
過去五年藍(lán)牙的增長是有目共睹的。然而,在大多數(shù)消費(fèi)者的印象中,藍(lán)牙仍然是連接移動(dòng)電話與耳機(jī)的無線通信媒介。盡管情況確實(shí)基本如此,但藍(lán)牙正在工業(yè)數(shù)據(jù)記錄等通信領(lǐng)域迅速獲得普及。本文將要討論的就是這種應(yīng)用
學(xué)習(xí)STM32的ADC轉(zhuǎn)換,在開發(fā)板上寫程序調(diào)試。 四個(gè)任務(wù):1.AD以中斷方式(單次)采集一路2.AD以中斷方式連續(xù)采集四路3.AD以DMA方式采集一路,DMA深度為一級(jí)4.AD以DMA方式采集四路,每路DMA深度為28級(jí),并濾波,說明濾
超聲波系統(tǒng)超聲波系統(tǒng)設(shè)計(jì)資源和方框圖。設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)最新熱點(diǎn)借助業(yè)界首款集成發(fā)送/接收開關(guān) TX810,TI 加快了超聲波系統(tǒng)的設(shè)計(jì)速度并將電路板面積減小 50% 以上不管是醫(yī)療還是工業(yè)用超聲波系統(tǒng)均采用聚焦成像技術(shù),
本文主要討論模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換在SDR實(shí)現(xiàn)中的挑戰(zhàn),以及ADC的哪些突破可以促進(jìn)軟件無線電的實(shí)際應(yīng)用。存在的問題SDR對于電信公司來說,可以以最少的基礎(chǔ)設(shè)施部署成本,滿足覆蓋范圍寬廣的無線電頻率與標(biāo)準(zhǔn),并應(yīng)付它們的
超聲波系統(tǒng)超聲波系統(tǒng)設(shè)計(jì)資源和方框圖。設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)最新熱點(diǎn)借助業(yè)界首款集成發(fā)送/接收開關(guān) TX810,TI 加快了超聲波系統(tǒng)的設(shè)計(jì)速度并將電路板面積減小 50% 以上不管是醫(yī)療還是工業(yè)用超聲波系統(tǒng)均采用聚焦成像技術(shù),
本文主要討論模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換在SDR實(shí)現(xiàn)中的挑戰(zhàn),以及ADC的哪些突破可以促進(jìn)軟件無線電的實(shí)際應(yīng)用。存在的問題SDR對于電信公司來說,可以以最少的基礎(chǔ)設(shè)施部署成本,滿足覆蓋范圍寬廣的無線電頻率與標(biāo)準(zhǔn),并應(yīng)付它們的
一、∑-△ADC工作原理 要理解∑-△ADC的工作原理,首先應(yīng)對以下概念有所了解:過采樣、噪聲成形、數(shù)字濾波和抽取。 1.過采樣 首先,考慮一個(gè)傳統(tǒng)ADC的頻域傳輸特性。輸入一個(gè)正弦信號(hào),然
一、∑-△ADC工作原理要理解∑-△ADC的工作原理,首先應(yīng)對以下概念有所了解:過采樣、噪聲成形、數(shù)字濾波和抽取。1.過采樣首先,考慮一個(gè)傳統(tǒng)ADC的頻域傳輸特性。輸入一個(gè)正弦信號(hào),然后以頻率fs采樣-按照Ny
概述磁共振成像(MRI)系統(tǒng)能夠提供清晰的人體組織圖像,系統(tǒng)檢測并處理氫原子在強(qiáng)磁場中受到共振磁場激勵(lì)脈沖的激發(fā)后所生成的信號(hào)。氫原子核的自旋運(yùn)動(dòng)決定了它自身的固有磁矩,在強(qiáng)磁場作用下,這些氫原子將定向排列
許多高精度模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的輸入范圍要求介于0.0V至5.0V之間。例如,MAX1402 (18位多通道Σ-Δ ADC)測量兩個(gè)輸入之間的差值。典型的單端應(yīng)用中,該ADC將輸入電壓與固定的基準(zhǔn)電壓(例如2.500V)進(jìn)行比較:ADCIN
日前,德州儀器(TI)宣布推出業(yè)界集成度最高的汽車質(zhì)量級(jí)16位∆∑型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。該ADS1115-Q1在小型封裝中集成參考、可編程增益放大器(PGA)、多路復(fù)用器與振蕩器,支持每秒達(dá)860個(gè)樣片的速率。對HEV/EV車
很久以前,精確的電氣測量是在原始實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中進(jìn)行的,在這類環(huán)境中具有充足的電力供應(yīng),時(shí)間分配也能確保極高的準(zhǔn)確性。而今天,人們希望將儀表攜帶到現(xiàn)場,讓其靠電池電源運(yùn)行,甚至立即實(shí)現(xiàn)更高的準(zhǔn)確性。模擬電
就像兔子誘惑狗賽跑一樣,兔子必須要比狗跑的快,要求最嚴(yán)格的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的性能自然要高于民用模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。這些極嚴(yán)格的要求推動(dòng)IC制造商及其用戶的發(fā)展,出現(xiàn)許多滿足高端數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)需求的“增強(qiáng)性能
新型的高速 ADC 都具備高模擬輸入帶寬(約為最大采樣頻率的 3 到 6 倍),因此它們可以用于許多欠采樣應(yīng)用中。ADC 設(shè)計(jì)的最新進(jìn)展極大地?cái)U(kuò)展了可用輸入范圍,這樣系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員便可以去掉至少一個(gè)中間頻率級(jí),從而降低
引言熱電偶廣泛用于各種溫度檢測。熱電偶設(shè)計(jì)的最新進(jìn)展,以及新標(biāo)準(zhǔn)和算法的出現(xiàn),大大擴(kuò)展了工作溫度范圍和精度。目前,溫度檢測可以在-270℃至+1750℃寬范圍內(nèi)達(dá)到±0.1℃的精度。為充分發(fā)揮新型熱電偶能力
一、血壓測量法介紹:血壓量測方式可分兩大類:一為侵入式,另一為非侵入式測量方式。侵入式的血壓量測,皆需由醫(yī)療人員操作,使用上有許多限制。其一般常見的血壓計(jì)則為非侵入式的水銀式血壓計(jì)與電子式血壓計(jì)兩種。而
觸摸感應(yīng)按鍵因其易于使用、美觀且不涉及機(jī)械運(yùn)動(dòng)而在日常的人機(jī)界面應(yīng)用中得以普及,尤其是電容式觸摸感應(yīng)技術(shù)可以通過標(biāo)準(zhǔn)PCB設(shè)計(jì)中的銅焊盤來實(shí)現(xiàn),因而相比其他技術(shù)更受歡迎。本文將對電容式觸摸感應(yīng)技術(shù)及其實(shí)現(xiàn)
高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的參數(shù)定義和描述如表1所示?! ”? 動(dòng)態(tài)參數(shù)定義 測試方案中的線路板布局和硬件需求 為合理測試高速ADC的動(dòng)態(tài)參數(shù),最好選用制造商預(yù)先裝配好的電路板,或是參考數(shù)據(jù)手冊中推薦的線
Σ-Δ轉(zhuǎn)換器使用從調(diào)節(jié)器得到的許多采樣值產(chǎn)生1bit碼流。Σ-ΔADC以高采樣速率使用輸入信號(hào)量化器完成這個(gè)任務(wù)。像所有的量化器一樣,Σ-ΔADC調(diào)節(jié)器獲取輸入,產(chǎn)生數(shù)字碼流表征輸入電
第一部分探究基本拓?fù)浜?amp;Sigma;-ΔADC的功能。 Σ-Δ轉(zhuǎn)換器在從直流到幾MHz信號(hào)的寬頻率范圍內(nèi),都能理想的實(shí)現(xiàn)高分辨率信號(hào)轉(zhuǎn)換。圖1顯示了Σ-ΔADC的基本拓?fù)浠蚝诵?,其?nèi)部為&Sigm