最近開發電機控制的項目,我開始使用最新的CW32L012做主控,CW32L012作為混合信號MCU,相比于傳統MCU控制,集成度較高,性能當然也更好,加之又是48Pin的芯片,因此我開始做的關于CW32L012主控的電機驅動項目,都是軟硬件支持FOC控制的。
2026-01-05 16:50:11
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小機器人,有多個關節動作,在各類多關節機器人中,每個關節的精確動作都依賴于高性能電機的穩定控制,英尚微代理的靈動mcu單片機應用在機器人的主控設計上,機器人關節控制以MM32SPIN023C為主控。
2026-01-04 16:41:43
117 軌道交通雙路兩路輸出直流電源
2025-12-25 12:53:23
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NXP S32M2xx系列MCU:汽車電機控制的理想之選 在汽車電子領域,電機控制是一個至關重要的應用場景。NXP推出的S32M2xx系列MCU,憑借其高性能、高集成度和豐富的功能特性,成為
2025-12-24 15:55:09
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請問各位,第三個運放的外圍結構起什么作用
2025-12-23 19:57:36
臺、協作機器人中,可緊湊地驅動多個關節的有刷或步進電機,并利用集成運放實現精密的力矩反饋控制。
高端智能家電與商用設備:驅動智能冰箱的多個風門與壓縮機、辦公設備的自動送紙機構、智能窗簾的電機組等,實現
2025-12-04 11:02:10
我使用ADA4530這個運放的時候總是壞,不知道是什么原因。這是我的電路圖,是用在光電探測器上面的,做了一個可通過改變電阻來改變電路功能的電路,包括跨阻放大和同相放大,然后剛開始使用ada4530
2025-11-28 16:15:20
MCU微控制器為核心的智能方案逐漸成為主流。英尚微電子推出以靈動微MM32 MCU系列為主控的空調外機參考方案,旨在為空調系統提供更加智能化的控制方案。
2025-11-25 17:10:14
377 研制一塊PCBA。同時驅動兩個2相4線步進電機,電機電壓5v,電流300mA,PCBA板包括mcu,電源ic,驅動芯片等。整體尺寸約12mm*12mm(詳見dxf文件),和結構共形設計。選型合適的小型物理接口供電和通訊。交付時帶程序,控制程序的算法我們提供有意者聯系
2025-11-25 12:50:30
PT32L007x系列微控制器是廈門澎湃微電子有限公司推出的基于ARM Cortex-M0內核的32位超低功耗高性能MCU。PT32L007x系列MCU以“超低功耗 + 高集成度 + 寬壓供電”為
2025-11-19 09:21:23
的基于MM32SPIN040C微控制器的散熱控制方案,正是面向這一需求精心設計的嵌入式解決方案。該方案以MM32SPIN040C為主控芯片,充分發揮其在電機驅動與電源管理方面的集成優勢,為通信設備、服務器散熱系統等高要求場景提供了高性價比的控制架構。
2025-11-17 15:51:34
205 一、AS32系列 RISC-V MCU與 FreeRTOS 融合的電機驅動架構解析 1.1 硬件層: AS32系列 架構的優勢 在電機驅動系統中,硬件層的性能是決定整體控制精度與響應速度的核心
2025-11-13 23:33:45
673 在當今智能設備蓬勃發展的時代,微控制器(MCU)作為電子產品的"大腦",正朝著更高性能、更小體積的方向快速演進。靈動微電子推出的MM32F0050系列微控制器,將72MHz
2025-11-04 14:54:57
291 2025 年 10月 24 日,備受行業關注的 “電機智造與創新應用暨電機產業鏈交流會” 在深圳盛大召開。作為國內領先的32 位 MCU 產品及解決方案供應商靈動微電子,攜MM32電機控制核心產品
2025-10-29 16:12:33
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直流有刷電機驅動芯片通過控制電流方向和電壓調節實現電機運轉控制,其核心工作原理基于H橋電路結構。
2025-10-29 10:09:43
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及解決方案供應商,推出了專注于電機控制領域的高性能MM32SPIN系列MCU和SOC芯片家族。 靈動微電子成立于2011年,自主研發軟硬件和生態系統,提供全方位的支持,目前已量產近300款型號,在業內擁有良好口碑。MM32SPIN系列產品涵蓋專用MCU、預驅
2025-10-15 09:49:54
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原文截取自視頻教程《運放秘籍》第一部:通用運放基礎 了解運放開環增益的意義后,有同學就開始對開環增益曲線進行仿真。圖1-1是錯誤的開環增益曲線仿真,仿真中的曲線和手冊中的曲線相比差了十萬八千里。這是
2025-09-08 07:43:06
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Texas Instruments TL103Wx低偏置電壓運算放大器將固定電壓基準和雙運算放大器的構建塊結合在一起。它們通常用于線性和開關模式電源控制電路。運放1具有內部連接到固定的2.5V基準的同相輸入。運放2是獨立的,兩路輸入均為未設定狀態。
2025-09-05 14:23:06
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引言運算放大器作為信號鏈核心組件,其精度直接決定系統測量上限。在汽車電子、醫療設備等場景中,對精密運放的超低失調電壓、低噪聲特性需求迫切。本文解析CBM8628/CBM8629/CBM8630系列運
2025-09-03 14:49:26
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圍繞兩個核心內容展開:一是什么樣的運算放大器適用于搭建跨阻運放,二是跨阻運放在實現電流與電壓轉換過程中的工作原理是什么。 (1)運算放大器的選型 1.低輸入偏置電流 放大器需要具備低輸入偏置電流,輸入偏置電流會與反饋電阻產生誤
2025-08-20 13:39:17
571 往期發布了基于小華HC32F334數字電源控制器的兩路交錯無橋圖騰柱TCM PFC參考設計,TCM PFC以其全輸入范圍下軟開關的優勢越來越受到服務器電源以及通信電源的青睞。
2025-08-16 09:36:21
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請問COM端輸入一個電荷信號,Vac為交流信號,其他均為定值,運放輸出為什么是5V呀。
2025-08-14 15:38:56
1、圖中N78是那種運放,輸入輸出特性是咋樣的
2、N77滯回比較器的工作原理
2025-08-13 14:25:01
VG710的兩路串口能映射給docker里的程序使用嗎?如果能,串口號是什么呀?怎么映射?
2025-08-06 06:05:09
高速運放應用于單電源低輸入電壓全波整流器電路
2025-07-28 09:52:32
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伴隨著電機控制技術和方案的不斷發展,作為整個控制的核心 MCU 也邁向了新的高度。為了滿足市場不同的應用對高能效、高精度、高可靠性的電機控制和解決方案的迫切需求,新唐科技推出全新一代單電機控制的 MCU KM1M4BF6x 系列產品。
2025-07-25 17:36:01
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NAXIANGTECHNOLOGY納祥科技NX6907/NX6908軌對軌I/OCMOS運放11MHz軌對軌I/OCMOS運放NX6907(單路)、NX6908(雙路)是納祥科技的2款軌對軌I
2025-07-22 16:26:45
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高溫運放芯片在石油測井中的核心原理是通過特殊材料、動態校準和強化封裝三大技術應對極端環境
2025-07-18 16:59:13
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得昂科通用燒錄平臺AP8000的支持。 MM32SPIN0230B3T是MindSPIN旗下的高性能32位運動控制MCU,使用Cortex?-M0為內核,最高工作頻率可達60MHz,內置32KB高速
2025-07-16 11:32:23
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卓越,盡顯“王者風范”自動變光面罩就像一個精密的光學系統,而GS852X系列運放就是系統中的“信號調控大師”。單電源電壓在+2.1V~+5.5V之間隨意切換,無論是
2025-07-15 17:10:05
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小華半導體推出了基于HC32F334 芯片的兩路交錯無橋圖騰柱TCM_PFC 參考設計方案。系統具體控制框圖如圖4 所示,方案采用互感器檢測正、負向電流實現整流管OCP 保護以及續流管負電流關斷,同時實現交錯控制。參考方案的THD 與PF 值指標滿足更加嚴格的M_CRPS 標準。
2025-06-24 23:23:58
17 使用LT3748,想輸出單路300V/30mA,不知道可不可以,參考了手冊上電路進行仿真,也嘗試計算改變各個參數,一直失敗,不知道怎么回事,手冊上是兩路300V,每個8mA,麻煩幫解答一下,謝謝
2025-06-20 07:04:53
請問下大家,STM32G431 芯片UVW三相的電流檢測,配置使用內部運放PGA,看到G431-ESCdemo板對應motor workbench配置,為什么UV相的運放輸出分別是ADC1 3通道
2025-06-10 07:39:17
請問下大家,STM32G431 芯片UVW三相的電流檢測,配置使用內部運放PGA,看到G431-ESCdemo板對應motor workbench配置,為什么UV相的運放輸出分別是ADC1 3通道
2025-06-06 07:47:08
能力由 PMOS、NMOS 決定,適用于大電流電機驅動。該電路通過兩路控制信號可實現電機的前進、后退和剎車等多種狀態。
2025-05-27 17:38:37
1 在設計運放電路的時候我們經常會接觸到兩個詞,虛短和虛斷,今天就來和大家分享下什么是運放的虛短和虛斷。我們設運放的同相端電壓為up,電流為ip,反相端電壓是un,電流為in。在說虛短和虛斷之前我們首先
2025-05-16 19:33:11
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在高速信號采集,視頻處理,高端儀器儀表等領域,高速信號處理的速度與精度直接決定著系統的性能。中微愛芯重磅推出系列高速運放產品AiP805X,AiP803X和AiP807X,為高速信號系統設計提供從信號采集,處理到傳輸的全鏈路支持。
2025-05-15 16:43:28
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請問下大家,STM32G431 芯片UVW三相的電流檢測,配置使用內部運放PGA,看到G431-ESCdemo板對應motor workbench配置,為什么UV相的運放輸出分別是ADC1 3通道
2025-05-14 08:12:02
DS1877控制、監測SFF、SFP和SFP+模塊的全部功能,其中包括SFF-8472的所有功能。器件支持兩路接收器的所有LOS功能,連續監測每個通道的LOS狀態。四路ADC分別用于監測V ~CC
2025-05-12 10:36:06
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虛短和虛斷的概念由于運放的電壓放大倍數很大,一般通用型運算放大器的開環電壓放大倍數都在80dB以上。而運放的輸出電壓是有限的,一般在10V~14V。因此運放的差模輸入電壓不足1mV,兩輸入端近似等
2025-05-07 19:32:34
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靈動微電子MM32系列32位MCU已經在江湖上久負盛名,以產品平臺化、系列化、兼容性好、性價比高、易于開發著稱。MM32MCU分為超值型、主流型、性能型、低功耗、汽車控制、電機與電源等六大系列。今天給大家綜合介紹MM32MCU的主流型芯片選型。
2025-05-06 13:32:10
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請問下大家,STM32G431 芯片UVW三相的電流檢測,配置使用內部運放PGA,看到G431-ESCdemo板對應motor workbench配置,為什么UV相的運放輸出分別是ADC1 3通道
2025-04-27 07:08:11
運放級聯巴特沃斯濾波器之后會產生自激震蕩現象的原因以及該如何解決
2025-04-21 16:15:23
本帖最后由 王小佳6565 于 2025-4-18 09:36 編輯
正弦波經運放后變成三角波了,如圖是我的電路圖,我測量的是C2兩端的電壓,我算了我的壓擺率需求2*π*100hz*10v
2025-04-17 20:29:12
MAX9392/MAX9393雙2 x 2交叉點開關能夠實現高速、低功耗、低噪聲信號切換。MAX9392/MAX9393將兩路差分輸入中的一路復用到一路或兩路低壓差分信號(LVDS)輸出。獨立的使能輸入對每路差分信號進行通、斷控制。
2025-04-15 15:55:07
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MAX9392/MAX9393雙2 x 2交叉點開關能夠實現高速、低功耗、低噪聲信號切換。MAX9392/MAX9393將兩路差分輸入中的一路復用到一路或兩路低壓差分信號(LVDS)輸出。獨立的使能輸入對每路差分信號進行通、斷控制。
2025-04-15 15:36:47
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AD9515是一款兩路輸出時鐘分配IC,具有低抖動和低相位噪聲特性,有助于實現優質數據轉換器性能。這款器件也適合相位噪聲和抖動要求嚴格的其它應用。
2025-04-15 11:17:30
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使用stm32f103驅動ad7606采集集成運放輸出端電壓值會出現采集值亂跳,但采集其他電壓值時正常,唯獨在采集集成運放輸出電壓值時出現亂跳,懷疑過集成運放存在問題,更換其他型號運放還是存在亂跳無法采集。
2025-04-15 07:25:41
磁吸充電寶,支持兩路TYPE-C雙向充放電
2025-04-12 16:21:34
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AD9547針對許多系統提供同步功能,包括同步光纖網絡(SONET/SDH)。該器件產生的輸出時鐘可以與兩路差分或四路單端外部輸入參考時鐘之一同步。數字鎖相環(PLL)可以降低與外部參考時鐘
2025-04-11 09:37:58
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一:基本概念運放的基本組成--運算放大器的內部電路結構如下所示。一般由輸入段、增益段、輸出段等3段電路構成。輸入段由差分放大段構成,用于放大兩個引腳間的電壓差。另外,同相信號成分(引腳間無電位差
2025-04-10 19:35:30
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最近調試LPC2294,需要輸出兩路不同頻率的PWM,翻閱手冊發現只有PWMMR0可以控制頻率,這樣怎么實現輸出兩路不同頻率的PWM呢
2025-03-31 07:24:12
本文介紹了基于小華HC32F334數字電源控制器的兩路交錯無橋圖騰柱TCM_PFC參考設計:著重介紹了工頻過零點電流畸變控制、工頻過零點附近的邏輯處理、輕載效率和THD優化、準確負電流檢測與防干擾設計、變頻交錯功能實現、以及保護功能設計,更多功能期待大家親測品鑒。
2025-03-26 13:08:25
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大家好,今天我們來聊一聊電機控制中的 MCU 選型如何考慮?不同應用對器件的要求 有很大的區別。目前市場上的控制器/驅動器解決方案各有千秋,包括了針對特定簡單應 用的標準控制器/驅動器、以及采用外部
2025-03-20 15:20:00
2 AG32 MCU 的電機控制方案
在工業自動化、智能家居、新能源設備等眾多領域,電機控制的精準性、穩定性和高效性至關重要。
AG32 MCU 憑借其高性能處理器、豐富的外設資源以及獨特的 2K
2025-03-18 15:23:22
和運放雖然在電路圖上符號相同,但這兩種器件確有非常大的區別,一般不可
以互換,區別如下:
文件過大,需要完整版資料可下載附件查看哦!
2025-03-13 13:42:42
AiP6188/AiP6187是一款多通道電機驅動芯片;自動模式下支持驅動兩路四相步進電機和一路直流電機;手動模式下兩路步進電機驅動通道的8個輸出口可自定義輸出時序,在此模式下或驅動五路直流電機。
2025-03-13 09:59:43
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在VisionFive 2上實現HDMI和3.5音頻兩路共四聲道同時輸出
2025-03-10 06:44:22
1、直流增益(AVD)直流增益是運放最重要一個屬性之一,其定義為輸出電壓的變化與輸入電壓變化之比值,通常用V/mV表示這個比值,例如,增益為30000,可表示為30V/mV,有些地方也會把增益用dB
2025-03-07 19:33:54
1314 
DPM32M087RBT7
產品詳情
產品概述
德普微電子推出的DPM32M08X系列MCU,基于M0與自研DSP雙核架構,完成FOC+SVPWM運算僅需1us,性能遙遙領先,可滿足目前市場各檔電機
2025-02-28 15:45:08
。? 一、錯誤端接方法及危害 1.?懸空閑置(死腦筋) 部分設計者將未使用的運放端子直接懸空,這種做法是錯誤的。開環運放易飽和于電源某端電壓,輸入端浮空易捕捉噪聲,使輸出在電源兩端大幅波動,還可能產生高頻信號,干擾電路
2025-02-24 10:15:47
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01產品簡介AtomicMotionBasev1.1是專為ATOM主控系列設計的舵機與DC電機驅動底座。提供4通道舵機接口和2通道直流電機接口,且板載兩路Grove接口,方便外接傳感器和擴展設備。在
2025-02-21 18:38:04
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已購買DLP4710EVM-LC評估模塊。我們在使用中,想將RGB LED照明模式更換成單光源照明。在斷開RGB LED中的一路(或兩路)供電線后,整個評估模塊就無法工作。
現在想請問:① 出現
2025-02-20 06:41:53
EG2126 是一款高性價比的大功率 MOS 管、IGBT 管柵極驅動專用芯片,內部集成了 5V 的 LDO、一個運放、一個比較器、邏輯信號輸入處理電路、死區時控制電路、閉鎖電路、電平位移電路、脈沖
2025-02-19 08:54:50
在設置好控制寄存器后,為了雙路輸出寫兩路的寄存器(不管00和02,還是01和02)都只有一路輸出(后寫的寄存器對應有輸出),然后我試了每路重復寫兩次就可以雙路輸出,這是為什么。如何解決
2025-02-14 07:56:22
在DAC3482中,采用片內混頻器實現上變頻功能需要保證兩路輸入信號的正交性么?現在想用DAC3482將兩路不相關的基帶信號轉換成中頻信號輸出,能否實現?請詳細說明一下信號處理過程
2025-02-13 06:28:15
將普通的一路電壓測量,兩路電流測量芯片,應用在3路電壓測量上。
2025-02-06 09:25:10
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在ADS1115和做緩沖的運放之間加了個RC濾波,但是R的兩端產生了0.2V左右的壓差,我這兒選擇的R為51歐姆,電容C為22uF,有誰知道電阻和電容的合適取值,而不至于影響采樣精度?
2025-02-06 07:24:16
各位高手,請教一下,我單獨調試一路DAC161P997都正常,原理圖和程序都是按照demo板設計的,這個應該沒有問題,但是兩路同時輸出不對,目前兩路DAC161P99都是采用同一電源供電,如果我
2025-02-06 07:19:59
根據Datasheet好像是SLEEP接高電平時候進入Power-down模式,輸出電流關閉。但是好像Datasheet也說SLEEP接地的時候會關掉內部運放,如果要接地就要使用外部運放調
2025-02-06 06:54:32
在電子世界中,有一種常見的元件,它無論是在信號放大、濾波,還是在比較、積分等模擬電路中,都扮演著重要的角色,那就是運放。什么是運放?它有哪些分類?又有哪些主要參數呢?接下來,納祥科技將帶您深入
2025-02-05 17:21:47
2109 
模擬輸入,在連接兩路輸入(VinI,VinQ)時需要兩個LMH6555完成兩路單端輸入轉差分輸入的功能,因此需要給兩個LMH6555的VCM_REF端提供共模電壓,ADC08D1020只有一個VCMO
2025-02-05 08:56:56
ADS8328兩路輸入端在配置成自動或手動都會出現一段時間后通道翻轉的情況,且翻轉后輸出信號也會變成反向的信號。
2025-02-05 06:30:35
在電子工程領域,運算放大器(運放)作為模擬信號處理的核心組件,其性能直接影響電路的整體表現。軌到軌運放(Rail-to-Rail Operational Amplifier, 簡稱RRIO)作為一類
2025-01-30 16:29:00
3021 在電力系統中,兩路電源進線的配置是為了提供更高的可靠性和冗余度。然而,將兩路電源進線直接并聯運行卻并非明智之舉。本文將從技術角度解析兩路電源進線不能并聯運行的原因,并探討相關的安全考量。
2025-01-29 14:49:00
3011
使用了EXTERNAL MULTIPLEXER LOOP,放大100倍,使用8路差分輸入,接一路傳感器數據正常,接第二路進來,兩路數據都不對了,亂跳了。怎么回事?
2025-01-24 08:30:41
我們使用了兩片DAC5670產生I/Q信號,DAC采樣頻率800MHz,但發現兩片無法同步(每一次開機的結果不一樣),因此:
1是否有其他的芯片推薦?
2 是否能通過鑒別兩路DAC提供給FPGA
2025-01-24 08:13:00
各位大俠,我有兩路的PWM輸入,需要兩路完全獨立的4-20mA輸出,外部接口只提供一個24V電源,不知道可不可以用兩片XTR111實現?以前用過TI的4-20mA轉換芯片,有些芯片輸出一路的4-20mA電路需要一個完全獨立的電源,不知道XTR111是不是也存在這樣的問題?
2025-01-24 07:25:27
我在使用ADC122s021的時候發現,模擬輸入驅動需要一個低阻抗的源,這樣可以減小失真度,請問則個低阻抗源的抵抗范圍是多少比較合適?現在我使用OPA2376來驅動這兩路信號,OPA2376的開關輸出電阻式150歐,請問是否可行?另外,怎么樣盡量降低ADC122s021兩路之間的串擾問題。謝謝!
2025-01-23 08:30:02
請問一下,ADS8528的CH_A0,CH_A1是差分輸入還是兩路單端輸入?
2025-01-23 07:17:10
ADS8363是具有8路模擬輸入,但是只有兩個ADC的核在里面,那么如果我輸入4路單端輸入時,采樣率是多少呢?是不是每路500K?如果我想在一個通道同時兩路輸入時,兩路的采樣間隔盡可能的短,采用FIFO模式時,是否可以達到要求?
2025-01-21 07:50:48
單電源的運放能否放大雙極性信號
我想問的是OPA680既然是單電源,它怎么會放大峰峰值為2Vin的信號呢?
2025-01-20 08:56:36
DAC7802如何產生相位不同的兩路正弦信號?請專業人士指點一下!O(∩_∩)O謝謝!
2025-01-16 07:51:43
ADS1278基準電壓部分采用REF5025,在ADS1278芯片手冊里REF5025輸出端直接接AD未采用運放如下圖,在ads1278的demo板里用了運放OPA2350如下圖,用和不用區別是什么?可以不用這個運放嗎?
2025-01-15 06:35:15
DAC輸出端不是已經得到了模擬信號嗎,我用示波器測得波形還不錯,為什么后面還要外接一運放呢,這個運放有什么作用,緩沖嗎,緩沖什么 ,還有就是接的運放芯片為什么必須是含有兩個運放的。請大神們解答。
2025-01-14 06:13:36
“靈動·星”系列是靈動微電子推出的基于安謀科技(Arm China)國產 Armv8-M 架構內核(STAR-MC1)的高性能 MCU 產品,專為電機控制、數字能源等實時控制應用打造,擁有
2025-01-10 10:02:10
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最近看了ADC10D040的資料,準備使用,但有個疑問我的應用需要兩路同時采樣,但看了ADC10D040的內部框圖,ADC10D040的兩路輸入是正交輸入嗎?框圖中的時鐘信號往上的那個箭頭是指到什么位置?ADC10D040能滿足兩路同時采樣嗎?
2025-01-10 07:50:58
1.ADS1220如果使用兩路差分(01通道差分,23通道差分)在采集過程中,兩個通道需要頻繁切換。切換后的穩定時間是多少,需要延時多久比較合適?(TURBO模式、2000SPS,、內部基準、內部
2025-01-09 06:40:55
大家好,TLV320AIC3106有MIC3R MIC3L兩個引腳,我看EVM上做MIC輸入時這兩個引腳接在一起用,我想問,能不能用這兩個引腳單獨各接一路MIC輸入,從而形成兩路MIC輸入?或者大家可有支持兩路MIC輸入的芯片給推薦一款。
2025-01-09 06:05:42
用LDO給運放或者ADC供電,運放和ADC都有PSRR,而且在低頻端PSRR都高達80dB,LDO的內部噪聲剛好也是低頻的,按理說,運放和ADC的PSRR可以把LDO輸出的內部噪聲抑制的干干凈凈
2025-01-08 07:49:53
數據前兩位(輸出通道選擇位)去同時使用兩路輸出管腳時,卻發現只有一路管腳是正常的,而另外一只管腳的信號完全是0。這個問題困擾我很長時間了,我測過從SPI出來的信號,是正確的;我把芯片的各引腳信號也檢測過
2025-01-07 06:10:39
項目要求用到兩路DA同時輸出正弦波,所以就用TLC5620輸出正弦波數據表,一路的時候可以用。但想兩路同時輸出時,只有一路有波形,另一路沒有輸出是什么原因
2025-01-06 08:01:14
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