adc0834工作原理及AD转换
2024-11-28AD0832是8位逐次逼近模数转换器,可支持两个单端输入通道和一个差分输入通道。是8位逐次逼近模数转换器,可支持两个单端输入通道和一个差分输入通道。 当ADC0832未工作时其CS输入端应为高电平,此时芯片禁用,当要进行A/D转换时, 须先将CS使能端置于低电平并且保持低电平直到转换完全结束。此时芯片开始转换工作,同时由处理器向芯片时钟输入端CLK输入时钟脉冲,DO/DI端则使用DI端输入通道功能选择的数据信号。在第1个时钟脉冲的下沉之前DI端必须是高电平,表示启始信号。在第2、3个脉冲下沉之
AD采样芯片MAX197的应用电路
2024-11-28MAX197是Maxim公司推出的8通道、12位的高速A/D转换芯片。芯片采用单一电源+5V供电,单次转换时间仅为6s,采样速率可达100kSa/s。 MAX197的内部核心部分是一个采用逐次逼近方式的DAC,前端包括一个用来切换模拟输入通道的多路复用器以及输入信号调理和过压保护电路。其内部还建有一个2.5V的能隙基准电压源,管脚如图1所示。 图1 MAX197引脚定义视图 MAX197既可以使用内部参考电压源,也可以使用外部参考电压源。当使用内部参考源时,芯片内部的2.5V基准源经放大后向R
单片机与串行AD转换器TLC0834的接口设计
2024-11-23机控制系统通常要用到A/D转换。依据输出的信号格式,比拟常用的A/D转换方式可分为并行A/D和串行A/D。并行方式普通在转换后可直接接纳,但芯片的引脚比拟多;串行方式所用芯片引脚少,封装小,在PCB板上占用的空间也小,但需求软件处置才干得到所需求的数据。 图1 TLC0834的工作时序图 1 TLC0834简介 1.1 TLC0834的主要特性 ● 8位分辨率; ● 易于和微处置器接口或独立运用; ● 可满量程工作; ● 可用地址逻辑多路器选通4输入通道; ● 单5V供电,输入范围为0~5V;
82条AD转换设计经验总结!
2024-11-09看到一篇关于AD转换设计中的基本问题整理博文,特地转载过来和大家共分享,了解数据转换器错误及参数。 1、如何选择高速模数转换之前的信号调理器件;如何解决多路模数转换的同步问题?ADC之前的信号调理,最根本的原则就是信号调理引起的噪声和误差要在ADC的1个LSB之内。根据这个目的,可以需要选择指标合适的运放。至于多路ADC同步的问题,一般在高速ADC的数据手册中都会有一章来介绍多片同步问题,你可以看一下里面的介绍。2、在挑选ADC时如何确定内部噪声这个参数?一般ADC都有信噪比SNR或者信纳比S
常用AD转换芯片介绍和比较
2024-08-16常用AD转换芯片介绍和比较 工程师在进行电路设计时,面对林林总总的AD/DA芯片,需要如何选择呢? AD转换芯片 1. AD7656(阿尔泰公司用这个实现的采集卡是150ksps,16位,差分16路同步模拟量输入) AD7656: 250 kSPS、6通道、同步采样双极性16位AD。AD7656在单芯片内集成了6个16位、快速、低功耗、逐次逼近型ADC。内核采用4.5V至5.5 V单电源供电, 它具有最大 4 LSBSINL,最高吞吐量可达250kSPS。该器件内置低噪声、宽带宽采样保持放大器
单片机ADC和AD芯片的区别
2024-07-25单片机ADC和AD芯片的主要区别在于其构造和功能。 构造:单片机ADC是集成于单片机内部的模数转换器,而AD芯片则是一个独立的模拟器件,需要外部连接到单片机或其他电路中进行使用。功能:单片机ADC的分辨率和采样频率相对较低,一般只能进行几十甚至几百次的采样。然而,AD芯片的采样频率通常更高,分辨率也更高,能够进行更精确的数据采集和处理。此外,AD芯片还具有一些特殊功能,如高速采集、滤波、放大、校准等,使得它更加灵活,可以应用于更多的应用领域。 单片机ADC和AD芯片在构造和功能上存在显著差异。
如何选择AD和DA芯片?
2024-06-08市场上处处可见电源产品,种类也多种多样。目前生产 AD/DA 的主要厂家有 ADI、TI、BB、PHILIP、MOTOROLA 等,武汉力源公司拥有多年从事电子产品的经验和雄厚的技术力量支持,已取得排名世界前列的模拟 IC 生产厂家 ADI、TI 公司代理权,经营全系列适用各种领域 / 场合的 AD/DA 器件。 1. AD 公司 AD/DA 器件 AD 公司生产的各种模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)(统称数据转换器)一直保持市场领导地位,包括高速、高精度数据转换器和目前流行的微转换