在當今數字化、智能化高速發展的時代,數據已成為推動各行業進步的核心驅動力。無論是工業生產的自動化升級、科學研究的深度探索,還是通信領域的高速傳輸,都離不開高效、精準的信號采集與處理技術。高速信號采集
2025-12-11 09:49:58
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I2S輸入和模擬輸出的Codec芯片,把主控的I2S信號接入該解碼芯片;接著配置解碼芯片的寄存器,使其將I2S數字信號轉為模擬信號;最后把解碼芯片輸出的模擬信號,接入(APA150,APA320
2025-12-06 16:39:59
IGBT的原理,輸入輸出和控制信號
2025-12-06 06:38:15
2663 1產品概述基于中科億海微FPGA的水下多通道信號采集卡由FPGA處理單元、輸入信號切換單元、信號調理單元、ADC單元、DAC單元、姿態傳感器單元、以太網接口單元,以及配套軟件組成。FPGA處理單元
2025-11-28 17:40:11
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一、定位:連接物理視界與數字大腦的重要樞紐在工業自動化生產線的精密檢測工位上,當高速相機捕捉到PCB板的微米級紋路時,一個常被忽視卻至關重要的硬件正在完成關鍵轉換——工業圖像采集卡如同“信號翻譯官
2025-11-06 15:09:00
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運算放大器電路通常在執行系統功能時需要響應輸入和輸出瞬態。部分電路主要設計用于接受不同的輸入瞬態,如傳感器信號調節電路;而其他電路則提供輸出瞬態,例如模數轉換器 (ADC)輸入或基準驅動器。在運算放大器電路設計中,同一電路的輸出(負載)階躍與輸入階躍的輸出穩定響應時間的差異經常被忽視。
2025-11-04 09:56:31
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1.特性 GP9312M將0-10V的模擬電壓輸入,線性轉換成0%-100%占空比的PWM信號,并且將PWM信號? 高頻調制后輸出,應用于電容隔離/隔離變壓器方案。? 輸入信號支持0-20mA
2025-10-28 10:17:21
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QTS12331-L L波段射頻信號采集記錄與回放系統 專業采集 精準回放 賦能衛星與雷達應用 坤馳科技推出高性能L波段射頻信號采集記錄與回放系統QT12331-L,專為衛星通信、雷達信號處理及軟件
2025-09-29 18:02:00
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?PWM(脈沖寬度調制)信號控制舵機的核心原理是通過固定周期內高電平的持續時間(脈寬)對應舵機的旋轉角度,舵機內部電路根據檢測到的脈寬驅動電機轉動到目標位置并保持。以下是具體實現過程: 一、核心控制
2025-09-29 10:48:51
845 輸入捕獲通道,用于捕獲外部信號的頻率。本 Demo 所能采集的外部信號的最小頻率為 3.66KHz(240MHz/65536)。
1.3 示例使用
1) 將需要采集的外部信號連接到TMR3_CH2
2025-09-22 09:58:42
EasyGo DeskSim是一款配置型的實時仿真軟件,它允許用戶將 Simulink 算法程序快速部署到 EasyGo 實時仿真機上。實時仿真機支持選配不同的 FPGA 芯片和 IO 模塊,能夠處理高速信號,并通過 IO 模塊輸出真實的仿真結果,可滿足用戶在科研、教學或工業測試中的多樣化需求。
2025-09-10 17:48:49
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在開關量采集的數字化鏈路中,通訊接口是連接“信號采集端”與“數據處理端”的關鍵樞紐。其中,配備RS232/485通訊接口的開關量輸入采集模塊,憑借“布線簡單、傳輸穩定、兼容性強”的特性,成為工業控制
2025-09-08 16:27:36
780 用于集中采集、傳輸這些信號的核心設備。 從2路的小型場景到32路的大規模組網,不同路數的開關量采集器通過精準捕捉數字量輸入,為各類自動化系統提供“狀態感知”的底層支撐,成為物聯網數據鏈路中不可或缺的一環。 一、開關量
2025-09-08 16:26:26
817 本文演示PWM輸入信號采集,基于觸覺智能RK3506開發板,搭載3核Cortex-A7+Cortex-M0多核異構處理器,支持2路CANFD,5路串口,RGB、MIPI、音頻、USB2.0OTG等
2025-09-08 13:48:39
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舵機 PWM 信號介紹 PWM(Pulse Width Modulation,脈沖寬度調制)信號是舵機的核心控制方式,其通過脈沖的寬度變化來精確指令舵機輸出軸的旋轉角度。以下從信號特性、參數標準
2025-08-22 10:59:34
1692 開始計時。
每當TCPWM0捕獲到PWM信號的上升沿時通過觸發trriger,讓TCPWM1從0開始重新計數。
當PWM信號停止輸入時,TCPWM1會不斷計時知道5s到時后觸發中斷,檢出DSP異常
2025-08-08 06:47:29
針對車機DAB接收能力的測試,除了采用專業儀器RWC2010C進行信號參數和協議一致性驗證之外,還有一種實際場景模擬測試的需要。后者實際上需要進行海外實景信號的采集存儲,并在實驗室進行場景重現。
2025-08-07 10:57:25
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如圖片中,通過異步升壓IC將電壓升到9V,通過PWM調節占空比實現對電機的調速,在此電路中,PWM頻率20K,占空比10~50%,R25 R26發熱到65℃左右,該怎么解決發熱問題?
2025-08-07 09:28:31
對實際應用中的脈寬調制(PWM)波形的頻譜進行了理論分析,指出通過一個低通濾波器可以把PWM 調制的敷模轉換信號解調出來,實現從PWM到DAC的轉換。論文還對轉換誤差產生的因素進行了分析,指出了減少
2025-08-04 14:58:04
開啟時間。這意味著,輸入觸發信號的每個脈沖都會打開輸出引腳并持續計算出的時間。
我的想法是使用 PWM 組件,因為與在 ISR 中設置引腳狀態相比,它具有更精確的時間來設置引腳狀態。
我嘗試
2025-07-30 08:28:27
? ?01概述 ? 產品特點:GP8101C將0%-100%占空比的PWM信號輸入,線性轉換成0-10V的模擬電壓輸出;輸入信號范圍:0-100%,可接收PWM頻率:50Hz-50KHz(小于
2025-07-24 11:32:13
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選擇輸出濾波器 L 和 C 組件時實現最高性能和靈活性,一個欠壓鎖定電路,以防止在輸入電壓達到 3 V 之前啟動,一個內部或外部設置的慢啟動電路,以限制浪涌電流,以及一個用于處理器/邏輯復位的電源良好輸出, 故障信號和電源排序。
2025-07-22 14:17:29
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輸出濾波電感器和電容器。該TPS54350具有欠壓鎖定電路,以防止啟動,直到輸入電壓達到 4.5 V;內部慢啟動電路,用于限制浪涌電流;以及指示有效輸出條件的電源良好輸出。同步功能可配置為輸入或輸出,以便輕松實現 180° 異相同步。
2025-07-22 11:35:57
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(Input)和輸出(Output)I/O信號的通訊設備。 功能:該模塊能夠采集和傳輸開關量和模擬量信號,與上位機進行無線數據通訊,或者將接收到的無線信號還原為原來開關量和模擬量信號。它適用于各種點對點、點對多點的無線數據傳遞方式,例如 開關量無線傳
2025-07-22 10:15:45
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,可在瞬態條件下提供高性能;欠壓鎖定電路,用于防止在輸入電壓達到 3 V 之前啟動;內部和外部設置的慢啟動電路,以限制浪涌電流;以及一個電源良好輸出,可用于處理器/邏輯復位、故障信號和電源排序。
2025-07-16 10:46:58
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應用場景:使用AD9278采集超聲信號
問題:在外部實質信號不突變的情況下,經過AD9278采集到的數據突然變小!!!為什么???
如果將TGC減小,這個突然變暗的點會往下移,
但是通過FPGA抓到
2025-06-10 06:39:40
? GP9301B將0V到10V的模擬電壓輸入,線性轉換成0%-100%占空比的PWM信號輸出。? GP9301BM將0V到10V的模擬電壓輸入,線性轉換成0%-100%占空比的PWM信號,并且將
2025-05-29 10:15:07
0 1. 概述 安科瑞開關量輸入信號隔離器 ,輸入干接點或NAMUR型接近開關信號,繼電器或晶體管隔離輸出。可通過撥碼開關設置輸出和輸入同相或反相邏輯控制,設置開啟或關閉線路故障檢測功能。該產品需要獨立供電,輸入、輸出和電源三端隔離。 2. 產品型號 3、技術參數 審核編輯 黃宇
2025-05-20 15:07:28
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在使用STM32F103芯片的2個定時器捕獲2路PWM波時,當2路信號同時輸入時,會出現捕獲的頻率不準確,但是分開一路一路的輸入捕獲時,捕獲的PWM頻率是正確的,這是什么原因導致的呢?
2025-05-14 06:24:00
技術?它又是如何在無形中影響著我們的生活呢?PWM的基本結構01PWM簡介PWM,全稱脈沖寬度調制,是一種將模擬信號轉換為脈沖序列的編碼技術。其核心原理是通過改變
2025-05-12 09:52:34
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在使用STM32F103芯片的2個定時器捕獲2路PWM波時,當2路信號同時輸入時,會出現捕獲的頻率不準確,但是分開一路一路的輸入捕獲時,捕獲的PWM頻率是正確的,這是什么原因導致的呢?
2025-04-27 08:39:28
檢測電路結構
下圖為在網上找的幾家模擬芯片廠商的應用截圖,可見在ADC前面基本都有加RC電路,那么電阻和電容具體起到什么作用呢?
如下圖2所示,將運放輸出直接接入ADC。在一些高速ADC采集電路中
2025-04-25 11:34:58
在使用STM32F103芯片的2個定時器捕獲2路PWM波時,當2路信號同時輸入時,會出現捕獲的頻率不準確,但是分開一路一路的輸入捕獲時,捕獲的PWM頻率是正確的,這是什么原因導致的呢?
2025-04-25 08:29:21
在使用STM32F103芯片的2個定時器捕獲2路PWM波時,當2路信號同時輸入時,會出現捕獲的頻率不準確,但是分開一路一路的輸入捕獲時,捕獲的PWM頻率是正確的,這是什么原因導致的呢?
2025-04-22 10:43:06
原理圖如上圖所示。
輸入的PWM波為0-3.3V,占空比0.5。輸出側經示波器觀察為3-6V左右的PWM波,這是為什么呢?這樣的話后續的電路就會把該信號看成高電平,導致后面的驅動電路無法正確驅動
2025-04-16 16:47:48
μXI-X4410是中科采象推出的一款多功能數據采集儀,通過自研μXI平臺集成8通道2MS/s同步采樣能力,可兼容電壓、電流、電阻、IEPE、溫度等8類信號輸入。該設備同步整合CAN總線通信與計數器
2025-04-16 09:59:43
ADA4571通了5V電壓,將示波器探頭接VCOS引腳和GND,采集到大概2.5V電壓,將ADA4571放在小齒輪旁邊,轉動小齒輪,沒有采集到余弦波信號,不知道是電路圖問題,還是PCB打板問題。請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左右的信號,ODR設置為312.5KHz。
輸入信號為單端信號,根據手冊采用AD8021+片內放大器。現在的問題是單端信號示波器觀察質量很好,經過AD8021也
2025-04-16 06:39:21
目前遇到的問題是,在輸入信號小于-60dBm時,檢波器的輸出總是會疊加占空比很小的方波在上面,影響采集,但是為什么會出現這個波呢?也是參照官方的demo做的電路。另外LT5538這個檢波器在沒有信號
2025-04-15 06:40:34
圖1 原理圖
對圖1該原理圖進行測試,電源為15V。
輸入信號如下圖2所示,為DSP-out1。其中輸出信號如圖3所示,為PWM1。
圖2 輸入信號
圖3 輸出信號
我認為這個輸出信號是有問題的。是不是電容的原因呢?
2025-04-11 08:36:41
TL5001 和 TL5001A 將脈寬調制 (PWM) 控制電路所需的所有功能集成在單個單片芯片上。TL5001/A 主要設計用于電源控制,包含一個誤差放大器、一個穩壓器、一個振蕩器、一個具有死區
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進行電流采集,信號經過ADI的模擬開關ADG708BRUZ以及TI的運算放大器OPA2333后輸入給MSP430。信號
2025-03-25 06:58:32
,我的信號應該至少衰減多少倍才能保證運放的輸出在ADC的輸入范圍內?如果可以的話麻煩幫忙檢查一下原理圖設計是否有問題,該怎么修改?運放的低通濾波電路是否應該修改?
2025-03-25 06:26:17
我在 imx8ulp.dtsi 中找到了 tpm5 設備節點,我啟用了它。
我選擇了 PTF19 (J20 pin3)來生成 PWM 信號。
但是我不能在 sysfs 下輸入任何內容,例如
2025-03-21 07:33:33
一個芯片出來的是0--5V的AD信號,但是我的AD采集電壓要求0.1--0.9V,這個電壓該怎么線性轉換啊?求一個思路
2025-03-06 06:45:42
調壓原理圖:
上圖中,以 LGS6302為例簡要說明,紅色標號部分(R1~R4,C3)為 PWM 調壓電路,其中 R1、R2 為通常的分壓電阻。VA為模擬調壓信號,VPWM為PWM調壓信號,當調壓信號
2025-03-05 09:44:55
現代醫學研究中,人體生理信號的準確捕捉對于疾病診斷和治療至關重要。本案例,客戶專注于開發一種新型的生物信號采集平臺,旨在通過采集多個人體喉部信號來評估人體健康狀況。這種技術的應用范圍廣泛,包括但不限于臨床實驗、健康監測以及個性化醫療方案的制定。
2025-03-04 16:07:58
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本章對信號轉換電路進行講解,包括電流—電壓、電壓—電流和溫度—電壓轉換電路。
電流—電壓轉換電路
電流—電壓轉換電路由輸入級和差分放大輸出級構成,電路圖如下圖所示。輸入電流IN通過采樣電阻
2025-03-04 15:53:59
DLPA2000的PWM_IN,CMP_OUT,SENS1,SENS2如果不用的話,該如何處理呢?
2025-02-27 07:46:36
100Hz以內,模數轉換器允許輸入電壓在0~5V,要求設計傳感器與模數轉換器之間的信號采集電路,實現傳感器信號放大10倍,并適合模數轉換器的輸入。模數轉換器的輸入
2025-02-26 19:33:23
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通道對地面 5 秒耐壓設計,可保護用戶和設備免受危險電壓的傷害,為高壓測量提供集成式數據采集和信號調理;同步采樣和同步功能,適用于可擴展測量系統;并且此系列采集卡提供了 2 路 PFI 輸入通道,以滿足應用現場的多樣化需求。
2025-02-21 17:12:56
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當我們利用單片機ADC采樣功能,采集電流電壓信號時,單片機的IO口輸入電壓范圍是0~3.3V,所以為了保證安全,需要把測量電壓保持在這個范圍之內。 設計目標: 采集電流范圍:0~1A 采集電壓范圍
2025-02-20 11:06:48
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你好,我在使用TLC3574這款AD芯片的時候,芯片要求的參考電壓是4V,我該如何設計電路來獲得這個4V的參考信號呢,而且這個信號精度要求很高
2025-02-17 07:41:10
是ADS1271中推薦使用的THS4522電路,使用ADS1256采集轉換后的差分信號又是沒有問題的,是不是ADS8556配置成差分輸入時有問題呢?
2025-02-11 07:46:50
您好,ADC12DC105系列芯片在技術手冊中表明,芯片內部模擬信號輸入有一電容(非外部電路),請問如果輸入信號幅值不變時(直流),AD能夠對其進行采集么
2025-02-10 07:21:53
在ADS4125評估板中,輸入的信號需要進行放大,但是原理圖上
這些器件都不安裝,那么放大的信號怎么出來呢,要安裝的話,這些位置又安裝什么器件呢,請大蝦們給出您的建議!謝謝
2025-02-07 08:34:16
ADC 10158 正負5V供電,Vref+接+5V,Vref-接地,模擬輸入通道輸入負電壓時輸出為0,輸入正電壓感覺數據波動較大,怎么解決?
如何使輸入通道采集正負幅值為5V的交流信號?
2025-02-07 08:19:33
對一個儀表放大器輸出的信號進行AD轉換,怎么使用差分輸入呢,IN-端是接地么?還是怎么處理?
即是:差分輸入的AD轉換芯片如何處理單端輸入的信號
2025-02-07 06:40:42
電路參見下圖:
現在的問題是采集出來的數據不準確,誤差特別大。具體描述如下:
傳感器空載時為5.64mv,接上采集板后測量THS4521輸入端為5.14mv,AD轉換后采集的數據為0x38db
2025-02-06 08:42:36
看到ADS828 PDF 里面的輸入信號都是正弦波,請問ADS828可以采集直流信號嗎?可以,對應的電路圖改怎么設計?
2025-02-06 08:30:56
大家好,有一個項目要求:吞吐量為510kSPS,16位精度。8個查分輸入和16個單端輸入。我們工程師選用的是ADS8568。兩片ADS8568好像可以滿足要求。但是我們的采集的信號是快速變化的模擬信號,輸入變化很快的。要不要加一個采樣保持IC呢。不加會有什么影響。
2025-02-06 07:07:50
最近一項目中利用ADS1274采集20mv的微量信號,采集出來數據不正確。
具體情況為:
輸入前端模擬信號幅度采集出來數據換算后
5.10mv,4.338mv;
5.11mv 4.348mv
2025-02-06 06:29:51
見手冊第16頁。
1,關于信號輸入電阻大小,對于直流信號,電容相當于開路,電壓源短路,輸入電阻應該是100歐和右邊的電阻網絡的并聯,應該在100歐左右,我想入口處的100歐接地電阻就是起到阻抗變換
2025-02-06 06:08:05
我的系統中采用差動輸入模式,應當說ADS1112可以采集兩路差動輸入信號的,可按照其說明書上的介紹,我始終只能得到AN0與AN1兩個輸入端的差動信號的采集數據,并且是正確的采集數據,但我無論如何
2025-02-05 07:15:12
信號采集卡,也稱為數據采集卡、模擬采集卡,是信息技術領域中一種重要的硬件設備。其主要作用是將外部各種模擬信號(如電壓、電流、溫度、壓力、速度、光電、視頻、音頻等)轉換成數字信號,供計算機進行處理
2025-01-29 16:25:00
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設置:1.ad采集后的信號輸入fpga,用chipscpe抓波形,2.采樣時鐘160MHz,輸入正弦波10MHz,現象:波形不平滑,有毛刺,且不穩定。請問這是什么原因?
2025-01-24 07:34:02
如下圖:(其實信號在500mv時就開始有輕微的失真了!)
(3) 正弦波信號 100mv峰峰值,偏置2.2V 時采集到的信號如下圖:
請問為什么偏置高了,AD采樣就不準了呢?而且偏置越高,AD的有效位數明顯下降,是疏忽了哪些地方嗎?小生實在無能為力,求各位高人解釋!!不勝感激!!!
2025-01-23 06:34:41
我想選一個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可以選擇呢?SPS該如何計算呢?
2025-01-22 08:14:31
采用FPGA驅動ADS1294,采集數據發現,不管差分輸入端都接地輸入還是輸入大的直流信號,數據噪聲都很大,大概有100mV量級。嘗試改過PGA增益、數據輸出速率,都沒有效果。另外,采集交流信號時,發現奇次諧波很大,這要如何抑制。
求解答,謝謝!
2025-01-22 07:19:02
在做CCD的模擬信號采集,預采用TI的VSP5610模擬前端芯片。現在正在硬件電路的設計階段。搞清楚了各個端口的功能,如下圖
有疑問的是數字輸出功能,當選擇數字8位CMOS輸出的時候,數字輸出
2025-01-21 09:16:39
AD采集信號通過擴展端子給控制器問題
現在我想做一個通用的控制板,該控制板上除包含控制芯片及部分通訊外,其他通過利用控制板上的擴展端子擴展,與不同板卡對插,實現不同的擴展。在處理模擬量采集
2025-01-21 08:32:16
關于ADS1216Y使用時的電路圖 目前項目在使用ADS1216Y這款芯片,采集4路差分信號,最大差分輸入2.5mv,共模電壓0。但datasheet里面沒有推薦的典型電路,請問哪里能下載
2025-01-21 07:55:59
= +1.8V, IOVDD = +3.3V,VREF=+2.5V,Low-Speed Mode
待采集信號為±5V差分信號,共模電壓為2.5V。
現在需要將±5V差分信號轉換為±2.5V差分信號輸入給
2025-01-20 07:23:25
在ADS5407的外圍電路設計中,其差分信號輸入所需要的單端轉差分信號有專用芯片嗎,還是根據自己的要求選擇任意芯片都可以?我設計的原理圖中使用的是AD8138,這款芯片是否可以呢,因為在調試中發現其差分輸出后的信號不是特別好。還有就是其所需的時鐘是否需要專用芯片?
2025-01-17 08:08:32
ADS1118差分信號輸入電路如何搭建?希望得到大家的幫助。參考這樣一個電路可以嗎?
2025-01-17 08:04:51
以24位工業模數轉換器AD51278為核心,我設計了一個高精度微應變信號采集系統,給出了對應的前端調理電路和數字采集模塊等。最后模擬測試結果顯示,該系統方案可行,可有效采集微應變信號,已成功應用于
2025-01-17 07:17:21
我們按照附件圖中的電路設計音頻采集電路。并將采集到的信號存儲成WAV文件,發現采集到的音頻文件中存在著明顯噪聲(詳情見附件),所以想問下,噪聲產生的可能原因有哪些。我們電路該如何改進??模擬信號輸入端是否需要特殊設計??有沒有可以參考的資料?
2025-01-16 06:03:34
ads5402模擬輸入懸空時采集到的雜波很小,當接入模擬信號后,雜波變得不正常,請問是否fpga程序處理有問題,有信號輸入時,軟件分析的數據見附件,請大師幫忙分析,謝謝!
2025-01-15 08:03:31
ADC12D1800rf這種射頻采樣ADC可以采集直流信號嗎? 這是差分輸入的,直流信號不能變差分吧,不知道是否有設置可以讓這芯片采集直流電壓信號。
2025-01-14 07:12:49
我用ADS1298R采集生理電,特別是心電的時候,采集到的信號一直往最大值上漂移,這是什么原因呢?
在6倍放大倍數下,采集8s的信號,信號有的時候都快超過0x7fffff了,這樣的話完全沒辦法用在長時間的檢測啊。
2025-01-13 08:37:43
想請教一下TI的工程師:ADS1198內部只有一級放大,且最大只有12倍,真的能采集到ECG/EEG信號嗎?如果單芯片真能采集到如此微弱的信號,那么它到底是怎么實現的,需不需要添加別的電路呢?
2025-01-10 15:12:51
大家好!我最近在設計一個電壓信號比例放大,AD采集這樣的電路,用戶的要求是采用12位ADC,總誤差在±2.5LSB之間,這個指標好實現嗎?總的誤差預算如何做呢?需要考慮哪些因素呢?AD轉換器的誤差和放大電路的誤差如何分配比較合理呢?因為這涉及到部分器件的選型和成本的預估,謝謝各位牛人!
2025-01-09 07:33:13
您好。關于ADS62P19模擬輸入驅動電路我有些疑問,還請指教。
在我的系統中輸入ADC的信號頻率范圍從1MHz-100MHz,從Figure 45和Figure 46中可以看出在頻率小于
2025-01-08 06:48:08
ads1251 AD芯片,輸入端沒有信號,我該如何測試呢。
2025-01-08 06:01:49
我用的是貴公司提供的ADS1298開發板,用信號發生器產生的正弦信號源作為輸入信號,用TMS2812開發板通過spi來控制ADS1298開發板的采集,用IN2P 以及IN2N 作為差分輸入,當用
2025-01-07 07:24:30
請問在3V量程的ADC單電源供電情況下怎樣的電路適合ADC能采集+ - 10V的信號 最好是直流耦合
2025-01-06 07:24:33
的VCM_REF端的緩沖器,詳見下圖。但電壓跟隨器這種放大電路在實際使用中很容易產生震蕩,為了防止LMV321震蕩,實際的電路中該預留哪些措施呢?敬請詳解
2025-01-06 06:09:26
可以利用fpga驅動DAC7554輸出單路信號,四路單獨輸出,或者四路同時輸出同樣的信號都沒有問題
如果需要同時輸出多路不同信號,該怎么實現呢?
圖中紅線框部分,什么時候應用,或者在什么樣的場合
2025-01-06 06:05:11
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