR型、全差分模數(shù)轉換器(ADC),采用2.5 V單電源供電。該器件內置一個16位高速采樣ADC、一個內部轉換時鐘、一個內部基準
2023-11-30 16:53:44
LTC?2208 是一款130Msps、采樣 16 位 A/D 轉換器,專為對具有高達 700MHz 輸入頻率的高頻、寬動態(tài)范圍信號進行數(shù)字化處理而設計。可以利用 PGA 前端對該 ADC 的輸入范圍實施優(yōu)化。
2023-11-20 12:54:33259 APP_ADC16_SEQ_START_POS(0U)
#define APP_ADC16_SEQ_DMA_BUFF_LEN_IN_4BYTES (1024U)
#define
2023-11-13 21:31:20
描述 LTC?2185 / LTC2184 / LTC2183 是兩通道同時采樣 16 位 A/D 轉換器,專為對高頻、寬動態(tài)范圍信號進行數(shù)字化處理而設計。這些器件非常適合要求苛刻的通信
2023-11-10 14:09:20
增量式pid中的kpkikd對應位置式的中的pi d 的值嗎,調節(jié)增量式pid遇到的問題,請問如何調節(jié)增量式pid?感謝。
2023-11-09 07:27:41
STC是否有ADC精度是16位的系列型號
2023-10-31 06:39:39
【深度測評】HPM6750 MCU片內16位ADC精度測試
2023-10-30 17:43:181643 STM8的ADC精度是多少位的
2023-10-27 07:38:14
8位、16位、32位單片機中的“XX位”指什么?
2023-10-26 06:43:13
都是16位的ADC精度嗎
2023-10-16 07:03:30
電子發(fā)燒友網為你提供ADI(ADI)LTC2668: 16-10-12-Bit 16-Channe 16-12-Bit 10-10V V VOUUT SoftSpan 10ppm/°C 最大
2023-10-07 17:52:27
| UDMA_SRC_INC_NONE | UDMA_DST_INC_16 | UDMA_ARB_1);
//設置通道控制參數(shù)ADC映射 主數(shù)據(jù)結構 8位數(shù)據(jù)大小 源地址增量目標地址增量傳輸數(shù)量
2023-10-07 09:05:28
AD9460是一款16位單芯片采樣模數(shù)轉換器(ADC),內置一個片內采樣保持電路,專門針對高性能、小尺寸和易用性進行了優(yōu)化。該器件的采樣速率高達105 MSPS,具有出眾的信噪比(SNR),適合采用
2023-09-18 17:13:33
描述 LTC?2208 是一款130Msps、采樣 16 位 A/D 轉換器,專為對具有高達 700MHz 輸入頻率的高頻、寬動態(tài)范圍信號進行數(shù)字化處理而設計。可以利用 PGA 前端對該
2023-08-31 11:38:30
本篇將詳細介紹如何使用RA6T2 16位ADC在混合模式(Hybrid mode)下應用采樣保持功能進行AD采樣,以及后臺功能(background)的具體應用。本篇使用FSP建立應用工程,詳細講解
2023-08-28 12:43:16302 我們最近在用H723的PSSI,由于我們需要對接收到的數(shù)據(jù)進行32位的累加,所以就在DMA初始化的時候將目標內存設置位了一個32bit的數(shù)組:HAL_PSSI_Receive_DMA( hpssi
2023-08-07 11:53:16
SC1467是一款16位8通道200kSPS ADC,每個通道均內置模擬輸入箝位保護、模擬濾波器、可編程增益放大器。該器件還集成了數(shù)字濾波器、3.5ppm/℃低漂移、2.5V精密基準電壓源和4.5V
2023-07-25 16:44:19
AD7606/AD7606-6/AD7606-4是16位同步采樣模數(shù)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS),分別具有8、6和4個通道。每個器件均內置模擬輸入箝位保護、二階抗混疊濾波器、采樣保持放大器、16位電荷
2023-07-10 10:30:12
在Sigma-Delta ADC設計中,應用于高精度窄帶信號,例如生物醫(yī)療,儀表測量等領域的Sigma-Delta ADC通常被稱為增量式(Incremental) Sigma-Delta ADC。
2023-07-03 16:54:391227 LTC?2185 是一款 125Msps 16 位 ADC,具有卓越的噪聲和線性度性能,同時每通道僅消耗 185mW。它是需要出色交流性能的苛刻低功耗應用的理想選擇。像 LTC2185 這樣的高性能
2023-06-30 10:44:43334 2SC2463 數(shù)據(jù)表
2023-06-28 20:54:370 STM32F103系列有3個ADC,精度為12位,每個ADC最多有16個外部通道。其中ADC1和ADC2都有16個外部通道,ADC3一般有8個外部通道,各通道的A/D轉換可以單次、連續(xù)、掃描或間斷
2023-06-26 17:09:334001 LTC?1966 是一款真正的 RMS 至 DC 轉換器,它運用了創(chuàng)新的專利 ΔΣ 計算技術。LTC1966 的內部增量-累加 (ΔΣ) 電路使其在使用上更簡單,比傳統(tǒng)的對數(shù)反對數(shù) RMS 至 DC
2023-06-20 11:37:37
電阻器的電流進行積分運算。電池電壓和片內溫度利用一個內部 14 位無延遲增量累加 (No Latency ΔΣ?) ADC 來測量。所測量的三種物理參數(shù)值 (電荷
2023-06-15 09:49:25
和負載或充電器之間的一個檢測電阻器電流進行積分運算。電池電壓、電流和溫度利用一個內部 14 位無延遲增量累加 (No Latency ΔΣ?) ADC 來測量。測量
2023-06-14 15:13:45
端子和負載或充電器之間的一個檢測電阻器的電流進行積分運算。電池電壓、電流和溫度利用一個內部 14 位無延遲增量累加 (No Latency ΔΣ?) ADC 來測量
2023-06-14 15:02:50
實現(xiàn)累加器的加法器例化的個數(shù)。按照原文大佬的設計方法,因為數(shù)據(jù)連續(xù)且加法器的延遲周期是2,使用使用一個實現(xiàn)累加,會有一半的數(shù)據(jù)丟失。
2023-06-02 16:35:401612 QORVO的QPA2463C是款性能卓越SiGe?HBT?MMIC放大器,選用達林頓配置及專利授權的有源偏置網絡。有源偏置網絡能夠在工作溫度和制造工藝Beta轉變范圍內提供相對穩(wěn)定的電流值。與普遍
2023-05-23 11:36:46278 學習下ADC電壓采集測試。
測試硬件,使用開發(fā)板底板上的電位器來采集電源的電壓值,通過串口打印出來。
一、ADC特性
主要特性
?12 位精度
?可編程轉換速度,最高達 1M SPS
?16 路輸入
2023-05-21 22:45:19
基于89C51單片機的9累加源程序
2023-05-16 10:47:250 基于89C51單片機的99累加源程序
2023-05-16 10:42:250 基于89C51單片機的999累加源程序
2023-05-16 10:36:080 基于89C51單片機的9999累加源程序
2023-05-16 10:07:200 2SC2463 數(shù)據(jù)表
2023-05-11 20:29:550 430 16位ADC外部參考電壓VREF最大能用多大的電壓啊?
2023-05-09 14:30:09
H8S/2472 H8S/2463 H8S/2462群硬件手冊
2023-04-26 20:16:130 LTC2668-16 將 16、16 位高性能數(shù)模轉換器 (DAC) 封裝到纖巧型 6 × 6mm QFN 封裝中,具有采用 8 × 4 QFN 中的 5 和 5 通道版本,以及用于低分辨率
2023-04-23 11:45:48805 我正在將一些項目從 S08PA 縮減到 S08PL,我在 CW 10.7 上遇到了一些奇怪的行為。CW 不識別 10 位 ADC 選項,只允許 8 位 ADC 模式。我已經安裝了 CW 11.1,但問題仍然存在。有人有同樣的問題嗎?
2023-04-23 09:28:38
1、工作方式不同:增量型編碼器斷電后需要回原點,它無法輸出軸轉動的絕對位置信息,存在零點累計誤差,抗干擾較差,接收設備的停機需斷電記憶,開機應找零或參考位。絕對編碼器不需要回原點,它由機械位置確定
2023-04-20 16:19:54
LTC?2947 是一款具有一個內部檢測電阻器的高精度功率和能量監(jiān)視器,可支持高達 ±30A的電流。三個內部無延遲增量累加 (No Latency ΔΣ?) ADC 確保了準確的電壓和電流測量,而
2023-04-19 13:52:31
QPA2463C產品簡介Qorvo 的 QPA2463C 是一款高性能 SiGe HBT MMIC 放大器,采用達林頓配置和獲得專利的有源偏置網絡。有源偏置網絡可在溫度和工藝 Beta 變化范圍內
2023-04-19 10:22:22
UPA2463T1Q 數(shù)據(jù)表
2023-04-17 20:04:570 增量式編碼器一般分為3種類型:單通道增量式編碼器,雙通道增量式編碼器,三通道增量式編碼器。
2023-04-17 09:43:143765 TLV2463A-Q1 DUAL 6.4MHZ AUTOMOTI
2023-04-06 19:59:52
TLV2463 DUAL LOW-POWER, RAIL-TO-
2023-04-06 19:12:25
IC ADC 16BIT DELTA SIG 12-MSOP
2023-04-06 16:01:08
IC ADC 16BIT DELTA SIG 12-MSOP
2023-04-06 16:00:57
IC ADC 16BIT DELTA SIG 12-MSOP
2023-04-06 16:00:35
IC ADC 16BIT DELTA SIG 12-DFN
2023-04-06 16:00:34
IC ADC 16BIT DELTA SIG 12-DFN
2023-04-06 16:00:25
IC ADC 16BIT DELTA SIG 12-DFN
2023-04-06 15:46:54
LTC2440 是一款具有 5ppm INL 和 5μV 偏移的高速 24 位無延遲增量累加 (No Latency ?ΔΣ?) ADC。它采用專有的增量累加型架構,實現(xiàn)了無延遲的可變速度和分辨率
2023-03-28 16:36:220
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