问:我想向你请教有关失调与增益调整问题。答:一般不用调整,除非你必须调整。有两种方法供选择:(1)使用好用的设备、 元器件和不需调整便能满足要求的电路;(2)利用数字技术,对应用系统进行软件调整修正 。当你考
问:我已看过你们的“产品说明”(data sheets)和“应用笔记”(appl ication notes),也参加过你们的技术讲座,但有关如何处理ADC中模拟地和数字地的引脚 我仍有点儿糊涂。产品说明书中通常要求把
IC的噪声有两种类型:一种是外部噪声,来源于IC外部;另一种是内部噪声,来源于器件本身。 外部噪声 一些工程师认为外部噪声不应该被称为噪声,因为它不是随机产生的,使用“干扰”一词也许更恰当。
失调与增益调整问题分析
这种设计方案针对低档八管脚flash存储的8位微处理器,例如Freescale的MC68HC908QT4A,但是它也同样适用于任何一款拥有ADC模块的8位微处理器。在芯片内,ADC转换输入的模拟电压成数字信号格式。数字信号格式为8位的十
作为一个模拟世界的后裔,我经常可以在走廊上听到些评论,关于数字设计师多么不理解模拟问题。数字设计师们也毫不留情地批评模拟集成电路设计师。这两个阵营泾渭分明,除非参与者们打破界限,一起进入混合信号领域
找出微处理器ADC电压的十六进制编码值
作为一个模拟世界的后裔,我经常可以在走廊上听到些评论,关于数字设计师多么不理解模拟问题。数字设计师们也毫不留情地批评模拟集成电路设计师。这两个阵营泾渭分明,除非参与者们打破界限,一起进入混合信号领域
例1 利用驱动库函数的8x过采样代码段1.a ADC配置-驱动库函数// // 初始化ADC,使用定序器0对通道1进行8x过采样// 定序器将被其中一个通用定时器触发// ADCSequenceConfigure(ADC_BASE, 0, ADC_TRIGGER_TIMER, 0);
概述 Luminary Micro在Stellaris系列微控制器的部分产品中提供了模数转换器(ADC)模块。ADC的硬件分辨率为10位,但由于噪音和其它使精度变
便携式无线接收机的主要挑战是在降低功耗的同时,使其动态范围最大化。带有一对时间连续,低通模数转换器(ADC)的直接变频接收机的功耗很低,但是它也容易造成诸如正交性不很好、DC偏移和低频失真等问题,从而限制了
所有类型的传感器在过去几年中都有了很大发展,而且与之前的产品相比,更加精确也更稳定。有的时候,这些传感器使用起来并不简单。面向这些传感器的调节电路设计师,经常发现此类电路的开发多少有些令人头疼。然而,
例1 利用驱动库函数的8x过采样代码段1.a ADC配置-驱动库函数// // 初始化ADC,使用定序器0对通道1进行8x过采样// 定序器将被其中一个通用定时器触发// ADCSequenceConfigure(ADC_BASE, 0, ADC_TRIGGER_TIMER, 0);
引言 随着中国开始在人口密集的都市部署第三代(3G)无线业务,各种客观局限性驱使用户对高性能模数转换器(ADC)提出更多重要需求。高速ADC的应用多种多样,但低功耗是用户普遍要求的关键因素。要为用户的最终
所有类型的传感器在过去几年中都有了很大发展,而且与之前的产品相比,更加精确也更稳定。有的时候,这些传感器使用起来并不简单。面向这些传感器的调节电路设计师,经常发现此类电路的开发多少有些令人头疼。然而,
简介 该项目介绍了如何使用PIC单片机的数字电压表。一个HD44780的基于字符的LCD用于显示被测电压。在这个项目中使用的是PIC单片机PIC16F688,有12个I / O引脚可以作为内置10位ADC的模拟输入通道,其中8。要测量的
前言 在非传统环境下进行的超声波检查越来越多,如医生办公室、流动医院、远郊或欠发达地区。但为了实现便携式超声设备的便利性,制造商只好牺牲图像质量,从而限制了医疗便利性和高性能的要求。为解决此问题,美
数字控制系统能给设计人员带来很多优势,比如它能执行高级运算并降低成本。因此,在执行数字马达控制系统时,数字处理器的选择就成为需要考虑的主要问题。 现实世界中的信号在时间上是连续的,而另一方面,信号
1.2.2 心电部分 心电信号经过前置放大和第二级放大后送入C8051F021自带的A/D转换器进行采样。 C8051F021片内集成了两个多通道ADC子系统(每个子系统包括一个可编程增益放大器和一个模拟多路选择器)。选用ADC0将心电信
MAX2037是8通道可变增益放大器(VGA),专门针对超声成像和多普勒仪应用而设计,具有高线性、高动态范围以及低噪声的性能。每个放大器都具有差分输入和输出,总增益范围为42dB (典型值)。此外,VGA还具有超低的输出基准