納祥科技殺菌除味器方案,采用臭氧分解殺菌技術,集成臭氧發(fā)生器、按鍵、LED燈、電池、單片機、升壓IC及充電IC等關鍵組件,滲透力強,運行安靜低功耗。
在嵌入式系統(tǒng)的世界里,模擬信號與數(shù)字信號的轉換如同搭建一座跨越現(xiàn)實與數(shù)字的橋梁。嵌入式微處理器中的模數(shù)轉換器(ADC)與數(shù)模轉換器(DAC)接口開發(fā),正是這座橋梁的核心支柱。它們讓溫度、壓力、聲音等連續(xù)變化的模擬量,能夠被微處理器“理解”并處理;同時也讓數(shù)字計算的結果以可感知的模擬形式呈現(xiàn),完成從抽象數(shù)據(jù)到真實世界的反饋。這場精密的“對話”,正在工業(yè)控制、醫(yī)療電子、消費電子等無數(shù)領域悄然改變著我們的生活。
原CS4361六通道數(shù)模轉換器,支持 24 位分辨率(現(xiàn)已停產(chǎn)),現(xiàn)可選用納祥科技NX1227,一款多通道DAC作為國產(chǎn)替代,該芯片產(chǎn)品在保持穩(wěn)定工作特性的同時,通過優(yōu)化電路設計實現(xiàn)了專業(yè)級音頻輸出質量。
NX4919是納祥科技新推出的一款高性能I2S 數(shù)字 AB 類耳放,芯片帶靜音控制腳功能,采用了精簡外部元器件設計,具備105dB 動態(tài)范圍、90dB 總諧波失真+信噪比,被廣泛應用于WIFI播放器、WIFI音箱、DEEPSEEK播放器與智能播放設備等
在工業(yè)自動化領域,工業(yè)信號調節(jié)器作為核心硬件設備,承擔著信號采集、轉換、傳輸與隔離的關鍵任務。其硬件設計需兼顧信號精度、抗干擾能力、實時性與安全性,尤其需重點優(yōu)化信號調理電路、模數(shù)/數(shù)模轉換(ADC/DAC)模塊以及隔離模塊的集成方案。本文將從硬件架構設計、核心模塊實現(xiàn)與系統(tǒng)集成策略三個維度,探討工業(yè)信號調節(jié)器的硬件設計方法。
在現(xiàn)實生活中,我們面對的信號大多為連續(xù)信號。然而,數(shù)字信號處理技術已取得了顯著進展,因此,我們常常需要將連續(xù)信號轉換為數(shù)字信號,以便在計算機或FPGA等設備上進行數(shù)字處理。ADC與DAC恰好扮演了這一角色,它們是模擬連續(xù)信號與數(shù)字離散信號之間的橋梁。具體而言,ADC,即模擬數(shù)字轉換器,負責將模擬信號轉化為數(shù)字信號;而DAC,即數(shù)字模擬轉換器,則執(zhí)行相反的轉換任務。
NX4344N 是一款完整的 2 通道輸出數(shù)模轉換芯片,內含插值濾波器、Multi-Bit 數(shù)模轉換器、輸出模擬濾波器,并支持大部分的音頻數(shù)據(jù)格式,解碼能力最高192KHZ。 NX4344N可以國產(chǎn)替代CS4344 ,PIN 對 PIN軟硬件兼容。
本文章是關于ADC/DAC設計經(jīng)典問答,涵蓋時鐘占空比、共模電壓、增益誤差、微分相位誤差、互調失真等常見問題。
在現(xiàn)代電子設計中,電源管理是一個至關重要的環(huán)節(jié)。為了滿足不同設備對電壓的不同需求,通常需要可調壓的電源模塊。LM2596S作為一款高效、穩(wěn)定的降壓型直流穩(wěn)壓器芯片,在電源管理領域有著廣泛的應用。本文將詳細介紹如何利用單片機的DAC(數(shù)模轉換器)功能控制LM2596S,實現(xiàn)輸出電壓的可控調節(jié)。
本文概述了該技術,介紹了其優(yōu)點和局限性,并介紹了一些應用示例以及使該技術更容易獲得的新產(chǎn)品。
每種 PWM DAC 設計都需要模擬濾波,以將所需的 PWM 占空比比例直流分量與不需要的交流紋波分離。其中最簡單的是基本 RC 低通濾波器,它給出峰峰值紋波幅度(最壞情況為 50% PWM 占空比,其中 T PWM = PWM 周期時間,假設 RC > T PWM):
本文中,小編將對數(shù)模轉換器予以介紹,如果你想對它的詳細情況有所認識,或者想要增進對它的了解程度,不妨請看以下內容哦。
模數(shù)轉換器(ADC)和數(shù)模轉換器(DAC)是電子設計中至關重要的組件,選擇合適的芯片對保證系統(tǒng)性能、優(yōu)化電源管理和節(jié)省空間都起到至關重要的作用。
一直以來,DAC都是大家的關注焦點之一。因此針對大家的興趣點所在,小編將為大家?guī)鞤AC的相關介紹,詳細內容請看下文。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,數(shù)字到模擬轉換器(DAC)作為連接數(shù)字世界與模擬世界的橋梁,其性能與功能直接決定了系統(tǒng)的整體表現(xiàn)。隨著技術的不斷進步,新型、完整、高分辨率、多功能、雙極性DAC逐漸成為眾多領域的優(yōu)選解決方案,特別是在數(shù)據(jù)采集、工業(yè)自動化、可編程邏輯控制器(PLC)以及電機控制等領域展現(xiàn)出強大的應用潛力。本文將深入探討這類DAC的特點、優(yōu)勢及其在各個領域的應用。
本文還以Analog Devices推出的兩款IC:6通道14位的AD5770R和5通道16/12位的LTC2662為例,著重介紹了電流輸出DAC的有效使用方法。
之前我的一個設計理念其中展示了一種消除 PWM 輸出紋波的簡單技巧。它采用普通 PWM 信號與其交流耦合反相的被動求和,從而顯著衰減不需要的交流(紋波)分量,而不會影響所需的直流分量。
隨著通信技術的飛速發(fā)展,對于數(shù)據(jù)處理速度和精度的要求越來越高。為了滿足這些需求,高速數(shù)模轉換器(DAC)如AD9129的應用變得日益廣泛。本文將重點介紹基于Xilinx K7-410T FPGA的高速DAC AD9129的開發(fā)過程,包括硬件設計、軟件編程以及部分關鍵代碼展示。
盡管這些負載可以由電壓驅動,但是對于這些傳感器而言,使用電流源或驅動器卻更有效、更精確。不過,電流輸出DAC并非電壓輸出DAC的簡單“直接”替代品。
作為在我們進入AWG項目之前探索相關設計細節(jié)的方法。前兩篇文章介紹了微控制器和DAC,本文將討論連接到DAC輸出引腳的信號調理電路。