逐次逼近式A/D轉(zhuǎn)換原理
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- 轉(zhuǎn)換原理(5204)
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謝謝!
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2018-05-16 10:55:045
ADC0811數(shù)據(jù)手冊(免費(fèi)下載)
ADC0811是一種8位逐次逼近的A/D轉(zhuǎn)換器,同時具有串行I/O。串行輸入控制從11輸入中選擇的模擬多路復(fù)用器。通道或內(nèi)部半刻度測試電壓。輸入采樣和保持由電容參考梯形和采樣數(shù)據(jù)比較器實現(xiàn)。這允許輸入信號在轉(zhuǎn)換周期期間變化。提供獨立的串行I/O和轉(zhuǎn)換時鐘輸入,以方便與各種微處理器的接口。
2018-05-25 09:32:572
ADC0809模數(shù)轉(zhuǎn)換器的數(shù)據(jù)手冊免費(fèi)下載
ADC0819是一種8位逐次逼近的A/D轉(zhuǎn)換器,具有串行I/O串行輸入控制功能。從19個輸入通道中選擇的模擬多路復(fù)用器或內(nèi)部半刻度測試電壓。輸入采樣和保持由電容參考梯形和采樣數(shù)據(jù)比較器實現(xiàn)。這允許輸入信號在轉(zhuǎn)換周期期間變化。提供獨立的串行I/O和轉(zhuǎn)換時鐘輸入,以方便與各種微處理器的接口。
2018-05-25 09:35:079
ADC08231,ADC08234和ADC08238的英文原版資料詳細(xì)概述
ADC08231/ADC08234/ADC08238是8位逐次逼近的A/D轉(zhuǎn)換器,具有串行I/O和可配置的輸入多路復(fù)用器,具有最多8個信道。串行IO被配置為符合NSC
2018-05-25 10:31:250
ADC0802和ADC0803及ADC0804 AD轉(zhuǎn)換器的數(shù)據(jù)手冊免費(fèi)下載
ADC0802系列是采用改進(jìn)的電位階梯的8位逐次逼近A/D轉(zhuǎn)換器,設(shè)計用于通過三態(tài)輸出與8080A控制總線一起工作。這些轉(zhuǎn)換器在處理器中顯示為內(nèi)存位置或I/O端口,因此不需要接口邏輯。
2019-03-28 14:54:0918
英創(chuàng)信息技術(shù)EM9280主板SPI訪問TLC2543 AD示例
與其它型號芯片通信提供參考。 TLC2543芯片簡介 TLC2543是德州儀器公司生產(chǎn)的12位開關(guān)電容型逐次逼近模數(shù)轉(zhuǎn)換器,有11路AD輸入。參考芯片手冊資料,TLC2543支持8bit,12bit
2020-01-17 08:58:361683
ADC0832系列模數(shù)轉(zhuǎn)換器的數(shù)據(jù)手冊免費(fèi)下載
這些器件是8位逐次逼近的模數(shù)轉(zhuǎn)換器。ADC0831A和ADC0831B具有單輸入通道;ADC0832A和ADC0832B具有多路雙輸入通道。串行輸出配置為與標(biāo)準(zhǔn)移位寄存器或微處理器接口。有關(guān)與大多數(shù)
2019-11-11 08:00:0010
AD7276系列模數(shù)轉(zhuǎn)換器的數(shù)據(jù)手冊免費(fèi)下載
AD7276/AD7277/AD7278分別是12-/10-/8位、高速、低功耗、逐次逼近模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。這些部件從一個2.35伏到3.6伏的電源運(yùn)行,其特點是吞吐量高達(dá)3毫每秒。這些部件包含
2020-04-28 08:00:006
基于80C196KB單片機(jī)實現(xiàn)A/D采集及數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的設(shè)計
80C196KB是MCS-96系列產(chǎn)品中的采用CHMOS工藝的器件,其片內(nèi)集成了A/D轉(zhuǎn)換模塊,包括一個8通道的模擬多路開關(guān),一個采樣和保持電路以及一個10位的逐次逼近A/D轉(zhuǎn)換器。充分利用
2020-05-31 09:32:001616
16位逐次逼近模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADS8412的功能特點及應(yīng)用設(shè)計
ADS8412是德州儀器公司推出的一款2Msps采樣速率的16位逐次逼近(SAR)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。采用P8/P16并行輸出,帶有內(nèi)部時鐘和基準(zhǔn)電壓源,無丟失碼,2MHz采樣頻率時的功耗
2020-07-21 10:59:362045
采用80Cl96KB單片機(jī)實現(xiàn)A/D轉(zhuǎn)換的軟硬件實現(xiàn)
利用80C196KB自帶的10位A/D轉(zhuǎn)換器和PWM輸出,實現(xiàn)高精度A/D轉(zhuǎn)換的原理如下:假設(shè)傳感器提供的信號為Vs,經(jīng)放大后提供給A/D轉(zhuǎn)換器信號為As,A/D轉(zhuǎn)換的結(jié)果為Rd,A/D轉(zhuǎn)換的舍入誤差為Ed,對于逐次逼近式A/D轉(zhuǎn)換有0≤Ed
2020-08-23 10:49:111182
分布逐次逼近模數(shù)轉(zhuǎn)換器AD768的性能特點和應(yīng)用分析
AD7685是一款16位,電荷重新分配逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),采用2.3 V至5.5 V單電源VDD供電。它具有低功耗,高速,16無誤碼的位采樣ADC,內(nèi)部轉(zhuǎn)換時鐘和通用串行接口端口。該器件
2020-08-24 14:03:251642
逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器MAX1178/MAX1188的特性及應(yīng)用場景
MAX1178/MAX1188是一款16位、低功耗、逐次逼近型模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),具有自動關(guān)斷功能、工廠調(diào)理的內(nèi)部時鐘以及字節(jié)寬度并行接口。該器件采用+4.75V至+5.25V模擬電源供電,獨立的數(shù)字電源輸入可直接與+2.7V至+5.25V的數(shù)字邏輯接口。
2020-10-23 11:09:32864
8位逐次逼近模數(shù)轉(zhuǎn)換器TLC0838的性能特點及在緊急電話系統(tǒng)中的應(yīng)用
緊急電話系統(tǒng)是高速公路交通通信設(shè)備配套設(shè)施之一,由路側(cè)分機(jī)和監(jiān)控中心控制設(shè)備構(gòu)成。路側(cè)分機(jī)需要對供電、充電電壓進(jìn)行周期性的數(shù)據(jù)采集,經(jīng)過A/D轉(zhuǎn)換器,將模擬電壓信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號定期的傳輸?shù)奖O(jiān)控中心。
2021-03-23 09:19:132492
A_D轉(zhuǎn)換TLC1543中文數(shù)據(jù)資料
TLC1542 和 TLC1543 是 CMOS 、 10 位開關(guān)電容逐次逼近模數(shù)轉(zhuǎn)換器。這些器件有三個輸入端和一個 3態(tài)輸出端[片選( CS )、輸入/輸出時鐘( I/O CLOCK )、地址輸入
2021-04-13 14:13:2422
AD5212:12位逐次逼近高精度A/D轉(zhuǎn)換器掃描數(shù)據(jù)表
AD5212:12位逐次逼近高精度A/D轉(zhuǎn)換器掃描數(shù)據(jù)表
2021-04-14 12:15:005
ADADC80:12位逐次逼近集成電路A/D轉(zhuǎn)換器掃描數(shù)據(jù)表
ADADC80:12位逐次逼近集成電路A/D轉(zhuǎn)換器掃描數(shù)據(jù)表
2021-04-16 16:00:198
AD572:12位逐次逼近集成電路A/D轉(zhuǎn)換器掃描數(shù)據(jù)表
AD572:12位逐次逼近集成電路A/D轉(zhuǎn)換器掃描數(shù)據(jù)表
2021-04-22 14:01:010
8位逐次逼近模數(shù)轉(zhuǎn)換器TLC0838的性能特點及應(yīng)用分析
緊急電話系統(tǒng)是高速公路交通通信設(shè)備配套設(shè)施之一,由路側(cè)分機(jī)和監(jiān)控中心控制設(shè)備構(gòu)成。路側(cè)分機(jī)需要對供電、充電電壓進(jìn)行周期性的數(shù)據(jù)采集,經(jīng)過A/D轉(zhuǎn)換器,將模擬電壓信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號定期的傳輸?shù)奖O(jiān)控中心。
2021-05-22 16:49:452629
adc0809引腳圖及功能
adc0809是采樣頻率為8位的、以逐次逼近原理進(jìn)行?!獢?shù)轉(zhuǎn)換的器件。其內(nèi)部有一個8通道多路開關(guān),它可以根據(jù)地址碼鎖存譯碼后的信號,只選通8路模擬輸入信號中的一個進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換
2021-07-07 10:19:0011601
藍(lán)橋杯嵌入式——第十二屆藍(lán)橋杯嵌入式國賽客觀題
的是CotexM4,STM32F103RBT6采用的是CotexM3,都是采用三級流水線結(jié)構(gòu)。STM32G431RBT6數(shù)據(jù)手冊里面可以查到擁有128KB得Flash。嵌入式競賽平臺上板載的微控制器提供了 2 個逐次逼近模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器,在12位、右對齊模式下,參考電壓3.3V,當(dāng)ADC數(shù)據(jù)寄存器中的值為0x381
2021-11-03 17:06:0518
如何仿真轉(zhuǎn)換器的數(shù)字輸入/輸出
逐次逼近、模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (SAR-ADC) 很簡單直接,用戶將模擬電壓接在輸入端上 (AINP, AINN, REF),會看到一個輸出數(shù)字代碼,這個代碼表示相對于基準(zhǔn)的模擬輸入電壓。
2022-02-06 09:21:001752
基于proteus軟件仿真AT89C52的電壓表(附工程文件)
通過ADC0808芯片進(jìn)行高精度的電壓轉(zhuǎn)換,再通過LCD顯示。電壓范圍0-5V,精度0.05VADC0808是采樣分辨率為8位的、以逐次逼近原理進(jìn)行模/數(shù)轉(zhuǎn)換的器件。其內(nèi)部有一個8通道多路開關(guān),它可
2021-11-25 16:21:0223
【藍(lán)橋杯12】——IIC協(xié)議_PCF8591與A/D轉(zhuǎn)換_24C02存儲器
4路模擬輸入、一路DAC輸出和一個IIC總線接口。其主要的功能特性如下:單電源供電,典型值為5V。通過3個硬件地址引腳編址。8位逐次逼近式A/D轉(zhuǎn)換。片上跟蹤與保持電路,采樣速率取決與IIC總線速度。4路模擬輸入可編程為單端輸入或查分輸入。自動增量通道選擇。帶一個模擬輸出的乘法DAC。藍(lán)
2021-11-26 10:06:0918
藍(lán)橋杯模塊PCF8591_8位A/D and D/A轉(zhuǎn)換器Part_1
3、數(shù)模轉(zhuǎn)換(D/A轉(zhuǎn)換)一、特征?●單電源供電?●通過I2C總線串行輸入/輸出?●用3個硬件地址引腳尋址?●采樣速率取決于I2C總線速度?●可編程為單端或差分輸入的4個模擬輸入?●模擬電壓范圍:VSS~VDD?●八位逐次逼近式A/D轉(zhuǎn)換?●具有一個模擬輸出的乘法DAC二、應(yīng)用領(lǐng)域?
2021-12-01 11:06:1410
逐次逼近型ADC:確保有效的首次轉(zhuǎn)換
具有高達(dá)18位分辨率和10 MSPS采樣速率的逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)可滿足許多數(shù)據(jù)采集應(yīng)用的需求,包括便攜式、工業(yè)、醫(yī)療和通信。本文介紹如何初始化逐次逼近型ADC以獲得有效轉(zhuǎn)換。
2023-01-30 15:03:352467
AD7468 1.6 V微功率8位ADC
AD7466/AD7467/AD7468分別是12-/10-/8位、高速、低功率、逐次逼近模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。這些部件可在單個1.6 V至3.6 V電源下工作,吞吐率高達(dá)200 kSPS,功耗
2023-04-12 16:52:10876
仿真ADC的前端
逐次逼近、模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (SAR-ADC) 很簡單直接,用戶將模擬電壓接在輸入端上 (AINP, AINN, REF),會看到一個輸出數(shù)字代碼,這個代碼表示相對于基準(zhǔn)的模擬輸入電壓。
2023-04-18 10:24:52536
模數(shù)轉(zhuǎn)換器:并行比較型和逐次逼近型
逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(Successive Approximation Converter)是一種常用的模數(shù)轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換方式。它通過逐步逼近輸入信號的數(shù)值來獲得逼近的數(shù)字輸出。
2024-01-23 15:58:39242
圣邦微電子推出逐次逼近模數(shù)轉(zhuǎn)換器GM5200Q
圣邦微電子推出了一款卓越的模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) - SGM5200Q。這款12位、1MSPS、16通道、單端、串行接口的ADC,旨在滿足汽車電子領(lǐng)域中各種傳感器和控制器信號調(diào)理的嚴(yán)格要求。
2024-02-02 09:54:46295
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