描述AD73271是一款8通道、12位(帶符號位)逐次逼近型ADC,采用iCMOS(工業(yè)CMOS)工藝設計。iCMOS是一種將高壓硅與亞微米CMOS及互補雙極性技術(shù)相結(jié)合的工藝。通過這種工藝,可開發(fā)
2024-03-14 15:41:09
STM32G474 ADC時鐘:168MHz/4=42MHz
分辨率 12bit 單端輸入
ADC1 采集6通道數(shù)據(jù) 采樣時間6.5cycle 單端1.65V【0~-10mV左右跳動】
ADC
2024-03-14 08:11:59
臺灣九齊NY8B062E(NYQUEST)14 I/O + 12通道ADC 8位 單片機12通道ADC 8位 單片機在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)扮演著至關重要的角色,尤其是在需要將模擬信號
2024-03-11 22:29:57
和H2C DMA速度大于1.7GB/s3.2資源表1 PCIe 3.0 x16 DMA Subsystem資源(8通道) LUTs FFs BRAMs PCIe
資源 44272 99014
2024-03-07 13:54:29
使用STM32做ADC電流采樣,4通道,發(fā)現(xiàn)當只有一個通道輸入電流和四個通道都有電流輸入的時候,采樣結(jié)果會有差異。比如通道1輸入3mA電流,其它通道都輸入0mA,這時候1通道采樣值為2.975mA
2024-03-07 06:50:50
每一個ADC通道都對應一個GPIO引腳,看圖中的ADC123_IN10,表示這個引腳(PC0)可以配置為ADC1的通道10,或者是ADC2的通道10,或者是ADC3的通道10,這個地方非常重要,涉及到后面ADC初始化時函數(shù)的調(diào)用。
2024-03-01 12:34:09240 描述AD9637是一款8通道、12位、40 MSPS/80 MSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),內(nèi)置片內(nèi)采樣保持電路,專門針對低成本、低功耗、小尺寸和易用性而設計。該產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換速率最高可達80 MSPS
2024-03-01 11:34:49
描述AD9222是一款8通道、12位、40 MSPS/50 MSPS/65 MSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),內(nèi)置片內(nèi)采樣保持電路,專門針對低成本、低功耗、小尺寸和易用性而設計。該產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換速率最高可達
2024-03-01 11:25:44
AD9088AD9088 特性8個DAC和8個ADC(8D8A)可用射頻模擬帶寬至16 GHz最大DAC/ADC采樣率高達16 GSPS/8 GSPS計時片上PLL(7 GHz至14 GHz VCO
2024-02-28 20:09:18
描述ADS1258是一款16通道(多路復用)、低噪聲、24位,delta-sigma()模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),提供單周期建立數(shù)據(jù),通道掃描速率為每通道每秒1.8k至23.7k樣本(SPS)。采用5V
2024-02-28 10:51:27
ADC 或單通道 10.4GSPS ADC。支持高達 10GHz 的可用輸入頻率范圍,可對頻率捷變系統(tǒng)的 L、S、C 和 X 頻帶進行直接射頻采樣。
ADC12DJ5200-SP 使用具有多達 16
2024-01-31 15:22:55
思瑞浦近日推出了一款全新的16通道高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)——TPAFE51760。這款產(chǎn)品具備出色的性能和可靠性,適用于各種高精度測量和自動化控制應用。
2024-01-31 13:51:32242 CL3668 是一款雙通道、16 位、100 MSPS 模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),硬件上完全兼容AD9268。
2024-01-25 18:23:06542 聚焦高性能模擬芯片和嵌入式處理器研發(fā)的半導體公司——思瑞浦(3PEAK, 股票代碼:688536)推出全新16通道高精度ADC——TPAFE51760。
2024-01-25 17:36:26319 內(nèi)置雙路16位SAR模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),支持對16個通道進行雙路同步采樣,每個通道均集成模擬輸入箝位保護和模擬濾波器。
2024-01-16 09:11:23383 是專用通道,6~9是和SPI、I2C復用的。
用ADC去采集1~5通道的數(shù)據(jù),是沒有問題的。這個確實也是比較簡單的。
但我用同樣的代碼去采集ADC8通道,就問題大了。
當然,會把芯片腳的復用功能切換
2024-01-11 06:44:44
序號。此外,需要配置 SEQ_CFG0 [SEQ_LEN] 位來指定轉(zhuǎn)換序列的長度,ADC的轉(zhuǎn)換序列最長可達16個通道。序列的開始轉(zhuǎn)換可以通過軟件或硬件觸發(fā)實現(xiàn):
通過軟件觸發(fā):首先
2024-01-09 21:59:26
電路參考了手冊,輸入電壓12V,1通道設置輸出為1.2V,2通道設置輸出為3.3V,3通道設置輸出為1.8V,4通道設置輸出為3.3V,結(jié)果3、4通道輸出電壓正常,1通道和2通道輸出始終為輸入電壓
2024-01-05 12:25:13
位、10通道ADC(模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器),由ADI(Analog Devices Inc.)公司生產(chǎn)。它能夠?qū)?b class="flag-6" style="color: red">16個模擬輸入通道的電壓信號轉(zhuǎn)換為相應的16位數(shù)字輸出,非常適合需要高精度模擬信號采集的應用場景。 串行輸出代碼的主要功能是通過SPI(串行外圍接口)協(xié)議與AD7656進行通信,以讀
2023-12-28 10:38:58199 如附件所示,為什么讀取到的數(shù)值高8位為0,只有低8位變化呢?
進入中斷后 ,讀取函數(shù)的代碼如下:
Uint16 DATA[i]={0};
void READ(void)
{
for(i=0
2023-12-22 07:07:00
我用16位的ADC的輸入短接到共模電平上, 把輸出數(shù)據(jù)直接分析,發(fā)現(xiàn)最小2位數(shù)一直在變,這兩位應該是噪聲吧,算下來大約是1.08mV.
改用電池供電以后,這個值也差不多.
請問底噪有這么大的噪聲么?都短路了.
一般的ADC能直接輸出幾位的精度呢?
2023-12-22 06:52:12
干電池接入V1通道測試,得到轉(zhuǎn)換結(jié)果:10246600(十進制)(1.57V),有+/-150LSB的波動(波動范圍300LSB),有效位數(shù)是否為24-8=16位?與數(shù)據(jù)手冊中給出的19位有效位減少了3位
2023-12-22 06:31:18
ADC34RF55IRTD 四通道、14 位、3GSPS、低噪聲頻譜密度 (NSD)、射頻采樣 ADCADC34RF55IRTD 是一款單核 14 位、3GSPS 四通道
2023-12-21 09:01:47
AD7794是24位精度的ADC轉(zhuǎn)換芯片,現(xiàn)在的問題是:我只能接收到16位數(shù)據(jù),還有8位接收不到,想問一下是哪個地方設置有問題呢?
2023-12-19 07:56:28
ADC進行通道選擇,還是使用ADC的自動循環(huán)讀取模式,ADC都必須等待當前通道轉(zhuǎn)換完成后,才可以切換到下一通道,該問題使系統(tǒng)的控制速度達不到項目要求
2023-12-18 07:26:42
求助:使用AD7656進行四通道采樣,將四通道輸入接地后采樣發(fā)現(xiàn)采樣值出現(xiàn)異常,具體表現(xiàn)(見圖1)為:
1. 第一通道采樣正確,跳動量不超過10;
2.第2,3,4通道采樣出現(xiàn)跳動,跳動量似乎每次為為255。
求助各位大神幫忙分析一下什么原因?
原理圖見圖2
圖1
圖2
2023-12-18 06:10:34
目前我的板子上設計采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商沒貨,查閱手冊發(fā)現(xiàn),6通道實際上就是把8通道的兩個通道接地,所以想問,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
對于多通道的串行ADC,兩個通道采集信號的相位會受到串行數(shù)據(jù)的影響嗎?
或者這樣問,我需要對兩個正弦信號(頻率10MHz)進行相位測量,用串行ADC和并行ADC都可以嗎?
2023-12-12 07:44:02
您好,最近在使用貴公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那種。以前用的是單端單通道1M的采樣率,現(xiàn)在想用4通道輪詢轉(zhuǎn)換模式,想問您下,4通道同時都用的話每個通道的最高樣率能達到多少?在datasheet上有沒有具體的體現(xiàn)?
2023-12-12 07:07:43
, 5\'h03, 8\'h44, 1\'b0}; //默認轉(zhuǎn)換通道4
上面是命令,
單次寫入修改命令也改不了,每次讀出的數(shù)據(jù)都是0通道的。
assign adc_init_cmd[5] = {1\'b1, 1\'b0, 5\'h03, 8\'h44, 1\'b0}; //默認轉(zhuǎn)換通道4
2023-12-08 06:21:41
描述 AD7298是一款12位、高速、低功耗、8通道、逐次逼近型ADC,內(nèi)置溫度傳感器。 它采用3.3 V單電源供電,吞吐速率最高可達1MSPS。 該器件內(nèi)置一個低噪聲、寬帶寬采樣保持
2023-12-06 11:24:12
描述 LTC?1857 / LTC1858 / LTC1859 是 8 通道、低功率、12 / 14 / 16 位、100ksps、模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器 (ADC)。這些 SoftSpan
2023-12-06 11:18:04
AD9637-40 8通道可以同時采樣嗎?
2023-12-06 07:52:56
描述 LTC?1857 / LTC1858 / LTC1859 是 8 通道、低功率、12 / 14 / 16 位、100ksps、模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器 (ADC)。這些 SoftSpan
2023-12-04 11:33:10
AD5754完整四通道、16位、單極性/雙極性電壓輸出DAC AD5764是一款四通道、16位、串行輸入、雙極性輸出DAC,工作電壓范圍為±11.4 V至±16.
2023-11-30 16:16:43
前言 ADC08DJ5200RF 具有雙通道 5.2GSPS 或單通道 10.4GSPS 的射頻采樣 8 位 ADC 提示:以下是本篇文章正文內(nèi)容,下面案例可供參考一
2023-11-21 19:47:14
SPI*2,具有8字節(jié)獨立FIFO,支持SPI、SSI協(xié)議,支持master/slave模式
I2C*2,支持7位、10位地址方式,支持mas
r/slave模式PWM控制模塊獨立4通道16位PWM
2023-11-20 15:43:07
根據(jù)例程更改序列采樣,利用一個定時器定時進行序列采樣,自動放入DMA緩沖區(qū),由于需要的通道和數(shù)據(jù)較多,設置緩沖區(qū)大于1024位,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)當我設置大于1024,例如2048位的時候,Printf()輸出
2023-11-13 21:31:20
STC是否有ADC精度是16位的系列型號
2023-10-31 06:39:39
位
自動校準靈敏度功能的14通道電容傳感器
可選擇的輸出模式
多種靈敏度獨立可調(diào)
支持I2C串行接口
支持寄存器寫保護功能
嵌入式高頻率噪聲消除電路
02相關圖示
簡化框圖
引腳圖
DEMO測試板
03
2023-10-29 23:38:49
STM8的ADC精度是多少位的
2023-10-27 07:38:14
8位、16位、32位單片機中的“XX位”指什么?
2023-10-26 06:43:13
星期三 23:58:51
write1302(0x8e0x00);
write1302(0x800x51); //寫入51秒
write1302(0x820x58); //寫入58分
2023-10-26 06:35:32
MAX11254是一個6通道、24位delta-sigma ADC在消費時實現(xiàn)卓越性能非常低的功率。采樣率高達64ksps,可實現(xiàn)精確的直流測量。MAX11254通信通過SPI串行接口,可在x
2023-10-13 09:16:12
ADC轉(zhuǎn)換速率1.14 MHz和12位分辨率
?可編程轉(zhuǎn)換分辨率:12、10、8或6位
?ADC電源要求:VDDA=1.8 V至3.6 V
?ADC輸入范圍:VSS=VSSA≤VIN≤VREF+
2023-09-12 08:26:01
12位精度下轉(zhuǎn)換速度可高達1MHz? 可配置的轉(zhuǎn)換精度:6位,8位,10位,12位? 轉(zhuǎn)換電壓范圍:0 ~ 3.6V,VSSA ~ VDDA? 供電范圍:2.4V ~ 3.6V? 19個轉(zhuǎn)換通道
2023-09-12 07:32:44
核芯互聯(lián)CL3669是一款雙通道、高線性度、16 位、260MSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。
2023-09-05 09:14:43753 領慧立芯LHA6916是一款16位DAS,支持對16個通道進行雙路同步采樣。LHA6916采用5V單電源供電,可以處理±12.5V、±10V、±5V和±2.5V真雙極性輸入信號,同時每對通道均能
2023-08-30 15:28:12522 總體描述: AD9639是一款四通道、12位、210 MSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),內(nèi)置一個片內(nèi)溫度傳感器和一個高速串行接口。它旨在支持輸入帶寬高達780 MHz的高頻、寬動態(tài)范圍信號
2023-08-29 11:34:28
描述AD9637是一款8通道、12位、40 MSPS/80 MSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),內(nèi)置片內(nèi)采樣保持電路,專門針對低成本、低功耗、小尺寸和易用性而設計。該產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換速率最高可達80 MSPS
2023-08-29 11:29:01
描述 通過使用 CMOS 工藝技術(shù)和創(chuàng)新型電路技術(shù),ADS5263 被設計用來在低功耗下運行,并且在 4 Vpp 滿量程輸入時提供極高的 SNR 性能。通過使用一個低噪聲 16 位模擬前端
2023-08-14 16:35:11
STM32f103系列有3個ADC,精度為12位,每個ADC最多有16個外部通道。其中ADC1和ADC2都有16個外部通道,ADC3一般有8個外部通道,各通道的A/D轉(zhuǎn)換可以單次、連續(xù)、掃描或間斷執(zhí)行,ADC轉(zhuǎn)換的結(jié)果可以左對齊或右對齊儲存在16位數(shù)據(jù)寄存器中。
2023-08-14 12:42:51778 AD7329是一款8通道、12位帶符號位逐次逼近型ADC。該ADC具有一個高速串行接口,能夠以最高1 MSPS的吞吐速率工作。該ADC具有一個高速串行接口,能夠以最高250 kSPS的吞吐速率工作
2023-08-11 14:40:09
描述 AD7771是一款8通道、同步采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。片內(nèi)集成8個完整的Σ-Δ ADC。AD7771提供超低輸入電流,允許直接連接傳感器。每個輸入通道都有一個增益為1、2、4和8
2023-08-11 09:35:47
ADC_ValueBuf中的數(shù)據(jù)與通道會不對應(ADC_ValueBuf[0]-ADC_ValueBuf[7]對應ADC通道的0-7的采樣值)
int main(void)
{
u16 i;
Delay_Init
2023-08-09 16:15:24
今日為大家介紹一款國產(chǎn)八通道16 位 200kSPS ADC,pin to pin替代ADI的AD7606。
2023-07-26 09:13:19357 SC1467是一款16位8通道200kSPS ADC,每個通道均內(nèi)置模擬輸入箝位保護、模擬濾波器、可編程增益放大器。該器件還集成了數(shù)字濾波器、3.5ppm/℃低漂移、2.5V精密基準電壓源和4.5V
2023-07-25 16:44:19
本文給大家分享串行ADC布局布線設計要點!
2023-07-10 16:54:38876 AD7606/AD7606-6/AD7606-4是16位同步采樣模數(shù)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS),分別具有8、6和4個通道。每個器件均內(nèi)置模擬輸入箝位保護、二階抗混疊濾波器、采樣保持放大器、16位電荷
2023-07-10 10:30:12
STM32F103系列有3個ADC,精度為12位,每個ADC最多有16個外部通道。其中ADC1和ADC2都有16個外部通道,ADC3一般有8個外部通道,各通道的A/D轉(zhuǎn)換可以單次、連續(xù)、掃描或間斷
2023-06-26 17:09:334001 M451,ADC如何設置多通道依次轉(zhuǎn)換?比如我想讓ADC_CH0,ADC_CH1,ADC_CH5,ADC_CH8,ADC_CH9,ADC_CH12,這6個通道依軟轉(zhuǎn)換。
2023-06-26 06:52:59
應用領域:
CMS79FT62xB系列MCU內(nèi)置12通道觸摸按鍵檢測電路,2個定時器,24路高精度12位ADC;內(nèi)置LED 驅(qū)動模塊,USART和MSSP通信模塊,10位5路PWM模塊,8種電壓
2023-06-25 09:23:40
雙倍抽取▲復雜輸出:4倍、8倍或16倍抽取▲每個DDC均具有四個獨立的32位NCO■功耗:3W■電原電壓:1.1V、1.9V●說明■ADC12DJ3200器件是一款射頻采樣千兆采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC
2023-06-16 14:37:21
不會變。因為沒有搭對。
通道0和通道1是不是針對不同的引腳,所以你這才不會變。因為沒有搭對。
NUC230有四組ADC,每組ADC有8個通道,正常情況下每個通道都是能掃描的啊,另外只有ADC有引腳
2023-06-15 06:54:16
MAX14915為8通道高邊開關。它支持8通道驅(qū)動1A。微控制器兼容型串行外設接口(SPI)提供對許多診斷功能的訪問。本應用筆記提供了C代碼實現(xiàn)示例,包括設置、監(jiān)控和診斷功能。
2023-06-13 16:29:50484
ADC_sInitStruct.ADC_SqrEns = ADC_SqrEns03;
ADC_sInitStruct.ADC_Sqr0Chmux = ADC_ExInputCH8;//通道4輸入PB00
2023-06-12 23:15:13
嗨,我需要通過基于中斷配置 adc 通道 0 和 adc 通道 12 的 2 個 adc 通道,但我沒有得到兩個通道的輸出
1)
#include \"
2023-05-30 06:16:22
12通道12位高精度ADC,內(nèi)置1.2V基準電壓
12通道12位高速ADC,最大采樣速率1.2Msps
2個UART接口
1個I2C接口
1個SPI接口
2通道模擬比較器(ACMP
2023-05-22 09:29:18
定時器
1個BUZ驅(qū)動
5通道增強型PWM模塊
2通道高性能模擬運算放大器
8通道觸摸按鍵
內(nèi)置高精度12-bit低速ADC,采樣率:64Ksps
1個USART接口
1個
2023-05-19 15:16:04
基于ARM-Cortex M0推出的高端電機控制專用芯片。主頻高達64MHz,工作電壓2.1V至5.5V;提供32K Flash Memory,8K SRAM;多達30個GPIO;6通道增強型PWM可輸出
2023-05-17 09:31:47
主頻8MHz/16MHz;工作電壓2.0V至4.5V;提供4KB ROM,256B RAM ,128B EEPROM ;內(nèi)置24位高精度Sigma-Delta ADC,支持2路差分輸入,增益可選2
2023-05-17 09:17:09
430 16位ADC外部參考電壓VREF最大能用多大的電壓啊?
2023-05-09 14:30:09
八通道16位200kSPS ADC SC1467,具有1MΩ模擬輸入阻抗的輸入緩沖器
2023-05-04 16:14:13432 我們的項目使用S32K148 ADC0和ADC1,每個ADC配置8通道。測試發(fā)現(xiàn)后三個通道無法獲取數(shù)據(jù)。
2023-04-27 07:08:55
本文將通過ADC單通道、多通道采集功能對輸入電壓進行采樣。
2023-04-25 09:48:532683 _H_#define USER_ADC_H_#defineADC_CHANNEL_NUM4//規(guī)則轉(zhuǎn)換的ADC通道的數(shù)目#defineADC_DATA_length16//設置DMA數(shù)據(jù)緩沖區(qū)長度void
2023-04-16 16:28:58
本章教程使用CH32V103開發(fā)板的ADC1通道1對開發(fā)板的VCC引腳和GND引腳進行采樣,并將采樣結(jié)果通過串口調(diào)試助手打印顯示。1、ADC簡介及相關函數(shù)介紹CH32V103的ADC模塊包含一個
2023-04-14 16:18:48
我試圖通過 I2S 系統(tǒng)使用 ADC1 通道作為音頻輸入。我讓它工作,但是我似乎無法將通道上的增益設置為 11dB (ADC_ATTEN_DB_11) 以外的任何值。我想將它設置為
2023-04-13 08:02:02
沒有遇到過。我所知道的每個編解碼器都使用一個 256 位幀和 8 個 32 位槽,盡管它們通常每個樣本使用少于 32 位。有誰知道可以使用 16 位插槽的 8 通道輸出音頻編解碼器或 DAC?
2023-04-12 06:12:20
17.90uA/MHz上/下電復位、可編程電壓檢測器1組8路通用DMA控制器2組運放比較器10通道12位ADC轉(zhuǎn)換,10路觸摸按鍵TouchKey4組定時器1個USB2.0全速主機/設備接口1個USB2.0
2023-04-03 13:56:47
局域網(wǎng) (CAN) 模塊? 三個通用異步/同步接收器/發(fā)送器? 兩個內(nèi)部集成電路 ( I2C?) 總線接口模塊? 排隊串行外設接口 (QSPI) 模塊? 八通道 12 位快速模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),同步
2023-03-31 08:49:25
PWM可輸出死區(qū)可調(diào)的互補型PWM;內(nèi)置采樣率100Ksps的12-bit低速 ADC;內(nèi)置2通道高性能運算放大器,2通道模擬比較器,1通道增益可調(diào)的可編程增益放大器;5個16-bit通用定時器; 通信
2023-03-28 14:06:28
32 位通道串聯(lián),數(shù)據(jù)速率為 8kSPS。- 兩條數(shù)據(jù)輸出線,每條 4 通道 32 位,8 kSPS - 8 條數(shù)據(jù)線,每條 32 位,8 kSPS一般來說,這非常適合模式 2 中的 I2S,單聲道
2023-03-24 08:07:58
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