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STM32F030C8T6单片机ADC模拟看门狗使用 根据st官方手册提供描述不难看出,ADC模拟看门狗其实就是用户可以设置一个AD值上下限值,然后打开此模拟看门狗中断开关,那么就会在检测到当IO输入转换AD值小于下限值或大于上限值时进入相应的中断函数。大致就是这么一个功能实现过程。 根据表63可以看出,模拟看门狗可以设置为多通道和单通道模式,即可以通过设置相应的寄存器位来选择某一通道或多通道打开模拟看门狗检测。那么明白了以上这些基础规则,那么我就要根据官方提供的库文件及里面的使用说明来配置相
型号ADS8668IDBT德州仪器IC ADC 12BIT SAR 38TSSOP的应用技术和资料介绍 一、简介 德州仪器(TI)的ADS8668IDBT是一款高性能的12位逐次逼近型模数转换器(ADC),采用38引脚SSOP封装。其SAR(扫速放大器)技术使得其在许多应用中表现出了卓越的性能。本文将详细介绍ADS8668IDBT的应用技术和相关资料。 二、技术特性 1. 12位精度:提供高分辨率的数据,使你能精确地测量微小的电信号。 2. 逐次逼近:采用逐次逼近的方法将模拟信号转换为数字信号
型号ADS114S08BIRHBT德州仪器IC ADC 16BIT SIGMA-DELTA 32VQFN的应用技术和资料介绍 一、概述 ADS114S08BIRHBT是一款德州仪器生产的16位Sigma-Delta ADC芯片,采用32V QFN封装。Sigma-Delta ADC是一种高性能的数字转换器,广泛应用于音频、医疗、工业控制等领域。本文将介绍ADS114S08BIRHBT的应用技术和相关资料。 二、应用技术 1. 工作原理:Sigma-Delta ADC的工作原理是通过将模拟信号通
型号ADS1220IRVAT——德州仪器IC ADC 24BIT SIGMA-DELTA 16VQFN的应用技术和资料介绍 一、概述 ADS1220IRVAT是一款德州仪器生产的24位Sigma-Delta ADC芯片,采用16V QFN封装。Sigma-Delta ADC是一种具有独特数字信号处理能力的模拟到数字转换器,广泛应用于各种电子设备中,如音频处理、电机控制、医疗设备等。 二、技术特点 1. 高精度:ADS1220IRVAT具有24位的分辨率,这意味着它将模拟信号转换为数字信号时,能
当您在系统中运用一个8到14位模数转换器(ADC)时,了解转换器的电压参考通路至关重要。图1所示为一款可顺应ADC参考输入动态的电路。图中,电压参考芯片为转换过程和电容器CL1提供电压基底 (voltage-foundation),旨在吸收ADC的内部参考电路[REF 1]电流峰值和滤波器参考噪声。本电路中,不只仅降低电压参考噪声很重要,对内部电压参考放大器稳定性停止均衡也很重要。 图1在参考和ADC之间装置有低通滤波器的8到14位模数转换器的串联电压参考电路 应用该电路处理噪声问题时,ADC
型号ADS1220IPW德州仪器IC ADC 24BIT SIGMA-DELTA 16TSSOP的应用技术和资料介绍 一、简介 ADS1220IPW是一款德州仪器生产的24位Sigma-Delta ADC(模数转换器),它广泛应用于各种高精度测量和数据采集系统。Sigma-Delta ADC是一种新型的高分辨率、低噪声的ADC,具有低功耗、小尺寸、高精度等特点,因此在数字音频、医疗设备、工业控制等领域得到了广泛应用。 二、应用技术 1. 电路设计:ADS1220IPW采用16T SOT封装,具
许多实际高速采样系统,如电气测试与测量设备、生命系统健康监护等,不能接受较高的ADC转换误差率。这些系统要在很宽的噪声频谱上寻找极其罕见或极小的信号。误报警可能会引起系统故障。因此,我们必须能够量化高速ADC转换误差率的频率和幅度。 CER与BER 首先,让我们理清误差率描述中的两大差异。转换误差率(CER)通常是ADC关于模拟电压采样的判断不正确的结果,因此,与转换器输入的满量程范围相比较,其相应的数字码也不正确。ADC的误码率(BER)也能描述类似的误差,但就我们的讨论而言,我们把BER定
型号ADS124S06IPBS德州仪器IC ADC 24BIT SIGMA-DELTA 32TQFP的应用技术和资料介绍 一、简介 ADS124S06IPBS是一款高性能的德州仪器(Texas Instruments)生产的24位Sigma-Delta ADC芯片,采用32引脚QFP封装。Sigma-Delta ADC是一种新型的数字模拟转换器,具有噪声整形和低噪声特性,因此在音频、医疗设备、工业控制等领域具有广泛的应用前景。 二、技术特点 1. 高精度:ADS124S06IPBS是一款24位
为可编程逻辑控制器(PLC)或分布式控制系统(DCS)模块等过程控制应用设计模拟输入模块时,主要权衡因素通常是性价比。传统上,此应用领域使用双极性15 V 电源轨来提供有源前端组件,用于输入信号的衰减或增益。这会影响物料清单(BOM)的成本,而创建隔离双极电源会增加设计的复杂性。 为了节省成本,另一种方法是使用单个5V 电源设计架构。单个5V电源轨显著降低了模拟前端隔离电源设计的复杂性。但它会引入其他痛点,可能降低测量解决方案的精度。AD4111 进行了电压和电流测量所需的大量整合工作,并解决