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ADc

ADc帶進位的加法指令ADcReg/Mem,Reg/Mem/Imm功能。
  • 24位ADc驅動代碼

    ADS1256 是TI(Texas I nstruments )公司推出的一款低噪聲高分辨率的24 位Si gma - Delta("- #)模數轉換器(ADc)。"- #ADc 與傳統的逐次逼近型和積分型ADc 相比有轉換誤差小而價格低廉的優點,但由于受帶寬和有效采樣率的限制,"- #ADc 不適用于高頻數據采集的場合。該款ADS1256 可適合于采集最高頻率只有幾千赫茲的模擬數據的系統中,數據輸出速率最高可為30K 采樣點/秒(SPS),有完善的自校正和系統校正系統, SPI 串行數據傳輸接口。本文結合筆者自己的應用經驗,對該ADc 的基本原理以及應用做簡要介紹。ADs1256 的總體電氣特性下面介紹在使用ADs1256 的過程中要注意的一些電氣方面的具體參數:模擬電源(AVDD )輸入范圍+ 4 . 75V !+ 5 .25V,使用的典型值為+ 5 .00V;數字電源(DVDD )輸入范圍+ 1 . 8V !+ 3 .6V,使用的典型值+ 3 .3V;參考電壓值(VREF= VREFP- VREFN)的范圍+ 0 .5V!+ 2 .6V,使用的典型值為+ 2 .5V;耗散功率最大為57mW;每個模擬輸入端(AI N0 !7 和AI NC M)相對于模擬地(AGND)的絕對電壓值范圍在輸入緩沖器(BUFFER)關閉的時候為AGND-0 .1 !AVDD+ 0 . 1 ,在輸入緩沖器打開的時候為AGND !AVDD-2 .0 ;滿刻度差分模擬輸入電壓值(VI N = AI NP -AI NN)為+ /-(2VREF/PGA);數字輸入邏輯高電平范圍0 .8DVDD!5 .25V(除D0 !D3 的輸入點平不可超過DVDD 外),邏輯低點平范圍DGND!0 .2DVDD;數字輸出邏輯高電平下限為0 .8DVDD,邏輯低電平上限為0 .2DVDD,輸出電流典型值為5mA;主時鐘頻率由外部晶體振蕩器提供給XTAL1和XTAL2 時,要求范圍為2 M!10 MHz ,僅由CLKI N 輸入提供時,范圍為0 .1 M!10 MHz 。

    標簽: ADc ADS1256

    上傳時間: 2022-06-10

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  • NTC熱敏電阻 R-T表及ADc值生成器

    一款用于NTC熱敏電阻阻值及電路應用下ADc值生成的通用計算工具目前仍然為免費軟件—對熱敏電阻沒有型號限值,只要輸入相關的參數即可;—3種輸出選擇:NTC阻值RT表;NTC接激勵電壓分壓電阻形式下的ADc值;NTC接GND的分壓電阻形式下的ADc值—NTC值的有效位選擇;—ADc的分辨率選擇;—輸出到粘貼板,直接拷貝即可使用于軟件應用—應用說明,NTC特性介紹

    標簽: 熱敏電阻 ADc

    上傳時間: 2022-06-15

    上傳用戶:

  • ADS1256中文資料 24位AD模塊高精度ADc采集卡說明書

    ADS1256 24位ADc AD模塊  高精度ADc 采集卡說明書

    標簽: ads1256 ADc

    上傳時間: 2022-06-17

    上傳用戶:1208020161

  • 6位Flash型超高速ADc的設計

    作為模擬與數字電路的接口電路的關鍵部分,模數轉換器(ADc)現代通信、需達、盧納以及眾多消費電子產品中都占據極其重要的地位。隨著科技的迅猛發展,對模數轉換器的性能,特別是速度上的要求越來越高,ADc的性能好壞甚至已經成為決定設備性能的關鍵因素。本文以超高速ADc作為設計的目標,采用了Flash型結構作為研究的方向,并且從ADc的速度和失調電壓消除技術入手進行了重點研究。本文采用了種新穎的消除失調電壓的技術-chopping技術,該技術主要是依靠 組隨機數產生器所產生的高速隨機數序列來隨機快速置換比較器輸入端,從而使得失調電壓近似平均為零,本文設計了種高速隨機數產生器,可以產生速率達到1GHz的隨機數序列。由于比較器部分是影響整個ADc速度的關鍵因素,因此在設計中對于比較器部分逃行了重點優化設計。另外還在數字編碼電路中加入了糾錯設計。通過電路仿真,所設計的ADc可達到1GHz的采樣速率,最大積分非線性和微分非線性分別為0.42LSB和0.49LSB,當輸入信號頻率為16.6MHz時,無雜波動態范圍(SFDR)達到41dB,當加入50mV失調電壓時,chopping技術可以將SFDR增加3dB左右。本設計采用了和艦0.18um CMOS混合信號工藝,完成了主要模塊版圖的設計工作。關鍵詞 Flash型 ADc;失調電壓消除技術:chopping技術

    標簽: flash ADc

    上傳時間: 2022-06-19

    上傳用戶:d1997wayne

  • 高速ADc、DAC測試原理及測試方法

    隨著數字信號處理技術和數字電路工作速度的提高,以及對于系統靈敏度等要求的不斷提高,對于高速、高精度的ADc、DAC的指標都提出了很高的要求。比如在移動通信、圖像采集等應用領域中,一方面要求ADc有比較高的采樣率以采集高帶寬的輸入信號,另一方面又要有比較高的位數以分辨細微的變化。因此,保證ADc/DAC在高速采樣情況下的精度是一個很關鍵的問題。ADc/DAC芯片的性能測試是由芯片生產廠家完成的,需要借助昂貴的半導體測試儀器,但是對于板級和系統級的設計人員來說,更重要的是如何驗證芯片在板級或系統級應用上的真正性能指標。ADc的主要參數ADc的主要指標分為靜態指標和動態指標2大類。靜態指標主要有:Differ ential Non-Li nearity(DNL)ntegral Non-Li nearity(INL)Of fset Error ull Scale Gain Error動態指標主要有:

    標簽: ADc DAC

    上傳時間: 2022-06-19

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  • (原創)宏康24位sigma-delta ADc HY3102芯片的C驅動程序

    臺系宏康HY3102 24位sigma-delta ADc芯片,SPI接口。本人寫的主控HY16F198 C驅動程序,經過測試驗證可用。程序及注釋完整,有需要的可以下載參考。

    標簽: ADc sigma-delta hy3102 驅動

    上傳時間: 2022-06-22

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  • ADc的分類比較及性能指標

    1A/D轉換器的分類與比較AD轉換器(ADc)是模擬系統與數字系統接口的關鍵部件,長期以米一直被廣泛應用于雷達、通信、電子對抗、聲納、衛星、導彈、測控系統、地震、醫療、儀器儀表、圖像和音頻等領域。隨者計算機和通信產業的迅猛發展,進一步推動了ADc在便攜式設備上的應用并使其有了長足進步,ADc正逐步向高速、高精度和低功耗的方向發展。通常,AD轉換器具有三個基本功能:采樣、量化和編碼。如何實現這三個功能,決定了AD轉換器的電路結構和工作性能。AD轉換器的分類很多,按采樣頻率可劃分為奈奎斯特采樣ADc和過采樣ADc,奈奎斯特采樣ADc又可劃分為高速ADc、中速ADc和低速ADc:按性能劃分為高速ADc和高精度ADc:按結構劃分為串行ADc、并行ADc和串并行ADc.在頻率范圍內還可以按電路結構細分為更多種類。中低速ADc可分為積分型ADc、過采樣Sigma-Delta型 ADc、逐次逼近型ADc,Algonithmic ADc:高速ADc可以分為閃電式ADc、兩步型ADc、流水線ADc、內插性ADc、折疊型ADc和時間交織型ADc,下面主要介紹幾種常用的、應用最廣泛的ADc結構,它們是:逐次比較式(SAR)ADc、快閃式(Flash)ADc、折疊插入式(Fol ding&Interpolation)ADc、流水線式(Pipelined)ADc和-A型A/D轉換器。

    標簽: ADc

    上傳時間: 2022-06-23

    上傳用戶:xsr1983

  • 基于Matlab的ADc自動測試系統開發

    【摘要】闡述了模數轉換器的靜態參數和動態參數測試原理和方法,并且構建了模數轉換器的自動測試硬件平臺和軟件系統.重點討論了利用Matlab庫函數進行快速傅立葉變換測試的方法,使用ADc自動測試系統對高速模數轉換器SCM530101進行了測試,并給出了測試結果.【關鍵詞】模數轉換器;碼密度;快速傅立葉變換過去由模擬電路實現的工作,今天越來越多地由數字電路或計算機來處理,特別是近幾年來,國內的通訊和多媒體技術迅猛發展,數字產品成為目前以及未來產品的主流.作為模擬與數字之間的橋梁,ADc的應用領域越來越廣,特別是在數字信號處理、雷達信號分析、醫用成像設備、高速數據采集等應用方面.ADc器件不斷向高速、高精度的方向飛速發展,當高精度的ADc應用于通訊、音頻或視頻領域時,對ADc的性能參數的分析便顯得尤為重要.然而,目前的測試方法具有適應性差、只適合分析某種特定的ADc、不能分析多種動態性能參數、使用不方便等缺點

    標簽: matlab ADc 自動測試系統

    上傳時間: 2022-06-24

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  • MSP430F5529源程序,C語言,各種可調用源函數,液晶顯示、ADc、觸摸按鍵等

    MSP430F5529源程序,C語言,各種可調用源函數,液晶顯示、ADc、觸摸按鍵等

    標簽: msp430 液晶顯示 ADc 觸摸按鍵

    上傳時間: 2022-06-29

    上傳用戶:fliang

  • 瑞薩開發板設計例程 具體的ADc轉換、pwm控制、串口通信

    瑞薩開發板設計例程 具體的ADc轉換、pwm控制、串口通信

    標簽: ADc轉換 pwm控制 串口通信

    上傳時間: 2022-07-06

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