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MAX6675熱電偶數(shù)字轉(zhuǎn)換器的關(guān)鍵特性和應(yīng)用范圍
MAX6675冷端溫度補(bǔ)償、熱電偶數(shù)字轉(zhuǎn)換器可進(jìn)行冷端溫度補(bǔ)償,并將K型熱電偶信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)。數(shù)據(jù)輸出為12位分辨率、SPI?兼容、只讀格式。轉(zhuǎn)換器...
2020-10-23 標(biāo)簽:熱電偶轉(zhuǎn)換器分辨率 1770 0
吉時(shí)利DMM7510型萬(wàn)用表的主要特點(diǎn)及應(yīng)用優(yōu)勢(shì)分析
DMM7510型儀表實(shí)現(xiàn)前所未有的高測(cè)量精度、數(shù)據(jù)可視化和靈活交互性的結(jié)合。DMM7510具有前所未有的信號(hào)分析靈活性;5英寸電容觸摸顯示屏使得它易于觀...
利用PWM和小型R-2R梯形DAC達(dá)到減小紋波和提高分辨率的效果
將PWM和小型R-2R梯形DAC相結(jié)合可同時(shí)提高雙方的性能,它能顯著減小PWM紋波,還能提高數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)的分辨率。
示波器的FastFrame分段存儲(chǔ)模式的應(yīng)用場(chǎng)景分析
如今工程師們?cè)诿鎸?duì)復(fù)雜系統(tǒng)的調(diào)試和驗(yàn)證時(shí)面臨著許多測(cè)試技術(shù)挑戰(zhàn),包括捕獲和可視化多個(gè)不頻繁或間斷出現(xiàn)的事件,如串行數(shù)據(jù)包、激光脈沖和故障信號(hào)。為了準(zhǔn)確地...
如何選擇萬(wàn)用表,需要注意哪些技術(shù)參數(shù)
眾所周知,萬(wàn)用表是電子測(cè)試領(lǐng)域最基本的工具,也是一種使用廣泛的儀器,因?yàn)槠鋬r(jià)格低廉、操縱簡(jiǎn)樸、功能齊全、使用廣泛等特點(diǎn),專業(yè)電子工程師使用上往往忽略以下問(wèn)題:
利用軟件編程實(shí)現(xiàn)高分辨率數(shù)字電位器的解決方法
POT0和POT3為POT1-2(POT1和POT2串連以后的叫法)設(shè)置端電壓。也必須保證POT1和POT3始終為“1”個(gè)位置間隔,那么就有63種不同的...
基于高分辨率Σ-Δ型電容-數(shù)字轉(zhuǎn)換器實(shí)現(xiàn)液位的檢測(cè)
單通道AD7745和雙通道AD7746均為高分辨率Σ-Δ型電容-數(shù)字轉(zhuǎn)換器,可測(cè)量直接連接輸入端的電容。這些器件具有高分辨率(21位有效分辨率和24位無(wú)...
2020-09-07 標(biāo)簽:傳感器轉(zhuǎn)換器分辨率 1241 0
基于數(shù)據(jù)采集卡AC6622和VC++6實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)軸承數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
由于采集系統(tǒng)要求實(shí)時(shí)快速多通道數(shù)據(jù)采集,且滾動(dòng)軸承的失效是個(gè)慢變化的信號(hào),所以要求A/D轉(zhuǎn)換的分辨率高,以提高檢測(cè)數(shù)據(jù)的精度。鑒于以上要求,本系統(tǒng)選用北...
2020-08-26 標(biāo)簽:傳感器數(shù)據(jù)采集分辨率 3413 0
直接數(shù)字合成器AD9914的主要特性及評(píng)估板的使用
AD9914是一款直接數(shù)字合成器(DDS),具有12位DAC。AD9914采用先進(jìn)的DDS技術(shù),再加上內(nèi)部高速,高性能DAC,構(gòu)成了一個(gè)數(shù)字可編程,完整...
2020-08-25 標(biāo)簽:驅(qū)動(dòng)器分辨率dds 7512 0
超低功耗收發(fā)器ADF7023-J的性能特點(diǎn)你應(yīng)用分析
ADI 公司的ADF7023-J是一款超低功耗、高性能、高集成度2FSK/GFSK/MSK/GMSK收發(fā)器,工作頻率為902 MHz ~958MHz,包...
采用分段量化和比特滑動(dòng)技術(shù)的流水并行式模數(shù)轉(zhuǎn)換電路
假設(shè)對(duì)任意波形信號(hào)在某一時(shí)刻采樣值 A0進(jìn)行n位的二進(jìn)制量化結(jié)果為: D1D2…Dn ,則A0可以表示為:A0=VR(D1+D-2+…+2-(n-1)D...
2020-08-22 標(biāo)簽:分辨率信號(hào)發(fā)生器 495 0
如何利用輸入噪聲提高模數(shù)轉(zhuǎn)換器的分辨率
所有的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)都有一定量的輸入?yún)⒖荚肼?。大多?shù)情況下,輸入噪聲越小越好;但在某些情況下,輸入噪聲實(shí)際上對(duì)提高分辨率是有幫助的。
2020-08-21 標(biāo)簽:噪聲分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器 1051 0
高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器的性能分析及時(shí)鐘抖動(dòng)會(huì)對(duì)其造成什么影響
對(duì)高速信號(hào)進(jìn)行高分辨率的數(shù)字化處理需審慎選擇時(shí)鐘,才不至于使其影響模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的性能。借助本文,我們將使讀者更好地理解時(shí)鐘抖動(dòng)問(wèn)題及其對(duì)高速AD...
2020-08-20 標(biāo)簽:分辨率時(shí)鐘模數(shù)轉(zhuǎn)換器 1038 0
ΔΣ轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)和實(shí)現(xiàn)高精確度性能
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器分辨率和速度一直處于不斷改進(jìn)中。我仍然記得大概25年前在Tektronix參加的一個(gè)會(huì)議上,集體討論了數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的未來(lái)發(fā)展方向。我甚至不敢想象...
2020-08-18 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器dac分辨率 2515 0
高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADS1211芯片的結(jié)構(gòu)、特點(diǎn)和應(yīng)用分析
ADS1211是具有高精度寬動(dòng)態(tài)范圍的A/D轉(zhuǎn)換芯片,它帶有自校正∑-ΔA/D轉(zhuǎn)換器。其內(nèi)部由可編程增益放大器、二階∑-Δ調(diào)制器、調(diào)制控制單元、可編程數(shù)...
2020-08-15 標(biāo)簽:芯片分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器 4073 0
基于高性能ADC前端實(shí)現(xiàn)整套標(biāo)準(zhǔn)功能的應(yīng)用設(shè)計(jì)
這個(gè)新電路建立在較早設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,擁有多臺(tái)儀器差分輸入所需要的特性。另外,電阻匹配問(wèn)題和運(yùn)放的CMR(共模抑制)都不會(huì)限制電路的 CMR。雜散電容是對(duì)C...
基于延遲鎖相環(huán)實(shí)現(xiàn)ADC時(shí)鐘穩(wěn)定電路的設(shè)計(jì)
近年來(lái),由于半導(dǎo)體技術(shù)、數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)及通信技術(shù)的飛速發(fā)展,A/D、D/A轉(zhuǎn)換器近年也呈現(xiàn)高速發(fā)展的趨勢(shì)。隨著數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)在高分辨率圖像、視頻處理...
2020-08-06 標(biāo)簽:adc數(shù)據(jù)采集分辨率 2537 0
利用無(wú)人機(jī)技術(shù)探討地形因子對(duì)土壤物理性質(zhì)的影響
露天礦排土場(chǎng)復(fù)墾分為邊坡和平臺(tái)。本次采集土壤樣品采用隨機(jī)取 樣 法, 利 用 環(huán) 刀 取 表 層0~10cm的土壤, 分別在邊坡取樣38 個(gè), 平臺(tái)取樣...
2020-08-06 標(biāo)簽:gps分辨率無(wú)人機(jī) 1193 0
利用直接數(shù)字頻率合成技術(shù)提高SPWM輸出波形的品質(zhì)
DDS(直接數(shù)字頻率合成)技術(shù)是一種實(shí)用的新型頻率合成技術(shù)。隨著數(shù)字集成電路與微電子技術(shù)的迅速發(fā)展,這種頻率合成方式顯示出了極高的性價(jià)比,具體體現(xiàn)在頻率...
新型溫濕度顯示儀的軟硬件系統(tǒng)設(shè)計(jì)
本文描述的是一種支持實(shí)驗(yàn)室溫度濕度進(jìn)行測(cè)量、顯示并遠(yuǎn)傳的智能化儀表。本儀表不同于市場(chǎng)上眾多同類產(chǎn)品,他可以很好地滿足現(xiàn)場(chǎng)高精度、高分辨率及網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)囊蟆?/p>
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