在当今数字化、智能化高速发展的时代,数据已成为推动各行业进步的核心驱动力。无论是工业生产的自动化升级、科学研究的深度探索,还是通信领域的高速传输,都离不开高效、精准的信号采集与处理技术。高速信号采集
2025-12-11 09:49:58
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I2S输入和模拟输出的Codec芯片,把主控的I2S信号接入该解码芯片;接着配置解码芯片的寄存器,使其将I2S数字信号转为模拟信号;最后把解码芯片输出的模拟信号,接入(APA150,APA320
2025-12-06 16:39:59
IGBT的原理,输入输出和控制信号
2025-12-06 06:38:15
2663 1产品概述基于中科亿海微FPGA的水下多通道信号采集卡由FPGA处理单元、输入信号切换单元、信号调理单元、ADC单元、DAC单元、姿态传感器单元、以太网接口单元,以及配套软件组成。FPGA处理单元
2025-11-28 17:40:11
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一、定位:连接物理视界与数字大脑的重要枢纽在工业自动化生产线的精密检测工位上,当高速相机捕捉到PCB板的微米级纹路时,一个常被忽视却至关重要的硬件正在完成关键转换——工业图像采集卡如同“信号翻译官
2025-11-06 15:09:00
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运算放大器电路通常在执行系统功能时需要响应输入和输出瞬态。部分电路主要设计用于接受不同的输入瞬态,如传感器信号调节电路;而其他电路则提供输出瞬态,例如模数转换器 (ADC)输入或基准驱动器。在运算放大器电路设计中,同一电路的输出(负载)阶跃与输入阶跃的输出稳定响应时间的差异经常被忽视。
2025-11-04 09:56:31
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1.特性 GP9312M将0-10V的模拟电压输入,线性转换成0%-100%占空比的PWM信号,并且将PWM信号 高频调制后输出,应用于电容隔离/隔离变压器方案。 输入信号支持0-20mA
2025-10-28 10:17:21
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QTS12331-L L波段射频信号采集记录与回放系统 专业采集 精准回放 赋能卫星与雷达应用 坤驰科技推出高性能L波段射频信号采集记录与回放系统QT12331-L,专为卫星通信、雷达信号处理及软件
2025-09-29 18:02:00
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PWM(脉冲宽度调制)信号控制舵机的核心原理是通过固定周期内高电平的持续时间(脉宽)对应舵机的旋转角度,舵机内部电路根据检测到的脉宽驱动电机转动到目标位置并保持。以下是具体实现过程: 一、核心控制
2025-09-29 10:48:51
845 输入捕获通道,用于捕获外部信号的频率。本 Demo 所能采集的外部信号的最小频率为 3.66KHz(240MHz/65536)。
1.3 示例使用
1) 将需要采集的外部信号连接到TMR3_CH2
2025-09-22 09:58:42
EasyGo DeskSim是一款配置型的实时仿真软件,它允许用户将 Simulink 算法程序快速部署到 EasyGo 实时仿真机上。实时仿真机支持选配不同的 FPGA 芯片和 IO 模块,能够处理高速信号,并通过 IO 模块输出真实的仿真结果,可满足用户在科研、教学或工业测试中的多样化需求。
2025-09-10 17:48:49
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在开关量采集的数字化链路中,通讯接口是连接“信号采集端”与“数据处理端”的关键枢纽。其中,配备RS232/485通讯接口的开关量输入采集模块,凭借“布线简单、传输稳定、兼容性强”的特性,成为工业控制
2025-09-08 16:27:36
780 用于集中采集、传输这些信号的核心设备。 从2路的小型场景到32路的大规模组网,不同路数的开关量采集器通过精准捕捉数字量输入,为各类自动化系统提供“状态感知”的底层支撑,成为物联网数据链路中不可或缺的一环。 一、开关量
2025-09-08 16:26:26
817 本文演示PWM输入信号采集,基于触觉智能RK3506开发板,搭载3核Cortex-A7+Cortex-M0多核异构处理器,支持2路CANFD,5路串口,RGB、MIPI、音频、USB2.0OTG等
2025-09-08 13:48:39
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舵机 PWM 信号介绍 PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)信号是舵机的核心控制方式,其通过脉冲的宽度变化来精确指令舵机输出轴的旋转角度。以下从信号特性、参数标准
2025-08-22 10:59:34
1692 开始计时。
每当TCPWM0捕获到PWM信号的上升沿时通过触发trriger,让TCPWM1从0开始重新计数。
当PWM信号停止输入时,TCPWM1会不断计时知道5s到时后触发中断,检出DSP异常
2025-08-08 06:47:29
针对车机DAB接收能力的测试,除了采用专业仪器RWC2010C进行信号参数和协议一致性验证之外,还有一种实际场景模拟测试的需要。后者实际上需要进行海外实景信号的采集存储,并在实验室进行场景重现。
2025-08-07 10:57:25
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如图片中,通过异步升压IC将电压升到9V,通过PWM调节占空比实现对电机的调速,在此电路中,PWM频率20K,占空比10~50%,R25 R26发热到65℃左右,该怎么解决发热问题?
2025-08-07 09:28:31
对实际应用中的脉宽调制(PWM)波形的频谱进行了理论分析,指出通过一个低通滤波器可以把PWM 调制的敷模转换信号解调出来,实现从PWM到DAC的转换。论文还对转换误差产生的因素进行了分析,指出了减少
2025-08-04 14:58:04
开启时间。这意味着,输入触发信号的每个脉冲都会打开输出引脚并持续计算出的时间。
我的想法是使用 PWM 组件,因为与在 ISR 中设置引脚状态相比,它具有更精确的时间来设置引脚状态。
我尝试
2025-07-30 08:28:27
01概述 产品特点:GP8101C将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成0-10V的模拟电压输出;输入信号范围:0-100%,可接收PWM频率:50Hz-50KHz(小于
2025-07-24 11:32:13
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选择输出滤波器 L 和 C 组件时实现最高性能和灵活性,一个欠压锁定电路,以防止在输入电压达到 3 V 之前启动,一个内部或外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流,以及一个用于处理器/逻辑复位的电源良好输出, 故障信号和电源排序。
2025-07-22 14:17:29
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输出滤波电感器和电容器。该TPS54350具有欠压锁定电路,以防止启动,直到输入电压达到 4.5 V;内部慢启动电路,用于限制浪涌电流;以及指示有效输出条件的电源良好输出。同步功能可配置为输入或输出,以便轻松实现 180° 异相同步。
2025-07-22 11:35:57
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(Input)和输出(Output)I/O信号的通讯设备。 功能:该模块能够采集和传输开关量和模拟量信号,与上位机进行无线数据通讯,或者将接收到的无线信号还原为原来开关量和模拟量信号。它适用于各种点对点、点对多点的无线数据传递方式,例如 开关量无线传
2025-07-22 10:15:45
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,可在瞬态条件下提供高性能;欠压锁定电路,用于防止在输入电压达到 3 V 之前启动;内部和外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及一个电源良好输出,可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
2025-07-16 10:46:58
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应用场景:使用AD9278采集超声信号
问题:在外部实质信号不突变的情况下,经过AD9278采集到的数据突然变小!!!为什么???
如果将TGC减小,这个突然变暗的点会往下移,
但是通过FPGA抓到
2025-06-10 06:39:40
GP9301B将0V到10V的模拟电压输入,线性转换成0%-100%占空比的PWM信号输出。 GP9301BM将0V到10V的模拟电压输入,线性转换成0%-100%占空比的PWM信号,并且将
2025-05-29 10:15:07
0 1. 概述 安科瑞开关量输入信号隔离器 ,输入干接点或NAMUR型接近开关信号,继电器或晶体管隔离输出。可通过拨码开关设置输出和输入同相或反相逻辑控制,设置开启或关闭线路故障检测功能。该产品需要独立供电,输入、输出和电源三端隔离。 2. 产品型号 3、技术参数 审核编辑 黄宇
2025-05-20 15:07:28
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在使用STM32F103芯片的2个定时器捕获2路PWM波时,当2路信号同时输入时,会出现捕获的频率不准确,但是分开一路一路的输入捕获时,捕获的PWM频率是正确的,这是什么原因导致的呢?
2025-05-14 06:24:00
技术?它又是如何在无形中影响着我们的生活呢?PWM的基本结构01PWM简介PWM,全称脉冲宽度调制,是一种将模拟信号转换为脉冲序列的编码技术。其核心原理是通过改变
2025-05-12 09:52:34
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在使用STM32F103芯片的2个定时器捕获2路PWM波时,当2路信号同时输入时,会出现捕获的频率不准确,但是分开一路一路的输入捕获时,捕获的PWM频率是正确的,这是什么原因导致的呢?
2025-04-27 08:39:28
检测电路结构
下图为在网上找的几家模拟芯片厂商的应用截图,可见在ADC前面基本都有加RC电路,那么电阻和电容具体起到什么作用呢?
如下图2所示,将运放输出直接接入ADC。在一些高速ADC采集电路中
2025-04-25 11:34:58
在使用STM32F103芯片的2个定时器捕获2路PWM波时,当2路信号同时输入时,会出现捕获的频率不准确,但是分开一路一路的输入捕获时,捕获的PWM频率是正确的,这是什么原因导致的呢?
2025-04-25 08:29:21
在使用STM32F103芯片的2个定时器捕获2路PWM波时,当2路信号同时输入时,会出现捕获的频率不准确,但是分开一路一路的输入捕获时,捕获的PWM频率是正确的,这是什么原因导致的呢?
2025-04-22 10:43:06
原理图如上图所示。
输入的PWM波为0-3.3V,占空比0.5。输出侧经示波器观察为3-6V左右的PWM波,这是为什么呢?这样的话后续的电路就会把该信号看成高电平,导致后面的驱动电路无法正确驱动
2025-04-16 16:47:48
μXI-X4410是中科采象推出的一款多功能数据采集仪,通过自研μXI平台集成8通道2MS/s同步采样能力,可兼容电压、电流、电阻、IEPE、温度等8类信号输入。该设备同步整合CAN总线通信与计数器
2025-04-16 09:59:43
ADA4571通了5V电压,将示波器探头接VCOS引脚和GND,采集到大概2.5V电压,将ADA4571放在小齿轮旁边,转动小齿轮,没有采集到余弦波信号,不知道是电路图问题,还是PCB打板问题。请求各位大神解答一下。
2025-04-16 06:58:33
你好,我使用的AD7764采集30K左右的信号,ODR设置为312.5KHz。
输入信号为单端信号,根据手册采用AD8021+片内放大器。现在的问题是单端信号示波器观察质量很好,经过AD8021也
2025-04-16 06:39:21
目前遇到的问题是,在输入信号小于-60dBm时,检波器的输出总是会叠加占空比很小的方波在上面,影响采集,但是为什么会出现这个波呢?也是参照官方的demo做的电路。另外LT5538这个检波器在没有信号
2025-04-15 06:40:34
图1 原理图
对图1该原理图进行测试,电源为15V。
输入信号如下图2所示,为DSP-out1。其中输出信号如图3所示,为PWM1。
图2 输入信号
图3 输出信号
我认为这个输出信号是有问题的。是不是电容的原因呢?
2025-04-11 08:36:41
TL5001 和 TL5001A 将脉宽调制 (PWM) 控制电路所需的所有功能集成在单个单片芯片上。TL5001/A 主要设计用于电源控制,包含一个误差放大器、一个稳压器、一个振荡器、一个具有死区
2025-04-07 15:09:11
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求助,最近在用MSP430F5438A的ADC功能,采用ADI的LTC6115进行电流采集,信号经过ADI的模拟开关ADG708BRUZ以及TI的运算放大器OPA2333后输入给MSP430。信号
2025-03-25 06:58:32
,我的信号应该至少衰减多少倍才能保证运放的输出在ADC的输入范围内?如果可以的话麻烦帮忙检查一下原理图设计是否有问题,该怎么修改?运放的低通滤波电路是否应该修改?
2025-03-25 06:26:17
我在 imx8ulp.dtsi 中找到了 tpm5 设备节点,我启用了它。
我选择了 PTF19 (J20 pin3)来生成 PWM 信号。
但是我不能在 sysfs 下输入任何内容,例如
2025-03-21 07:33:33
一个芯片出来的是0--5V的AD信号,但是我的AD采集电压要求0.1--0.9V,这个电压该怎么线性转换啊?求一个思路
2025-03-06 06:45:42
调压原理图:
上图中,以 LGS6302为例简要说明,红色标号部分(R1~R4,C3)为 PWM 调压电路,其中 R1、R2 为通常的分压电阻。VA为模拟调压信号,VPWM为PWM调压信号,当调压信号
2025-03-05 09:44:55
现代医学研究中,人体生理信号的准确捕捉对于疾病诊断和治疗至关重要。本案例,客户专注于开发一种新型的生物信号采集平台,旨在通过采集多个人体喉部信号来评估人体健康状况。这种技术的应用范围广泛,包括但不限于临床实验、健康监测以及个性化医疗方案的制定。
2025-03-04 16:07:58
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本章对信号转换电路进行讲解,包括电流—电压、电压—电流和温度—电压转换电路。
电流—电压转换电路
电流—电压转换电路由输入级和差分放大输出级构成,电路图如下图所示。输入电流IN通过采样电阻
2025-03-04 15:53:59
DLPA2000的PWM_IN,CMP_OUT,SENS1,SENS2如果不用的话,该如何处理呢?
2025-02-27 07:46:36
100Hz以内,模数转换器允许输入电压在0~5V,要求设计传感器与模数转换器之间的信号采集电路,实现传感器信号放大10倍,并适合模数转换器的输入。模数转换器的输入
2025-02-26 19:33:23
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通道对地面 5 秒耐压设计,可保护用户和设备免受危险电压的伤害,为高压测量提供集成式数据采集和信号调理;同步采样和同步功能,适用于可扩展测量系统;并且此系列采集卡提供了 2 路 PFI 输入通道,以满足应用现场的多样化需求。
2025-02-21 17:12:56
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当我们利用单片机ADC采样功能,采集电流电压信号时,单片机的IO口输入电压范围是0~3.3V,所以为了保证安全,需要把测量电压保持在这个范围之内。 设计目标: 采集电流范围:0~1A 采集电压范围
2025-02-20 11:06:48
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你好,我在使用TLC3574这款AD芯片的时候,芯片要求的参考电压是4V,我该如何设计电路来获得这个4V的参考信号呢,而且这个信号精度要求很高
2025-02-17 07:41:10
是ADS1271中推荐使用的THS4522电路,使用ADS1256采集转换后的差分信号又是没有问题的,是不是ADS8556配置成差分输入时有问题呢?
2025-02-11 07:46:50
您好,ADC12DC105系列芯片在技术手册中表明,芯片内部模拟信号输入有一电容(非外部电路),请问如果输入信号幅值不变时(直流),AD能够对其进行采集么
2025-02-10 07:21:53
在ADS4125评估板中,输入的信号需要进行放大,但是原理图上
这些器件都不安装,那么放大的信号怎么出来呢,要安装的话,这些位置又安装什么器件呢,请大虾们给出您的建议!谢谢
2025-02-07 08:34:16
ADC 10158 正负5V供电,Vref+接+5V,Vref-接地,模拟输入通道输入负电压时输出为0,输入正电压感觉数据波动较大,怎么解决?
如何使输入通道采集正负幅值为5V的交流信号?
2025-02-07 08:19:33
对一个仪表放大器输出的信号进行AD转换,怎么使用差分输入呢,IN-端是接地么?还是怎么处理?
即是:差分输入的AD转换芯片如何处理单端输入的信号
2025-02-07 06:40:42
电路参见下图:
现在的问题是采集出来的数据不准确,误差特别大。具体描述如下:
传感器空载时为5.64mv,接上采集板后测量THS4521输入端为5.14mv,AD转换后采集的数据为0x38db
2025-02-06 08:42:36
看到ADS828 PDF 里面的输入信号都是正弦波,请问ADS828可以采集直流信号吗?可以,对应的电路图改怎么设计?
2025-02-06 08:30:56
大家好,有一个项目要求:吞吐量为510kSPS,16位精度。8个查分输入和16个单端输入。我们工程师选用的是ADS8568。两片ADS8568好像可以满足要求。但是我们的采集的信号是快速变化的模拟信号,输入变化很快的。要不要加一个采样保持IC呢。不加会有什么影响。
2025-02-06 07:07:50
最近一项目中利用ADS1274采集20mv的微量信号,采集出来数据不正确。
具体情况为:
输入前端模拟信号幅度采集出来数据换算后
5.10mv,4.338mv;
5.11mv 4.348mv
2025-02-06 06:29:51
见手册第16页。
1,关于信号输入电阻大小,对于直流信号,电容相当于开路,电压源短路,输入电阻应该是100欧和右边的电阻网络的并联,应该在100欧左右,我想入口处的100欧接地电阻就是起到阻抗变换
2025-02-06 06:08:05
我的系统中采用差动输入模式,应当说ADS1112可以采集两路差动输入信号的,可按照其说明书上的介绍,我始终只能得到AN0与AN1两个输入端的差动信号的采集数据,并且是正确的采集数据,但我无论如何
2025-02-05 07:15:12
信号采集卡,也称为数据采集卡、模拟采集卡,是信息技术领域中一种重要的硬件设备。其主要作用是将外部各种模拟信号(如电压、电流、温度、压力、速度、光电、视频、音频等)转换成数字信号,供计算机进行处理
2025-01-29 16:25:00
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设置:1.ad采集后的信号输入fpga,用chipscpe抓波形,2.采样时钟160MHz,输入正弦波10MHz,现象:波形不平滑,有毛刺,且不稳定。请问这是什么原因?
2025-01-24 07:34:02
如下图:(其实信号在500mv时就开始有轻微的失真了!)
(3) 正弦波信号 100mv峰峰值,偏置2.2V 时采集到的信号如下图:
请问为什么偏置高了,AD采样就不准了呢?而且偏置越高,AD的有效位数明显下降,是疏忽了哪些地方吗?小生实在无能为力,求各位高人解释!!不胜感激!!!
2025-01-23 06:34:41
我想选一个10或12bit的ADC,4通道的,REF可外接5V,所有通道40us完成采集,有哪些ADC可以选择呢?SPS该如何计算呢?
2025-01-22 08:14:31
采用FPGA驱动ADS1294,采集数据发现,不管差分输入端都接地输入还是输入大的直流信号,数据噪声都很大,大概有100mV量级。尝试改过PGA增益、数据输出速率,都没有效果。另外,采集交流信号时,发现奇次谐波很大,这要如何抑制。
求解答,谢谢!
2025-01-22 07:19:02
在做CCD的模拟信号采集,预采用TI的VSP5610模拟前端芯片。现在正在硬件电路的设计阶段。搞清楚了各个端口的功能,如下图
有疑问的是数字输出功能,当选择数字8位CMOS输出的时候,数字输出
2025-01-21 09:16:39
AD采集信号通过扩展端子给控制器问题
现在我想做一个通用的控制板,该控制板上除包含控制芯片及部分通讯外,其他通过利用控制板上的扩展端子扩展,与不同板卡对插,实现不同的扩展。在处理模拟量采集
2025-01-21 08:32:16
关于ADS1216Y使用时的电路图 目前项目在使用ADS1216Y这款芯片,采集4路差分信号,最大差分输入2.5mv,共模电压0。但datasheet里面没有推荐的典型电路,请问哪里能下载
2025-01-21 07:55:59
= +1.8V, IOVDD = +3.3V,VREF=+2.5V,Low-Speed Mode
待采集信号为±5V差分信号,共模电压为2.5V。
现在需要将±5V差分信号转换为±2.5V差分信号输入给
2025-01-20 07:23:25
在ADS5407的外围电路设计中,其差分信号输入所需要的单端转差分信号有专用芯片吗,还是根据自己的要求选择任意芯片都可以?我设计的原理图中使用的是AD8138,这款芯片是否可以呢,因为在调试中发现其差分输出后的信号不是特别好。还有就是其所需的时钟是否需要专用芯片?
2025-01-17 08:08:32
ADS1118差分信号输入电路如何搭建?希望得到大家的帮助。参考这样一个电路可以吗?
2025-01-17 08:04:51
以24位工业模数转换器AD51278为核心,我设计了一个高精度微应变信号采集系统,给出了对应的前端调理电路和数字采集模块等。最后模拟测试结果显示,该系统方案可行,可有效采集微应变信号,已成功应用于
2025-01-17 07:17:21
我们按照附件图中的电路设计音频采集电路。并将采集到的信号存储成WAV文件,发现采集到的音频文件中存在着明显噪声(详情见附件),所以想问下,噪声产生的可能原因有哪些。我们电路该如何改进??模拟信号输入端是否需要特殊设计??有没有可以参考的资料?
2025-01-16 06:03:34
ads5402模拟输入悬空时采集到的杂波很小,当接入模拟信号后,杂波变得不正常,请问是否fpga程序处理有问题,有信号输入时,软件分析的数据见附件,请大师帮忙分析,谢谢!
2025-01-15 08:03:31
ADC12D1800rf这种射频采样ADC可以采集直流信号吗? 这是差分输入的,直流信号不能变差分吧,不知道是否有设置可以让这芯片采集直流电压信号。
2025-01-14 07:12:49
我用ADS1298R采集生理电,特别是心电的时候,采集到的信号一直往最大值上漂移,这是什么原因呢?
在6倍放大倍数下,采集8s的信号,信号有的时候都快超过0x7fffff了,这样的话完全没办法用在长时间的检测啊。
2025-01-13 08:37:43
想请教一下TI的工程师:ADS1198内部只有一级放大,且最大只有12倍,真的能采集到ECG/EEG信号吗?如果单芯片真能采集到如此微弱的信号,那么它到底是怎么实现的,需不需要添加别的电路呢?
2025-01-10 15:12:51
大家好!我最近在设计一个电压信号比例放大,AD采集这样的电路,用户的要求是采用12位ADC,总误差在±2.5LSB之间,这个指标好实现吗?总的误差预算如何做呢?需要考虑哪些因素呢?AD转换器的误差和放大电路的误差如何分配比较合理呢?因为这涉及到部分器件的选型和成本的预估,谢谢各位牛人!
2025-01-09 07:33:13
您好。关于ADS62P19模拟输入驱动电路我有些疑问,还请指教。
在我的系统中输入ADC的信号频率范围从1MHz-100MHz,从Figure 45和Figure 46中可以看出在频率小于
2025-01-08 06:48:08
ads1251 AD芯片,输入端没有信号,我该如何测试呢。
2025-01-08 06:01:49
我用的是贵公司提供的ADS1298开发板,用信号发生器产生的正弦信号源作为输入信号,用TMS2812开发板通过spi来控制ADS1298开发板的采集,用IN2P 以及IN2N 作为差分输入,当用
2025-01-07 07:24:30
请问在3V量程的ADC单电源供电情况下怎样的电路适合ADC能采集+ - 10V的信号 最好是直流耦合
2025-01-06 07:24:33
的VCM_REF端的缓冲器,详见下图。但电压跟随器这种放大电路在实际使用中很容易产生震荡,为了防止LMV321震荡,实际的电路中该预留哪些措施呢?敬请详解
2025-01-06 06:09:26
可以利用fpga驱动DAC7554输出单路信号,四路单独输出,或者四路同时输出同样的信号都没有问题
如果需要同时输出多路不同信号,该怎么实现呢?
图中红线框部分,什么时候应用,或者在什么样的场合
2025-01-06 06:05:11
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