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電子發(fā)燒友網(wǎng)>新品快訊>MAX11120-MAX11128低功耗,逐次逼近寄存器串行ADC

MAX11120-MAX11128低功耗,逐次逼近寄存器串行ADC

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2023-07-04 17:18:14

MAX7312是一款擴展

I2C兼容的串行接口邏輯,兼容于SMBus。系統(tǒng)主機可以通過寫入高電平有效的極性反轉(zhuǎn)寄存器反轉(zhuǎn)MAX7312的輸入數(shù)據(jù)。系統(tǒng)主機通過寫入總線超時寄存器使能或禁用總
2023-07-04 17:05:55

MAX7318是一款擴展

超時寄存器以及I2C兼容的串行接口邏輯,它與SMBus兼容。系統(tǒng)主機可以通過寫入高電平有效的極性反轉(zhuǎn)寄存器反轉(zhuǎn)MAX7318的輸入數(shù)據(jù)。16個I/O端口中的任意一個
2023-07-04 16:55:34

RA6快速設計指南 [12] 寄存器寫保護,I/O端口配置 (1)

、HOCOWTCR、FLLCR1、FLLCR2 PRC1 與低功耗模式有關的寄存器: SBYCR、SNZCR、SNZEDCR、S
2023-06-30 12:10:05398

使用移位寄存器構建一個環(huán)形計數(shù)器電路

移位寄存器可用于各種電路。例如,如果您稍微修改串行輸入 – 并聯(lián)輸出移位寄存器,則可以創(chuàng)建一個環(huán)形計數(shù)器電路,如下所示:
2023-06-29 11:24:07757

什么是移位寄存器?移位寄存器的用途是什么?

移位寄存器是數(shù)字電子學中的常見構建模塊,用于存儲和移動位,例如,從串行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為并行數(shù)據(jù),反之亦然。
2023-06-29 11:21:084410

工業(yè)通信IC隨著時間的推移而變得更好

MAX14001/MAX14002隔離式模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)在單封裝中提供場側(cè)和隔離電路。該器件集成了單通道、10位逐次逼近寄存器(SAR) ADC和CMOS電容數(shù)字隔離電路,可通過電容介質(zhì)在兩個
2023-06-28 15:27:11150

基于DUT內(nèi)部寄存器值的鏡像

寄存器模型保持著DUT內(nèi)部寄存器值的 鏡像(mirror) 。 鏡像值不能保證是正確的,因為寄存器模型只能感知到對這些寄存器的外部讀寫操作。 如果DUT內(nèi)部修改了寄存器中的字段,鏡像值就會 過時
2023-06-24 12:02:06508

ADC128S102-SEP模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)手冊

ADC128S102-SEP 是一款低功耗、8 通道、CMOS、 12 位模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),具有 50 kSPS 至 1 MSPS 的轉(zhuǎn)換吞吐率。該轉(zhuǎn)換器以逐次逼近寄存器 (SAR
2023-06-19 18:10:045

何種ADC架構適合您的應用?

逐次逼近ADC是迄今為止數(shù)據(jù)采集應用中最流行的架構,特別是當多個通道需要輸入多路復用時。從 1970 年代的模塊化和混合器件到當今的現(xiàn)代低功耗 IC,逐次逼近ADC 一直是數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的主力
2023-06-17 16:14:421284

基于單片機+MAX7219驅(qū)動點陣程序

數(shù)據(jù)選擇編碼或者不編碼。整個設備包含一個150μA的低功耗關閉模式,模擬和數(shù)字亮度控制,一個掃描限制寄存器允許用戶顯示1-8位數(shù)據(jù),還有一個讓所有LED發(fā)光的檢測模式。在應用時要求3V的操作電壓或se
2023-06-16 16:41:06830

MAX78000上開發(fā)功耗優(yōu)化應用

MAX78000為超低功耗微控制器,具有專用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(CNN)加速器。這種架構能夠在能源受限的環(huán)境中開發(fā)非常節(jié)能的 AI 應用程序。MAX78000提供多種選擇,便于開發(fā)低功耗應用(詳見
2023-06-16 11:41:06432

使用PC試驗MAX7219和MAX7221 LED顯示驅(qū)動器

本應用筆記描述了一個實用程序,該程序允許從PC控制多達16個MAX7219或MAX7221驅(qū)動器。該實用程序可單獨使用,幫助工程師熟悉驅(qū)動器的寄存器和功能,或在設計設備軟件之前直接控制MAX7219或MAX7221寄存器來測試應用板原型。
2023-06-09 14:52:42703

從PC上試驗MAX6952和MAX6953 SPI和I2C LED顯示驅(qū)動器

MAX6952或MAX6953驅(qū)動器。該實用程序可以單獨使用,以幫助工程師熟悉驅(qū)動程序的寄存器和功能。更有用的是,在設計設備軟件之前,它可以通過直接控制MAX6952或MAX6953寄存器來“證明”顯示板原型。
2023-06-08 16:26:51574

在PC上試驗MAX6956和MAX6957 SPI和I2C GPIO和LED顯示驅(qū)動器

本應用筆記描述了一個實用程序,允許通過PC控制MAX6957或MAX6956驅(qū)動器。該實用程序可單獨使用,以幫助工程師熟悉驅(qū)動程序的寄存器和功能。此外,在設計設備軟件之前,它可以通過直接控制MAX6957或MAX6956寄存器來“證明”應用板原型。
2023-06-08 16:22:15487

如何使用NodeMCU v3 ESP8266和MAX9814麥克風連續(xù)錄制?

數(shù)據(jù)似乎不是一個好的解決方案。 似乎可以設置,ADC 將直接寫入兩個寄存器,當一個寄存器已滿時,您可以使用 CPU 讀取和發(fā)送數(shù)據(jù)。但是,似乎沒有太多文檔存在。 好像I2S用在類似的情況下,但是我不明白如何配置它。 如果可以使用 ESP8266,有人可以幫助配置這樣的設置嗎?
2023-05-25 06:35:53

AiP74HC595 低功耗 高速CMOS,移動寄存器

寄存器
靈星芯微電子發(fā)布于 2023-05-19 11:08:54

RAL寄存器模型操作圖鑒

寄存器模型操作,指的是通過寄存器模型對RTL中寄存器進行讀寫訪問,或者同步寄存器模型與RTL中寄存器的值。
2023-05-17 09:01:26509

STM32中的SAR ADC是怎么一回事?

STM32中的ADC逐次逼近ADC(Successive Approximation ADC),是逐個產(chǎn)生比較電壓Vref,并逐次與輸入電壓分別比較,以逐漸逼近的方式進行A/D轉(zhuǎn)換的。
2023-05-16 11:20:54831

在4位逐次逼近型轉(zhuǎn)換中,D/A轉(zhuǎn)換的基準電壓為10v,輸入的模擬電壓為6.92v,求轉(zhuǎn)換結果

在4位逐次逼近型轉(zhuǎn)換中,D/A轉(zhuǎn)換的基準電壓為10v,輸入的模擬電壓為6.92v,求轉(zhuǎn)換結果
2023-05-09 14:19:57

功耗敏感型應用中使用高效、超低功耗開關為精密SAR ADC供電

為精密逐次逼近寄存器(SAR)ADC實現(xiàn)更高效率電源解決方案的方法。這是通過在遲滯模式下使用超低功耗開關穩(wěn)壓器并分析性能權衡來實現(xiàn)的,包括智能控制開關穩(wěn)壓器與SAR轉(zhuǎn)換同步以提高噪聲性能的方法。
2023-04-23 11:21:53456

S0SPCCR寄存器中可以根據(jù)什么參數(shù)選擇什么值?

LPC1769:* CPU 時鐘頻率 = 100MHz* PCLK_SPI=1;//所以外圍時鐘也是100MHz1. S0SPCCR可以放什么值來得到Max。18ADC的SCLK頻率(500KSPS,每次采樣需要34個脈沖)。2. S0SPCCR 寄存器中可以根據(jù)什么參數(shù)選擇什么值?
2023-04-10 09:07:41

淺析寄存器的作用及應用

寄存器是計算機內(nèi)部最快的存儲器件之一,其在計算機中具有重要的作用。本文將從寄存器的作用、應用和分類等方面對寄存器進行詳細介紹。
2023-04-09 18:44:086262

單片機工作寄存器作用 單片機常用專用寄存器

除了通用寄存器(如累加器、通用寄存器等),單片機中還會有特定功能的寄存器,如定時器寄存器、中斷控制寄存器等等。這些寄存器通常都是特定位數(shù)的寄存器,例如8位的計數(shù)器寄存器、16位的PWM寄存器等等。
2023-04-08 14:46:575326

單片機寄存器有哪些 單片機寄存器怎么理解 寄存器和單片機的關系

單片機寄存器是一種特殊的存儲器件,用于存儲和處理程序中的數(shù)據(jù)和指令。可以將單片機寄存器看作是CPU內(nèi)部的工作區(qū)域,類似于人的大腦,用于暫時存儲和處理當前的任務和信息。
2023-04-01 15:47:164279

16位和32位寄存器的區(qū)別 16位寄存器有哪些

16位寄存器可以存儲2個字節(jié)(16位)的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)范圍為0~65535。在單片機中,16位寄存器通常用于存儲計數(shù)器、定時器、存儲器地址等信息。
2023-03-31 18:14:219792

13.56MHz 的非接觸式讀寫Si522A-內(nèi)部集成低功耗自動尋卡與定時喚醒功能

喚醒或定時喚醒MCU 功能。低功耗自動尋卡Si522A 通過置位CommandReg 寄存器的ACDEn 位來使能低功耗自動尋卡功能(Auto Carrier Detect),置位powerDown 后
2023-03-31 09:59:37

為什么無法讀取MAX30102上的中斷狀態(tài)寄存器

中斷。一旦我以調(diào)試模式啟動程序,就會產(chǎn)生一個中斷(調(diào)試跳轉(zhuǎn)到中斷服務程序,邏輯分析顯示中斷線變低)。當我嘗試在第一次中斷時讀取 MAX30102 的中斷狀態(tài)寄存器時,得到的值為 0x00。 也沒有其他
2023-03-31 06:50:09

使用PC試驗MAX7300/MAX7301端口擴展器

了一個實用程序,允許MAX7301或MAX7300驅(qū)動器由PC控制。該實用程序可以作為獨立使用,以幫助工程師熟悉驅(qū)動程序的寄存器和功能。此外,它還可用于在設備軟件完成之前直接控制MAX7301或MAX7300寄存器來“驗證”應用板原型。
2023-03-30 11:35:191100

ADC寄存器ADC_DMAE和ADC_DMAR0-2是什么意思?

需要CPU介入,這個方法可行嗎? III-問題1.有沒有其他好的方法或者以上3個都可以?2.ADC寄存器ADC_DMAE和ADC_DMAR0-2是什么意思。需要DMA訪問的轉(zhuǎn)換結果是否需要在DMARx寄存器中設置。DMA 觸發(fā) ty ADC 正常鏈的末端?
2023-03-30 06:07:02

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