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ADC-<b>SCi</b>

  • 使用負輸入電壓的單電源全差動放大器驅動ADC

    單端雙極輸入信號的推薦電路如圖 1 所示。Vs+ 是放大器的電源;負電源輸入接地。VIN 為輸入信號源,其表現為一個在接地電位(±0 V)附近擺動的接地參考信號,從而形成一個雙極信號。RG 和 RF 為放大器的主增益設置電阻。VOUT+和 VOUT- 為 ADC 的差動輸出信號。它們的相位差為 180o,并且電平轉換為VOCM。

    標簽: ADC 輸入電壓 單電源 差動放大器

    上傳時間: 2013-10-31

    上傳用戶:15527161163

  • 16位10 MSPS ADC AD7626的單端轉差分高速驅動電路

    圖1所示電路可將高頻單端輸入信號轉換為平衡差分信號,用于驅動16位10 MSPS PulSAR® ADC AD7626。該電路采用低功耗差分放大器ADA4932-1來驅動ADC,最大限度提升AD7626的高頻輸入信號音性能。此器件組合的真正優勢在于低功耗、高性能

    標簽: MSPS 7626 ADC AD

    上傳時間: 2013-10-21

    上傳用戶:佳期如夢

  • 絕對輸出iMEMS陀螺儀與比率ADC的配合使用

    iMEMS陀螺儀常常與許多集成在微控制器中的低成本比率ADC配合使用。本應用筆記將簡要介紹如何實現陀螺儀的絕對(不隨電源電壓變化而變化)輸出與比率ADC的連接。  

    標簽: iMEMS ADC 輸出 比率

    上傳時間: 2013-10-20

    上傳用戶:ywcftc277

  • ADC采樣信息ADM1275、ADM1276、ADM1075

    ADM1275、ADM1276和ADM1075均共用同樣的基本模數轉換器(ADC)內核和PMBus接口。這些器件在平均計算和ADC寄存器更新方面存在一些細微差異。從ADM1275、ADM1276或ADM1075器件快速讀取數據時,也需要考慮一些因素和限制。本應用筆記介紹了每種器件的ADC操作,以及如何將其數據速率提到最高(如需要)。

    標簽: ADM 1275 1075 1276

    上傳時間: 2013-10-09

    上傳用戶:agent

  • 無功功率自動補償控制器

    1) 全數字化設計,交流采樣,人機界面采用大屏幕點陣圖形128X64 LCD中文液晶顯示器。 2) 可實時顯示A、B、C各相功率因數、電壓、電流、有功功率、無功功率、電壓總諧波畸變率、電流總諧波畸變率、電壓3、5、7、9、11、13次諧波畸變率、電流3、5、7、9、 11、13次諧波畸變率頻率、頻率、電容輸出顯示及投切狀態、報警等信息。 3) 設置參數中文提示,數字輸入。 4) 電容器控制方案支持三相補償、分相補償、混合補償方案,可通過菜單操作進行設置。 5) 電容器投切控制程序支持等容/編碼(1:2、 1:2:3、 1:2:4:8…)等投切方式。 6) 具有手動補償/自動補償兩種工作方式。 7) 提供電平控制輸出接口(+12V),動態響應優于20MS。 8) 取樣物理量為無功功率,具有諧波測量及保護功能。 9) 控制器具有RS-485通訊接口,MODBUS標準現場總線協議,方便接入低壓配電系統。

    標簽: 無功功率 控制器 自動補償

    上傳時間: 2013-11-09

    上傳用戶:dancnc

  • 采用FemtoCharge技術的高速、高分辨率、低功耗的新一代ADC

    先進的系統架構和集成電路設計技術,使得模數轉換器 (ADC) 制造商得以開發出更高速率和分辨率,更低功耗的產品。這樣,當設計下一代的系統時,ADC設計人員已經簡化了很多系統平臺的開發。例如,同時提高ADC采樣率和分辨率可簡化多載波、多標準軟件無線電系統的設計。這些軟件無線電系統需要具有數字采樣非常寬頻范圍,高動態范圍的信號的能力,以同步接收遠、近端發射機的多種調制方式的高頻信號。同樣,先進的雷達系統也需要提高ADC采樣率和分辨率,以改善靈敏度和精度。在滿足了很多應用的具體需求,ADC的主要性能有了很大的提高的同時,ADC的功耗也有數量級的下降,進一步簡化了系統散熱設計和更小尺寸產品的設計。

    標簽: FemtoCharge ADC 高分辨率 低功耗

    上傳時間: 2013-10-22

    上傳用戶:meiguiweishi

  • Arduino學習筆記A10_Arduino數碼管骰子實驗

    電路連接 由于數碼管品種多樣,還有共陰共陽的,下面我們使用一個數碼管段碼生成器(在文章結尾) 去解決不同數碼管的問題: 本例作者利用手頭現有的一位不知品牌的共陽數碼管:型號D5611 A/B,在Eagle 找了一個 類似的型號SA56-11,引腳功能一樣可以直接代換。所以下面電路圖使用SA56-11 做引腳說明。 注意: 1. 將數碼管的a~g 段,分別接到Arduino 的D0~D6 上面。如果你手上的數碼管未知的話,可以通過通電測量它哪個引腳對應哪個字段,然后找出a~g 即可。 2. 分清共陰還是共陽。共陰的話,接220Ω電阻到電源負極;共陽的話,接220Ω電阻到電源+5v。 3. 220Ω電阻視數碼管實際工作亮度與手頭現有原件而定,不一定需要準確。 4. 按下按鈕即停。   源代碼 由于我是按照段碼生成器默認接法接的,所以不用修改段碼生成器了,直接在段碼生成器選擇共陽極,再按“自動”生成數組就搞定。   下面是源代碼,由于偷懶不用寫循環,使用了部分AVR 語句。 PORTD 這個是AVR 的端口輸出控制語句,8 位對應D7~D0,PORTD=00001001 就是D3 和D0 是高電平。 PORTD = a;就是找出相應的段碼輸出到D7~D0。 DDRD 這個是AVR 語句中控制引腳作為輸出/輸入的語句。DDRD = 0xFF;就是D0~D7 全部 作為輸出腳了。 ARDUINO CODECOPY /* Arduino 單數碼管骰子 Ansifa 2011-12-28 */ //定義段碼表,表中十個元素由LED 段碼生成器生成,選擇了共陽極。 inta[10] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90}; voidsetup() { DDRD = 0xFF; //AVR 定義PortD 的低七位全部用作輸出使用。即0xFF=B11111111對 應D7~D0 pinMode(12, INPUT); //D12用來做骰子暫停的開關 } voidloop() { for(int i = 0; i < 10; i++) { //將段碼輸出PortD 的低7位,即Arduino 的引腳D0~D6,這樣需要取出PORTD 最高位,即 D7的狀態,與段碼相加,之后再輸出。 PORTD = a[i]; delay(50); //延時50ms while(digitalRead(12)) {} //如果D12引腳高電平,則在此死循環,暫停LED 跑 動 } }      

    標簽: Arduino 10 數碼管 實驗

    上傳時間: 2013-10-15

    上傳用戶:baitouyu

  • 模擬信號發生頻率計方法

    ? 計算方法: 1) A值(相位)的計算:根據設置的相位值D(單位為度,0度-360度可設置),由公式A=D/360,得出A值,按四舍五入的方法得出相位A的最終值; 2) B偏移量值的計算:按B=512*(1/2VPP-VDC+20)/5; 3) C峰峰值的計算:按C=VPP/20V*4095;

    標簽: 模擬信號 發生 頻率計

    上傳時間: 2013-11-18

    上傳用戶:xdqm

  • 小波變換在圖像邊緣檢測中的應用

    目前,被廣泛使用的經典邊緣檢測算子有Sobel算子,Prewitt算子,Roberts算子,Log算子,Canny算子等等。這些算子的核心思想是圖像的邊緣點是相對應于圖像灰度值梯度的局部極大值點。然而,當圖像中含有噪聲時這些算子對噪聲都比較敏感,使得將噪聲作為邊緣點。由于噪聲的干擾,不能檢測出真正的邊緣。一個擁有良好屬性的的邊緣檢測算法是每個研究者的追求。利用小波交換的特點,設計了三次B樣條平滑濾波算子。通過利用這個算子,對利用小波變換來檢測圖像的邊緣進行了一定的研究和理解。

    標簽: 小波變換 圖像邊緣檢測 中的應用

    上傳時間: 2013-10-13

    上傳用戶:kqc13037348641

  • 14位Pipeline ADC設計的帶隙電壓基準源技術

    關于pineline ADC的設計文獻

    標簽: Pipeline ADC 帶隙 電壓基準源

    上傳時間: 2013-11-24

    上傳用戶:iven

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