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電子發(fā)燒友網(wǎng)>處理器/DSP>基于DSP芯片的接口轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)解決方案

基于DSP芯片的接口轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)解決方案

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本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 21:35 編輯 本人求助一個(gè)視頻轉(zhuǎn)換器解決方案,有現(xiàn)成的最好。有的請(qǐng)與我聯(lián)系,謝謝/
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的DC/DC轉(zhuǎn)換器保護(hù)所有瞬態(tài)電壓,或者使用輸入電壓較低的DC/DC轉(zhuǎn)換器再加上鉗位電路來(lái)提供瞬態(tài)電壓保護(hù)。乍一看,選擇第一種解決方案,額定輸入電壓為36V或60V、VIN范圍較寬的DC/DC轉(zhuǎn)換器會(huì)
2018-08-29 16:02:40

請(qǐng)問(wèn)TMS320LF2407A這款DSP芯片解決方案可以通過(guò)CAN總線對(duì)DSP芯片固件程序進(jìn)行燒錄嗎?

針對(duì)于TMS320LF2407A這款DSP芯片,請(qǐng)問(wèn)是否有解決方案可以通過(guò)CAN總線對(duì)DSP芯片固件程序進(jìn)行燒錄,謝謝!
2018-08-19 07:52:36

負(fù)輸出降壓轉(zhuǎn)換器的負(fù)輸入

單片No-Opto隔離式反激轉(zhuǎn)換器為負(fù)輸出降壓轉(zhuǎn)換器提供多種解決方案
2019-06-12 07:39:34

超級(jí)電容備用電源電路高效單轉(zhuǎn)換器解決方案

的總體解決方案尺寸。該設(shè)計(jì)還提供一個(gè)有源電池平衡電路。此配置已經(jīng)過(guò)測(cè)試,附帶完整的測(cè)試報(bào)告和運(yùn)行說(shuō)明。主要特色 從主電源自動(dòng)無(wú)縫轉(zhuǎn)換到備用電源運(yùn)行有源電池均衡可根據(jù)備用電源需求來(lái)選擇備用電容器類型和尺寸輸出功率高達(dá) 15 瓦小型、高效單轉(zhuǎn)換器解決方案支持連接到弱電源的脈沖式負(fù)載
2018-11-09 14:51:19

選擇雙向轉(zhuǎn)換器的控制方案

需求可以說(shuō)是一個(gè)相當(dāng)復(fù)雜的任務(wù),需要數(shù)字控制方案的智能。因此,當(dāng)領(lǐng)先的汽車制造商和一級(jí)供應(yīng)商開(kāi)始開(kāi)發(fā)48V-12V雙向電源轉(zhuǎn)換器時(shí),大多數(shù)都采用了全數(shù)字方法。全數(shù)字解決方案成本昂貴,因?yàn)樗鼈冃枰S多離散
2022-11-14 07:26:50

通過(guò)FPGA實(shí)現(xiàn)溫控電路接口及其與DSP通信接口的設(shè)計(jì)

到上位機(jī)的單向數(shù)據(jù)傳輸,故僅需一條發(fā)送數(shù)據(jù)線就可以完成與 232接口芯片的通信。(4)與 DAC的通信接口方案選用 TI公司的TLV5620I芯片作為 DAC。它是8位4路電壓數(shù)模轉(zhuǎn)換器。對(duì)于它
2020-08-19 09:29:48

采用TPS54478的高功率密度3A同步降壓轉(zhuǎn)換器解決方案

描述此設(shè)計(jì)展示了采用 TPS54478 的高功率密度 3A 同步降壓轉(zhuǎn)換器解決方案。輸入電壓范圍為 3V - 6V。總體外形尺寸為 15.5mm x 7.8mm。
2018-07-23 09:21:10

采用X2Y技術(shù)的DC-DC轉(zhuǎn)換器解析

本文提供了一個(gè)替代傳統(tǒng)DC-DC轉(zhuǎn)換器的濾波方式的另一種解決方案
2021-04-06 09:21:46

針對(duì)智能電網(wǎng)解決方案中的儲(chǔ)能元件優(yōu)化的DC/DC轉(zhuǎn)換器

  DC/DC轉(zhuǎn)換器是可再生能源生產(chǎn)和存儲(chǔ)單元管理的核心要素。在可靠性和安全性方面提出了許多要求,其設(shè)計(jì)是一項(xiàng)具有挑戰(zhàn)性的任務(wù),需要滿足許多競(jìng)爭(zhēng)要求。在本文中,我們將尋求一種解決方案,該解決方案
2023-04-06 16:26:04

降壓-升壓轉(zhuǎn)換器能否成為電壓轉(zhuǎn)換的理想解決方案

不適合所需的輸入電壓,或者電壓變化超出所需的容差范圍,則由固定電源軌供電的應(yīng)用(如光學(xué)模塊、有線傳感、有源電纜或加密狗)也可能需要電壓轉(zhuǎn)換。 本文探討了降壓-升壓轉(zhuǎn)換器能否成為電壓轉(zhuǎn)換的理想解決方案以及是否可以成為用于任何類型DC/DC電壓轉(zhuǎn)換的通用工具。
2020-11-03 06:44:51

降壓轉(zhuǎn)換器控制方案 - 為什么不僅僅是比較還不夠?

在理解標(biāo)準(zhǔn)PWM控制方案之前,我應(yīng)該為轉(zhuǎn)換器提出一些控制方案。如果將轉(zhuǎn)換器的輸出與固定參考電壓進(jìn)行比較以將輸出驅(qū)動(dòng)到所需的電壓水平,這還不夠嗎?雖然我不確定它還有更多,但這似乎工作得很好。我試過(guò)用一
2018-07-20 12:16:16

面向高效能應(yīng)用的電機(jī)控制主控芯片解決方案

、模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),基于單MCU芯片可實(shí)現(xiàn)多個(gè)電機(jī)的無(wú)傳感控制,同時(shí)對(duì)于有感電機(jī)支持編碼輸入接口。? 芯片內(nèi)置專用比較(COMP)和運(yùn)算放大器(OPAMP),支持內(nèi)置可編程增益放大模式(PGA
2020-03-17 10:30:42

革新電容數(shù)字轉(zhuǎn)換器芯片方案介紹

來(lái)說(shuō),傳統(tǒng)的電路方式有其無(wú)法克服的局限性。復(fù)雜的模擬電路設(shè)計(jì),難以擴(kuò)展的電容測(cè)量范圍,都會(huì)給開(kāi)發(fā)帶來(lái)非常大的阻力。盡管存在一些所謂的簡(jiǎn)單易用的電容數(shù)字轉(zhuǎn)換器芯片方案,但無(wú)論從價(jià)格,性能,和簡(jiǎn)單
2019-06-26 06:48:59

高效150W單相同步降壓轉(zhuǎn)換器小尺寸解決方案

描述PMP8000 為單相同步降壓轉(zhuǎn)換器,在輸入電壓為 12V 時(shí)提供電流為 30A 的額定輸出電壓 5V。該設(shè)計(jì)使用 LM27403 同步降壓控制和 CSD87350Q5D 電源塊 MOSFET
2018-12-20 09:35:56

高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器與基帶處理連接的寬帶接收系統(tǒng)設(shè)計(jì)

使用的處理,其中集成 JESD204B 接口和數(shù)字前端處理 (DFE) 能力。如將 ADC32RF80 連接至 DAC34J84,則可為航空和國(guó)防、測(cè)試和測(cè)量以及各種工業(yè)應(yīng)用提供高效的解決方案。主要
2018-09-20 09:07:06

高速模/數(shù)轉(zhuǎn)換器AD10242的功能特點(diǎn)與應(yīng)用有哪些?

高速模/數(shù)轉(zhuǎn)換器AD10242的功能特點(diǎn)與應(yīng)用有哪些?如何實(shí)現(xiàn)AD10242與DSP進(jìn)行接口連接?
2021-04-14 06:36:19

DSP接口兼容的單雙通道采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器-DSP101 DS

DSP101/ DSP102 為帶采樣保持電路的高速、高分辨模數(shù)轉(zhuǎn)換器。該芯片只需很少的外圍元件即可工作,并可與DSP 芯片直接接口,非常適合高速數(shù)據(jù)采集及處理系統(tǒng)。本文介紹了它們的功能
2009-04-27 17:25:4126

A/D和D/A轉(zhuǎn)換器接口

A/D和D/A轉(zhuǎn)換器接口 DAC0832是一個(gè)8位D/A轉(zhuǎn)換器芯片,單電源供電,從+5V~+15V均可正常工作,基準(zhǔn)電壓的范圍為±10V,電流建立時(shí)間為1µs,CMOS工藝,低功耗
2009-04-28 15:28:270

147. AD轉(zhuǎn)換器的主要技術(shù)指標(biāo)#AD轉(zhuǎn)換器

元器件AD轉(zhuǎn)換器AD轉(zhuǎn)換
電路設(shè)計(jì)快學(xué)發(fā)布于 2022-07-29 17:29:02

采用TI公司DC/DC轉(zhuǎn)換器的電源解決方案

采用TI公司DC/DC轉(zhuǎn)換器的電源解決方案,有TI電源管理芯片的幾張電源電路圖。
2010-12-11 15:37:0747

D/A轉(zhuǎn)換器芯片接口電路

D/A轉(zhuǎn)換器芯片接口電路 D/A轉(zhuǎn)換器的種類按數(shù)字量輸入方式,有并行輸入和串行輸入按模擬量輸出方式電流輸出和電壓輸
2009-01-14 12:41:103974

A/D轉(zhuǎn)換器芯片接口電路

A/D轉(zhuǎn)換器芯片接口電路 1.8位A/D轉(zhuǎn)換器芯片ADC0809ADC0809是CMOS單片型逐次逼近式A
2009-01-14 13:28:094135

高速DSP與串行A/D轉(zhuǎn)換器TLC2558接口的設(shè)計(jì)

摘 要:根據(jù)高速定點(diǎn)DSP芯片TMS320F206的特點(diǎn),提出使用串行A/D轉(zhuǎn)換器TLC2558作為DSP系統(tǒng)的模擬量輸入部分,解決了以往基于并行數(shù)據(jù)傳輸?shù)腁/D轉(zhuǎn)換器不能與高速DSP進(jìn)行很好配合的問(wèn)
2009-05-18 21:36:341039

多通道模/數(shù)轉(zhuǎn)換器AD7890與DSP接口設(shè)計(jì)

多通道模/數(shù)轉(zhuǎn)換器AD7890與DSP接口設(shè)計(jì)     隨著工業(yè)技術(shù)進(jìn)步,對(duì)數(shù)字控制伺服系統(tǒng)中執(zhí)行效率和集成化程度的要求越來(lái)越高。比如用單處理器控制多
2009-12-28 17:51:481518

轉(zhuǎn)換器接口數(shù)量

轉(zhuǎn)換器接口數(shù)量              最基本的轉(zhuǎn)換器通常只有兩個(gè)接口,而更高級(jí)的轉(zhuǎn)換器則具有多個(gè)不同的接口。
2010-01-08 14:11:16710

轉(zhuǎn)換器電壓參考設(shè)計(jì)解決方案

  當(dāng)您在系統(tǒng)中使用一個(gè) 8 到 14 位模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 時(shí),理解轉(zhuǎn)換器的電壓參考通路至關(guān)重要。圖 1 所示為一款可適應(yīng) ADC 參考輸入動(dòng)態(tài)的電路。圖中,電壓參考芯片轉(zhuǎn)換過(guò)程和電
2012-05-17 11:38:29707

TMS320VC5402 DSP與串行AD73360 A/D轉(zhuǎn)換器接口設(shè)計(jì)

TMS320VC5402 DSP與串行AD73360 A/D轉(zhuǎn)換器接口設(shè)計(jì)
2015-11-02 11:00:5512

模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片AD7734與DSP芯片接口

模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片AD7734與DSP芯片接口。
2016-01-25 10:25:2848

高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器與TMS320C6000DSP接口的FIFO實(shí)現(xiàn)

大多數(shù)的高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器不能夠直接和DSP 相連。一個(gè)比較好的解決辦法是使用FIFO 作為輸入緩沖。FIFO 可以通過(guò)C6000 系列的外部存儲(chǔ)器接口( EMIF) 與TMS320C6000 系列
2017-05-31 16:09:363

單片機(jī)與數(shù)/模(D/A)轉(zhuǎn)換器接口

單片機(jī)與數(shù)/模(D/A)轉(zhuǎn)換器接口
2017-09-22 09:30:165

數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的發(fā)展史與JESD204B接口設(shè)計(jì)

模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)與數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器(DAC)自數(shù)字時(shí)代之初就存在,自70年代末期、80年代初期,德州儀器(TI)率先推出單芯片數(shù)字信號(hào)處理器(DSP),提供工程師設(shè)計(jì)系統(tǒng)所需工具,輕易超越模擬
2017-11-17 06:55:282059

如何用TIFIFOS和TMS320DSP實(shí)現(xiàn)高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器接口的英文資料概述

大多數(shù)高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器不能直接連接到數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)。所需的傳輸速率將占用DSP的大部分I/O帶寬。FIFO是解決這個(gè)問(wèn)題的一個(gè)合適的解決方案,因?yàn)樗梢跃彌_大數(shù)據(jù)塊,并且DSP可以在突發(fā)模式下從FIFO讀取數(shù)據(jù)。這比每一個(gè)采樣值的單個(gè)讀取效率更高。
2018-05-11 17:13:485

如何將ADS8382串行接口轉(zhuǎn)換器連接到TMS320C6713DSP解決方案概述

該應(yīng)用報(bào)告提出了一種將ADS8382 18位、600—KSPS串行接口轉(zhuǎn)換器連接到TMS320C6713 DSP解決方案。硬件解決方案是編造的。現(xiàn)有硬件:ADS832EVM、C67 13DSK
2018-05-18 17:23:135

ADS8402和ADS8412轉(zhuǎn)換器連接到TMS320C6713解決方案的詳細(xì)資料概述

該應(yīng)用報(bào)告提出了一種用于將ADS8402和ADS8412 16位并行接口轉(zhuǎn)換器連接到TMS320C6713 DSP解決方案。硬件解決方案由現(xiàn)有的和可訂購(gòu)的硬件組成,特別是ADS8402EVM、C67 13DSK和5-6K接口板。
2018-05-28 16:33:4211

TLV1562模數(shù)轉(zhuǎn)換器TMS320C5X DSP的硬軟件接口連接的詳細(xì)概述

在這個(gè)應(yīng)用報(bào)告中,我們討論了TLV1562,10位并行輸出模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)與TMS320C5X數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)的硬件和軟件接口。硬件接口板,或評(píng)估模塊(EVM)由TLV1562 10組成
2018-05-29 15:47:181

ADS8371并行接口轉(zhuǎn)換器與TMS320C6713 DSP連接的解決方案詳細(xì)概述

此應(yīng)用報(bào)告提供了連接ADS8371 - 16 位、750KSPS 并行接口轉(zhuǎn)換器- 與TMS320? DSP 系列的TMS320C6713 數(shù)字信號(hào)處理器的解決方案。此硬件解決方案由現(xiàn)有的硬件,特別是ADS8371EVM、C6713 DSK 和5-6K 接口板組成。
2018-05-29 16:24:137

如何將TLV2541和TLV5618A接口連接到TMS320C31 DSP解決方案詳細(xì)概述

該應(yīng)用報(bào)告是為了幫助設(shè)計(jì)工程師或技術(shù)人員使用德克薩斯儀器的串行模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)和數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DACS)實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。本文介紹了利用TMS320C3x DSP啟動(dòng)器工具包(DSK)將TLV2541 ADC和TLV5618A DAC接口連接到TMS32 C31 DSP的硬件和軟件解決方案。
2018-05-29 16:28:473

直流直流轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì):輸出波動(dòng)和芯片過(guò)熱的問(wèn)題解決方案

5.1 直流直流轉(zhuǎn)換器常見(jiàn)錯(cuò)誤及解決方案1 - 輸出波動(dòng)和芯片過(guò)熱
2019-04-30 06:01:002209

直流直流轉(zhuǎn)換器4:振鈴與芯片散熱的解決方案介紹

5.4 直流直流轉(zhuǎn)換器常見(jiàn)錯(cuò)誤及解決方案4 - 振鈴抑制與芯片散熱
2019-02-20 06:04:008252

設(shè)計(jì)解決方案3雙極輸入24位A/D轉(zhuǎn)換器接受±2.5V輸入差分輸入24位A/D轉(zhuǎn)換器為雙極輸入信號(hào)提供半標(biāo)度零

設(shè)計(jì)解決方案3雙極輸入24位A/D轉(zhuǎn)換器接受±2.5V輸入差分輸入24位A/D轉(zhuǎn)換器為雙極輸入信號(hào)提供半標(biāo)度零
2021-04-25 10:48:341

設(shè)計(jì)解決方案41-基于Xilinx FPGA系統(tǒng)的雙輸出DC/DC轉(zhuǎn)換器解決方案

設(shè)計(jì)解決方案41-基于Xilinx FPGA系統(tǒng)的雙輸出DC/DC轉(zhuǎn)換器解決方案
2021-05-08 08:37:066

視頻接口不同轉(zhuǎn)換器的原理 不同視頻接口之間的轉(zhuǎn)換器起什么作用

視頻接口不同轉(zhuǎn)換器的原理 不同視頻接口之間的轉(zhuǎn)換器到底起了什么作用? 不同視頻接口之間的轉(zhuǎn)換器是用于將一個(gè)視頻接口的信號(hào)轉(zhuǎn)換為另一個(gè)視頻接口的信號(hào)的設(shè)備。這樣的轉(zhuǎn)換器在實(shí)際應(yīng)用中非常常見(jiàn),因?yàn)?/div>
2023-11-28 15:15:12336

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