一些工程师在设计过程中经常会发出疑问“为什么ADC的额定最小和最大增益误差相差如此之大?”在此将针对该问题进行深入探讨并给予解答。为特定应用选择高速ADC时
我们的项目迎合市场需求,以低成本,低功耗为宗旨,使用了Atmel公司的mega128系列单片机,嵌入实时操作系统(UC/OSII)。便携式电磁波检测仪可以随身携带,使人们远离电磁波的危害。
今天讲解“STM32F103 ADC单通道单次采集”功能。今天提供并讲解的软件工程,基于软件工程“A0.0.0(STM32F10x_TIM延时)”修改而来。若不知道如何而来,请关注微信公众号“EmbeddDeveloper”获取更多信息。本着免费分
/共6个按键分别定义为:1-6;利用RA0作为ADC模拟采样转换;将5V电源均分成6等分 //当相应键按下时,数码管会显示键值,RC2/CCP1会输出相应脉宽的PWM波形,一直到有其他键按下改变其值为止 //当芯片启动,没按过键的情
1 概 述 在工控应用中,模拟信号采集通常需要采用隔离技术,以避免大型电气设备启合或切换过程中造成的电源和地线波动影响弱电控制系统。常见的模拟量隔离方法主要有隔
由于汽车与工业应用中的电子器件显著增多,因此在持续快速增长的中国电子工业中,汽车与工业市场仍然扮演着重要角色。 值得注意的是,在电子设计方面,汽车与工业领域之间的共同要求越来越多。例如,由于传感器数
下面介绍一种利用STM32单片机制作的16路多通道ADC采集电路图和源程序。采用USB接口与电脑连接,实则USB转串口方式,所以上位机可以用串口作为接口。电路图中利用LM324作为电压跟随器,起到保护单片机引脚的作用。直接
前言关于ADC这一块的功能基本上也算是CortexM芯片的标配了。ST的每一块芯片都有这个功能,只是说因型号不同,通道数、位数等有所不同。STM8的芯片大多数都是10的,也就是说分辨率可达到:参考电压*(1/1024);STM32
我们乘坐的航班刚刚开始下降高度,这时坐在我旁边的一位先生转过头来和我聊起工程学——他看到我在阅读一本工程学期刊。这位邻座的先生说,他是电气与电子工程师
电桥是精密测量电阻或其他模拟量的一种有效的方法。本文介绍了如何实现具有较大信号输出的硅应变计与模数转换器(ADC)的接口,特别是Σ-Δ ADC,当使用硅应变计
您在使用一个高速模数转换器 (ADC) 时,总是期望性能能够达到产品说明书载明的信噪比 (SNR) 值,这是很正常的事情。您在测试 ADC 的 SNR 时,您可能会连接一个低抖动时钟器
ADC的主要趋势之一是分辨率越来越高。这一趋势影响各种应用,包括工厂自动化、温度检测和数据采集。对更高分辨率的需求正促使设计者从传统的12位逐次逼近寄存器(SAR)ADC
信号链由多个组件构成,如放大器、数据转换器、接口、时钟和定时等。信号链的用途是采集和处理数据,或者根据对实时信息的分析应用系统控制。 本文中,我们将关注信号链
我们一般使用连续波 (CW) 信号来描述高速模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC)。这样做的原因是:1)就 ADC 而言,CW 信号更易于通过 CW 生成器和窄带通滤波器无噪生成;2)
今天有空来继续写学习笔记。STM8片上集成了10位逐次比较型模数转换器,在开发板上有个电位器接到了AIN3,但没有可以显示数据的LED数码管或LCD液晶显示屏,怎么办呢?通过前面的学习,这个问题不难解决,在这里可以把
ADC 简介12 位 ADC 是逐次趋近型模数转换器。它具有多达 19 个复用通道,可测量来自 16 个外部 源、两个内部源和 VBAT 通道的信号。这些通道的 A/D 转换可在单次、连续、扫描或不连续 采样模式下进行。ADC 的结果存储
不断丰富的高速和极高速ADC以及数字处理产品正使过采样成为宽带和射频系统的实用架构方法。半导体技术进步为提升速度以及降低成本做出了诸多贡献(比如价格、功耗和电路板面积),让系统设计人员得以探索转换和处理信号的各种方法——无论使用具有平坦噪声频谱密度的宽带转换器,或是使用在目标频段内具有高动态范围的带限Σ-Δ型转换器。这些技术改变了设计工程师对信号处理的认识,以及他们定义产品规格的方式。
在之前的文章(《了解共模抑制和仪表放大器》)中我们简单描述了三运放仪表放大器 (INA) 的内部工作原理,我们找到了造成总 CMR 误差的主要原因。如果看一下相同器件的共模
本文介绍了Campbell子系统参考设计(MAXREFDES4 #)在工业控制和工业自动化中的应用,能够满足这类产品对高分辨率、高隔离度的需求。文中提供了FFT和直方图实验室测试结果,