電子發(fā)燒友App

硬聲App

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

電子發(fā)燒友網(wǎng)>新品快訊>MAX11120-MAX11128低功耗,逐次逼近寄存器串行ADC

MAX11120-MAX11128低功耗,逐次逼近寄存器串行ADC

收藏

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴

評(píng)論

查看更多

相關(guān)推薦

MAX96700COAXEVKIT%23

MAX96700 串行器 接口 評(píng)估板
2024-03-14 21:41:46

MAX96701COAXEVKIT%23

MAX96701 串行器 接口 評(píng)估板
2024-03-14 21:41:46

max2121射頻芯片配置問題

有沒有max2121射頻芯片寄存器配置實(shí)例啊,為什么我配置完測(cè)試不到信號(hào)
2024-03-07 17:44:39

如何根據(jù)自己設(shè)計(jì)中的寄存器配置總線定義來生成一套寄存器配置模版

無論是FPGA還是ASIC,系統(tǒng)設(shè)計(jì)中總會(huì)存在配置寄存器總線的使用,我們會(huì)將各種功能、調(diào)試寄存器掛載在寄存器總線上使用。
2024-03-04 13:56:34309

AD977ABRSZ 一款低功耗16位模數(shù)轉(zhuǎn)換(ADC)

描述AD977/AD977A均為高速、低功耗、16位模數(shù)轉(zhuǎn)換(ADC),采用5 V單電源供電。AD977A的吞吐速率為200 kSPS,而AD977的吞吐速率為100 kSPS。各器件均內(nèi)置一個(gè)
2024-02-28 10:39:46

AD977ANZ 一款低功耗、16位模數(shù)轉(zhuǎn)換(ADC)

描述 AD977/AD977A均為高速、低功耗、16位模數(shù)轉(zhuǎn)換(ADC),采用5 V單電源供電。AD977A的吞吐速率為200 kSPS,而AD977的吞吐速率為100 kSPS。各器件
2024-02-27 10:29:02

8位串行輸入/串行輸出或并行輸出移位寄存器74LVC595A產(chǎn)品數(shù)據(jù)表

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《8位串行輸入/串行輸出或并行輸出移位寄存器74LVC595A產(chǎn)品數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-02-25 09:22:100

ADC都有哪些分類

逐次比較輸入信號(hào)與參考電壓的大小,逐步逼近輸入信號(hào)的數(shù)值,并將其轉(zhuǎn)換為數(shù)字輸出。SAR ADC具有高速、低功耗和高精度的特點(diǎn),適用于各種應(yīng)用場(chǎng)合。 閃存型ADC(Flash ADC):閃存型ADC是一種基于電容陣列和開關(guān)的高速ADC。它通過控制開關(guān)將輸入信號(hào)采樣到電容陣
2024-02-16 16:24:001740

CPU的6個(gè)主要寄存器

CPU寄存器是中央處理器內(nèi)的組成部分,是有限存貯容量的高速存貯部件。寄存器是CPU內(nèi)部的元件,包括通用寄存器、專用寄存器和控制寄存器
2024-02-03 15:15:59632

scon寄存器在串口通信中的實(shí)際應(yīng)用

SCON寄存器的具體操作取決于使用的串行通信協(xié)議和相關(guān)硬件的配置。通過設(shè)置或讀取SCON寄存器的不同位字段,可以控制串行通信的設(shè)置,如波特率、數(shù)據(jù)位數(shù)、校驗(yàn)位和停止位等。
2024-02-02 15:10:11183

8位并行輸入/串行輸出移位寄存器74LV165-Q100數(shù)據(jù)手冊(cè)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《8位并行輸入/串行輸出移位寄存器74LV165-Q100數(shù)據(jù)手冊(cè).pdf》資料免費(fèi)下載
2024-02-02 09:55:100

8位并行輸入/串行輸出移位寄存器74LV165數(shù)據(jù)手冊(cè)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《8位并行輸入/串行輸出移位寄存器74LV165數(shù)據(jù)手冊(cè).pdf》資料免費(fèi)下載
2024-02-02 09:53:470

8位串行輸入/并行輸出移位寄存器74LV164-Q100數(shù)據(jù)手冊(cè)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《8位串行輸入/并行輸出移位寄存器74LV164-Q100數(shù)據(jù)手冊(cè).pdf》資料免費(fèi)下載
2024-02-02 09:50:140

8位串行輸入/并行輸出移位寄存器74LV164數(shù)據(jù)手冊(cè)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《8位串行輸入/并行輸出移位寄存器74LV164數(shù)據(jù)手冊(cè).pdf》資料免費(fèi)下載
2024-02-02 09:48:310

模數(shù)轉(zhuǎn)換器:并行比較型和逐次逼近

逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(Successive Approximation Converter)是一種常用的模數(shù)轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換方式。它通過逐步逼近輸入信號(hào)的數(shù)值來獲得逼近的數(shù)字輸出。
2024-01-23 15:58:39237

移位寄存器的工作原理 移位寄存器左移和右移怎么算

移位寄存器是一種用于在數(shù)字電路中實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)移位操作的基本電路元件。它由多個(gè)觸發(fā)器以及相關(guān)控制電路組成,具有存儲(chǔ)、接受和移動(dòng)數(shù)據(jù)的功能。移位寄存器可以分為兩種類型:串行移位寄存器和并行移位寄存器。 串行
2024-01-18 10:52:45617

VSM生物傳感器MAX30001的ecg通道輸出不正常怎么解決呢?

我用max30001g做了個(gè)開發(fā)板,它可以正常讀寫Max30001g的寄存器
2024-01-16 16:43:05404

ADuC7060 ADC的狀態(tài)寄存器顯示主ADC轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤是怎么回事?

我使用的芯片是ADuC7060,使用主ADC,ADC2通道,內(nèi)部基準(zhǔn)電壓。 故障現(xiàn)象: ADC的輸入電壓是0.066V,但是經(jīng)ADC轉(zhuǎn)換后的電壓值為1.2V,ADC的狀態(tài)寄存器顯示主ADC轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤
2024-01-15 06:58:59

MAX31790控制芯片無PWM輸出怎么解決?

MAX31790控制芯片I2C接口,轉(zhuǎn)速反饋接口功能均正常,但是PWM輸出引腳無輸出,查詢占空比寄存器,設(shè)置的目標(biāo)值和實(shí)際值均有,但是控制芯片無PWM輸出,有遇到類似問題的朋友么,大家怎么解決的,謝謝。
2024-01-03 11:25:19

iPhone16系列屏幕尺寸大增,Pro、Pro Max逼近7英寸

據(jù)MR報(bào)道,iPhone 16 Pro、Pro Max機(jī)型的屏幕尺寸將明顯大于15 Pro、15 Pro Max,其中Max機(jī)型首次逼近7英寸。
2024-01-03 10:28:12136

MAX17205電量顯示異常的原因?

通訊發(fā)現(xiàn)有一個(gè)-20mA的靜態(tài)電流。 將電量計(jì)重置后,靜態(tài)電流消失了,容量回復(fù)正常。 實(shí)驗(yàn)復(fù)現(xiàn):復(fù)位后再次經(jīng)過幾輪充放電循環(huán)后,用上位機(jī)記錄數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)IC的Status(6c:00)寄存器值由
2023-12-25 08:21:49

L6470H寄存器讀寫問題

: 我先發(fā)送寫寄存器MAX_SPEED(地址:0x07, 寫命令:0x00),寫入值:0x041 (寫入的默認(rèn)值),然后再讀寄存器MAX_SPEED(地址:0x07, 讀命令:0x20) 同樣的單獨(dú)讀
2023-12-19 16:08:10

【干貨分享】高精度逐次逼近ADC支持電路的設(shè)計(jì)和故障排除

高精度逐次逼近ADC支持電路的結(jié)構(gòu) SAR基準(zhǔn)電壓源分為內(nèi)部與外部 內(nèi)部基準(zhǔn)電壓源 易于使用 節(jié)省空間 外部基準(zhǔn)電 無與ADC集成的基準(zhǔn)電壓源 最佳性能(噪聲
2023-12-19 07:16:31

ADC轉(zhuǎn)換的時(shí)候OFFSET寄存器的值與FS寄存器的值怎么使用呢?

您好, 我想問一下ADC轉(zhuǎn)換的時(shí)候這個(gè)OFFSET寄存器的值與FS寄存器的值怎么使用呢?比如說OFFSET的值為0x80015b,這個(gè)值怎么理解呢?芯片手冊(cè)里面沒有具體說明,或者你們這里有講解的資料嗎?
2023-12-15 06:28:28

MCP33131D-10-I/MS 一款16位模數(shù)轉(zhuǎn)換ADC

描述MCP33131D-10 16位模數(shù)轉(zhuǎn)換ADC)具有全差分輸入、高性能和低功耗的小封裝,是電池供電系統(tǒng)和遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集應(yīng)用的理想選擇。MCP33131D-10具有逐次逼近寄存器(SAR)架構(gòu)
2023-12-14 10:51:18

ad7124如何才能改變狀態(tài)寄存器的數(shù)據(jù),如何才能讀adc的值?

使用了熱電偶進(jìn)行測(cè)試,但是一直都不到數(shù)據(jù),單步調(diào)試發(fā)現(xiàn)狀態(tài)寄存器一直是0x80,從數(shù)據(jù)手冊(cè)上看出是adc就緒位一直是1,表示數(shù)據(jù)沒有寫入adc寄存器, 這個(gè)問題是我哪里弄錯(cuò)了嗎??如何才能改變狀態(tài)寄存器的數(shù)據(jù),如何才能讀上來adc的值,請(qǐng)各位指點(diǎn)一下。謝謝
2023-12-11 08:31:30

求助,逐次逼近型AD芯片的輸入問題

問題1:逐次逼近型AD芯片內(nèi)部的輸入電阻阻值是不是不太高,一般也就是K歐級(jí)別的,并且AD內(nèi)部的輸入電阻阻值會(huì)隨采樣率的增加而降低? 問題2:逐次逼近型AD前端運(yùn)放電路如何設(shè)計(jì),運(yùn)放的SNR是否必須
2023-12-11 06:57:02

寄存器陣列低功耗設(shè)計(jì)方案

寄存器寫操作的時(shí)候會(huì)改變寄存器內(nèi)容,需要時(shí)鐘鎖入新的數(shù)據(jù)。但是,對(duì)寄存器進(jìn)行讀操作的時(shí)候,寄存器內(nèi)容不改變,寄存器不需要時(shí)鐘。這個(gè)特點(diǎn)工具是不知道的,但是designer可以利用起來。一個(gè)很自然的想法就是只在寄存器寫操作放clock進(jìn)來。
2023-12-08 11:19:19255

ADS8332IBRGER 一款低功耗、16位模數(shù)轉(zhuǎn)換(ADC)

逼近寄存器(SAR) ADC,內(nèi)置采樣保持功能。ADS8332基于同一內(nèi)核,內(nèi)置一個(gè)單極性8:1輸入多路復(fù)用器。兩款器件均提供高速、寬電壓串行接口,當(dāng)使用多個(gè)轉(zhuǎn)換
2023-12-05 10:27:22

AD9208的寄存器配置順序是怎樣的?

是使用verilog語言寫的寄存器配置,由FPGA燒寫進(jìn)去,但無論我如何配置ADC9208的寄存器值和寄存器配置順序,使用Vivado抓取的ADC輸出值都是0,請(qǐng)問我這種AD9208的寄存器配置順序是怎樣的?
2023-12-05 07:20:36

關(guān)于AD9083寄存器配置問題求解

以J=16的分解。 Transport parameters L, M, F, S, N’, K=4,16,8,1,16,32 AD9083寄存器太多了,麻煩專家?guī)兔ι梢粋€(gè)需要配置的寄存器表。謝謝
2023-12-01 08:22:43

寄存器查看器的功能和使用

對(duì)于搞嵌入式底層開發(fā)的軟件或者硬件工程師來說,經(jīng)常會(huì)涉及到查看芯片手冊(cè),比如某個(gè)芯片的串口控制器的寄存器值,需要知道這個(gè)值對(duì)應(yīng)寄存器的哪些位,微軟計(jì)算器的程序員模式雖然可以查看寄存器值的2進(jìn)制或者
2023-11-28 12:26:23712

一文解析逐次通近型寄存器ADC

模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)將模擬電壓轉(zhuǎn)換成數(shù)字(用于計(jì)算機(jī),如微控制器)。ADC具有特定的分辨率,以及正負(fù)基準(zhǔn)電壓。例如,10位ADC將輸入電壓轉(zhuǎn)換為0-1023之間的數(shù)字(1023是可以用10位表示
2023-11-28 10:51:51108

UVM寄存器模型的常規(guī)方法有哪些呢?

在應(yīng)用寄存器模型時(shí), 除了利用它的寄存器信息, 還可以利用它來跟蹤寄存器的值。
2023-11-25 09:27:31627

gic的寄存器 gicv3的LPI中斷

(1)gicv2的寄存器 gicv2寄存器,都是使用memory-mapped的方式去訪問的 ? ?GICD_: distributor的寄存器 ? ?GICH_: 虛擬interface的控制
2023-11-08 16:09:47213

芯片DFX:Coresight的寄存器一覽

coresight對(duì)于每個(gè)coresight組件,規(guī)定了一些寄存器,這些寄存器的偏移是固定的,這些寄存器,是必須存在的。但是有的,可以不實(shí)現(xiàn)該寄存器功能。
2023-11-02 11:45:19536

CPSR寄存器和APSR寄存器的組成

程序狀態(tài)寄存器的作用就是反映處理器的狀態(tài)信息。在程序運(yùn)行期間我們可以通過查看程序狀態(tài)寄存器的狀態(tài)位來進(jìn)行程序的分支跳轉(zhuǎn)處理,或者我們可以設(shè)置程序狀態(tài)寄存器的模式位來改變處理器的運(yùn)行模式,或者我們可以設(shè)置程序狀態(tài)寄存器的中斷屏蔽位來屏蔽中斷。
2023-10-20 11:38:031489

如何理解 RAMECC FAR 寄存器的值

如何理解 RAMECC FAR 寄存器的值
2023-10-19 18:19:26291

M41T83RMY6F 一款低功耗串行實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片

描述 M41T8x是低功耗串行I2C實(shí)時(shí)時(shí)鐘(RTC ),內(nèi)置32.768 kHz振蕩(QFN16和SO8封裝采用外部晶振控制,SOX18封裝采用嵌入式晶振)。寄存器映射的8個(gè)字節(jié)(見第
2023-10-19 11:21:28

一種基于逐次逼近的壓阻式加速度計(jì)低功耗CMOS接口電路

本文提出了一種基于逐次逼近的壓阻式加速度計(jì)低功耗CMOS接口電路。該接口電路包括放大器、累加器、比較器、雙向可逆計(jì)數(shù)器、鎖存器、啟動(dòng)控制邏輯和D/A轉(zhuǎn)換器。
2023-10-17 12:55:32673

MAX11254相關(guān)資料

MAX11254是一個(gè)6通道、24位delta-sigma ADC在消費(fèi)時(shí)實(shí)現(xiàn)卓越性能非常低的功率。采樣率高達(dá)64ksps,可實(shí)現(xiàn)精確的直流測(cè)量。MAX11254通信通過SPI串行接口,可在x
2023-10-13 09:16:12

用于STM8微控制的A/D轉(zhuǎn)換精度改進(jìn)技術(shù)

STM8系列微控制包括一個(gè)開關(guān)電容型模數(shù)轉(zhuǎn)換。這種ADC類型使用SAR(逐次逼近寄存器)原理, 通過該方法在幾個(gè)步驟中執(zhí)行轉(zhuǎn)換。轉(zhuǎn)換步驟數(shù)為等于ADC轉(zhuǎn)換中的位數(shù)。
2023-10-10 06:42:33

逐次逼近型A/D轉(zhuǎn)換器的基本原理

在數(shù)字信號(hào)處理的過程中,首先要做的一步就是將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),這一過程需要依靠A/D轉(zhuǎn)換器來實(shí)現(xiàn),常見的A/D轉(zhuǎn)換器有雙積分型、逐次逼近型等,這篇文章--雙積分型ADC工作原理,已經(jīng)介紹過了雙積分型A/D轉(zhuǎn)換器的基本原理。下面就來簡(jiǎn)單介紹一下逐次逼近型A/D轉(zhuǎn)換器的基本原理。
2023-10-01 14:25:00785

如何在shell中操作寄存器

shell 中操作寄存器可以使用 devmem 命令. devmem 命令其實(shí)就是上述應(yīng)用層操作寄存器生成的可執(zhí)行文件,只不過busybox已經(jīng)幫我們實(shí)現(xiàn)了。 devmem 命令格式: Usage
2023-09-26 16:39:46445

12位高速逐次逼近寄存器(SAR)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《12位高速逐次逼近寄存器(SAR)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC).pdf》資料免費(fèi)下載
2023-09-25 10:49:420

ESP32-S3 ADC架構(gòu)外設(shè)的深入分析

逐次逼近寄存器型(SAR)模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)是采樣速率低于5Msps (每秒百萬次采樣)的中等至高分辨率應(yīng)用的常見結(jié)構(gòu)。
2023-09-14 09:34:472757

SAR ADC的工作原理是什么?SAR ADC的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)有哪些?

SAR ADC逐次逼近 ADC 的簡(jiǎn)稱(successive approximation register),SAR ADC 的主要優(yōu)點(diǎn)是低功耗、小尺寸、高精度,分辨率和速度適中,采樣延時(shí)短,是一種經(jīng)濟(jì)型的 ADC 實(shí)現(xiàn)方案,故在MCU/SOC 中廣泛采用。
2023-09-08 09:57:476205

MAX536/MAX537集成4路12位電壓輸出數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)規(guī)格書

誤差。這MAX537工作在±5V電源,而MAX536采用-5V和+10.8V至+13.2V電源。每個(gè)DAC都有一個(gè)雙緩沖輸入,組織方式為輸入寄存器后跟DAC寄存器。一個(gè) 16 位串行字用于將數(shù)據(jù)加載到每個(gè)輸入/DAC 中注冊(cè)。串行接口與以下任一接口兼容SPI/QSPI?或MICROWIRE,?并允許輸
2023-08-14 18:18:241

AD7689BCPZ 一款模數(shù)轉(zhuǎn)換 (ADC)

描述 AD7682/AD7689 是 4 通道/8 通道 16 位電荷再分配逐次逼近寄存器 (SAR) 模數(shù)轉(zhuǎn)換 (ADC),可使用單一電源 VDD 運(yùn)行。AD7682/AD7689
2023-08-11 09:44:54

昂科燒錄支持Analog Devices亞德諾半導(dǎo)體的超低功耗、獨(dú)立式電量計(jì)IC MAX17201X

昂科燒錄支持Analog Devices亞德諾半導(dǎo)體的超低功耗、獨(dú)立式電量計(jì)IC MAX17201X 芯片燒錄行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者-昂科技術(shù)近日發(fā)布最新的燒錄軟件更新及新增支持的芯片型號(hào)列表,其中昂科發(fā)布
2023-08-10 11:54:39

分享一個(gè)74HC165D補(bǔ)充型輸出 并行或串行串行移位寄存器

74HCT165是符合JEDEC標(biāo)準(zhǔn)7A的高速Si柵極CMOS器件。它們與低功率肖特基TTL(LSTL)引腳兼容。 74HCT165是8位并行加載或串行移位寄存器,具有可從最后一級(jí)獲得的互補(bǔ)串行輸出
2023-08-04 17:39:53

Verilog設(shè)計(jì)寄存器

現(xiàn)代邏輯設(shè)計(jì)中,時(shí)序邏輯設(shè)計(jì)是核心,而寄存器又是時(shí)序邏輯的基礎(chǔ),下面將介紹幾種常見的寄存器的Verilog設(shè)計(jì)代碼供初學(xué)者進(jìn)行學(xué)習(xí)理解。
2023-07-27 09:03:591899

AD7892SQ-1 一款高速、低功耗、12位模數(shù)轉(zhuǎn)換(ADC)

AD7892是一款高速、低功耗、12位模數(shù)轉(zhuǎn)換,采用+5 V單電源供電。該器件內(nèi)置一個(gè)1.47 s逐次逼近ADC、一個(gè)片內(nèi)采樣保持放大器、一個(gè)+2.5 V內(nèi)部基準(zhǔn)電壓源和片內(nèi)多功能接口結(jié)構(gòu),支持
2023-07-25 15:09:28

在學(xué)習(xí)低功耗設(shè)計(jì)?看看如何解決寄存器傳輸功耗問題

器件中的高功耗雖然是可以容忍的,但是在設(shè)計(jì)過程中,我們往往都在追求低功耗實(shí)現(xiàn)。上篇文章中,小編對(duì)MCU的低功耗設(shè)計(jì)有所解讀。為增進(jìn)大家對(duì)功耗的了解程度,本文將對(duì)寄存器傳輸級(jí)低功耗設(shè)計(jì)方法予以介紹。
2023-07-23 15:38:11957

寄存器是什么?怎么操作寄存器點(diǎn)亮LED燈?

寄存器,是集成電路中非常重要的一種存儲(chǔ)單元,通常由觸發(fā)器組成。在集成電路設(shè)計(jì)中,寄存器可分為電路內(nèi)部使用的寄存器和充當(dāng)內(nèi)外部接口的寄存器這兩類。
2023-07-21 16:59:222757

CKS32F4xx系列ADC單通道電壓采集的實(shí)現(xiàn)

型、電容陣列逐次比較型及壓頻變換型。逐次逼近型(SAR)ADC由比較器和DA轉(zhuǎn)換器構(gòu)成,它從最高有效MSB位開始通過逐次比較,按順序以位位單位對(duì)輸入電壓與內(nèi)置DA轉(zhuǎn)換器輸出電壓進(jìn)行比較,經(jīng)過多次比較輸出相應(yīng)的數(shù)字值。逐次逼近型(SAR)ADC的電路規(guī)模屬于中等,它的優(yōu)點(diǎn)是速度較快、功耗低、成本適中。
2023-07-21 09:32:20422

如何為逐次逼近ADC設(shè)計(jì)可靠的數(shù)字接口?

逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(因其逐次逼近寄存器而稱為SAR ADC)廣泛運(yùn)用于要求最高18 位分辨率和最高5 MSPS 速率的應(yīng)用中。其優(yōu)勢(shì)包括尺寸小、功耗低、無流水線延遲和易用。 主機(jī)處理器可以通過
2023-07-20 18:05:08875

ESP32學(xué)習(xí)筆記:ADC

ESP32 芯片有2 個(gè) 12位的SAR(逐次逼近ADC,最多可以讀取18個(gè)不同的模擬通道輸入,由5個(gè)專用轉(zhuǎn)換控制器管理,2個(gè)支持高性能多通道掃描,2個(gè)支持Deep-sleep低功耗模式下運(yùn)行,還有一個(gè)專門用于功率檢測(cè)和峰值監(jiān)測(cè)。
2023-07-13 17:11:472840

寄存器是什么 掌握使用寄存器做設(shè)計(jì)需要注意的事項(xiàng)

既然RTL是以寄存器行為為基礎(chǔ),那么就必須先了解寄存器是什么,并且掌握使用寄存器做設(shè)計(jì)需要注意的事項(xiàng)。
2023-07-13 15:38:27790

RAL寄存器模型操作指南

寄存器模型操作,指的是通過寄存器模型對(duì)RTL中寄存器進(jìn)行讀寫訪問,或者同步寄存器模型與RTL中寄存器的值。
2023-07-12 09:37:21654

MAX96705串行器英文手冊(cè)

時(shí)鐘最大值為116MHz用于12位線性或組合HDR數(shù)據(jù)類型。嵌入式控制信道的工作速率為9.6kbps在UART、I2C和混合UART/I2C模式下為1Mbps,允許對(duì)串行器、解串器和相機(jī)進(jìn)行編程獨(dú)立于視頻定時(shí)的寄存器。為了驅(qū)動(dòng)更長(zhǎng)的電纜,IC具有可編程功能加重前/減輕。可編程擴(kuò)頻是在串行輸出上可用。串行輸出滿
2023-07-10 15:37:210

MAX7311是一款擴(kuò)展

寄存器和一個(gè)SMBus/I2C兼容的串行接口。系統(tǒng)主控制向高有效的極性反轉(zhuǎn)寄存器寫入適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),可以將MAX7311的輸入數(shù)據(jù)反向。通過總線延時(shí)寄存器,系統(tǒng)主控制
2023-07-04 17:24:10

MAX7310是一款擴(kuò)展

兼容的串行接口。系統(tǒng)主控制向高有效的極性反轉(zhuǎn)寄存器寫入適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),可以將MAX7310的輸入數(shù)據(jù)反向。通過總線延時(shí)寄存器,系統(tǒng)主控制可以使能或禁止總線延時(shí)。八個(gè)
2023-07-04 17:18:14

MAX7312是一款擴(kuò)展

I2C兼容的串行接口邏輯,兼容于SMBus。系統(tǒng)主機(jī)可以通過寫入高電平有效的極性反轉(zhuǎn)寄存器反轉(zhuǎn)MAX7312的輸入數(shù)據(jù)。系統(tǒng)主機(jī)通過寫入總線超時(shí)寄存器使能或禁用總
2023-07-04 17:05:55

MAX7318是一款擴(kuò)展

超時(shí)寄存器以及I2C兼容的串行接口邏輯,它與SMBus兼容。系統(tǒng)主機(jī)可以通過寫入高電平有效的極性反轉(zhuǎn)寄存器反轉(zhuǎn)MAX7318的輸入數(shù)據(jù)。16個(gè)I/O端口中的任意一個(gè)
2023-07-04 16:55:34

RA6快速設(shè)計(jì)指南 [12] 寄存器寫保護(hù),I/O端口配置 (1)

、HOCOWTCR、FLLCR1、FLLCR2 PRC1 與低功耗模式有關(guān)的寄存器: SBYCR、SNZCR、SNZEDCR、S
2023-06-30 12:10:05398

使用移位寄存器構(gòu)建一個(gè)環(huán)形計(jì)數(shù)器電路

移位寄存器可用于各種電路。例如,如果您稍微修改串行輸入 – 并聯(lián)輸出移位寄存器,則可以創(chuàng)建一個(gè)環(huán)形計(jì)數(shù)器電路,如下所示:
2023-06-29 11:24:07757

什么是移位寄存器?移位寄存器的用途是什么?

移位寄存器是數(shù)字電子學(xué)中的常見構(gòu)建模塊,用于存儲(chǔ)和移動(dòng)位,例如,從串行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為并行數(shù)據(jù),反之亦然。
2023-06-29 11:21:084410

工業(yè)通信IC隨著時(shí)間的推移而變得更好

MAX14001/MAX14002隔離式模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)在單封裝中提供場(chǎng)側(cè)和隔離電路。該器件集成了單通道、10位逐次逼近寄存器(SAR) ADC和CMOS電容數(shù)字隔離電路,可通過電容介質(zhì)在兩個(gè)
2023-06-28 15:27:11150

基于DUT內(nèi)部寄存器值的鏡像

寄存器模型保持著DUT內(nèi)部寄存器值的 鏡像(mirror) 。 鏡像值不能保證是正確的,因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">寄存器模型只能感知到對(duì)這些寄存器的外部讀寫操作。 如果DUT內(nèi)部修改了寄存器中的字段,鏡像值就會(huì) 過時(shí)
2023-06-24 12:02:06508

ADC128S102-SEP模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)數(shù)據(jù)手冊(cè)

ADC128S102-SEP 是一款低功耗、8 通道、CMOS、 12 位模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),具有 50 kSPS 至 1 MSPS 的轉(zhuǎn)換吞吐率。該轉(zhuǎn)換器以逐次逼近寄存器 (SAR
2023-06-19 18:10:045

何種ADC架構(gòu)適合您的應(yīng)用?

逐次逼近ADC是迄今為止數(shù)據(jù)采集應(yīng)用中最流行的架構(gòu),特別是當(dāng)多個(gè)通道需要輸入多路復(fù)用時(shí)。從 1970 年代的模塊化和混合器件到當(dāng)今的現(xiàn)代低功耗 IC,逐次逼近ADC 一直是數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的主力
2023-06-17 16:14:421284

基于單片機(jī)+MAX7219驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣程序

數(shù)據(jù)選擇編碼或者不編碼。整個(gè)設(shè)備包含一個(gè)150μA的低功耗關(guān)閉模式,模擬和數(shù)字亮度控制,一個(gè)掃描限制寄存器允許用戶顯示1-8位數(shù)據(jù),還有一個(gè)讓所有LED發(fā)光的檢測(cè)模式。在應(yīng)用時(shí)要求3V的操作電壓或se
2023-06-16 16:41:06830

MAX78000上開發(fā)功耗優(yōu)化應(yīng)用

MAX78000為超低功耗微控制器,具有專用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)加速器。這種架構(gòu)能夠在能源受限的環(huán)境中開發(fā)非常節(jié)能的 AI 應(yīng)用程序。MAX78000提供多種選擇,便于開發(fā)低功耗應(yīng)用(詳見
2023-06-16 11:41:06432

使用PC試驗(yàn)MAX7219和MAX7221 LED顯示驅(qū)動(dòng)器

本應(yīng)用筆記描述了一個(gè)實(shí)用程序,該程序允許從PC控制多達(dá)16個(gè)MAX7219或MAX7221驅(qū)動(dòng)器。該實(shí)用程序可單獨(dú)使用,幫助工程師熟悉驅(qū)動(dòng)器的寄存器和功能,或在設(shè)計(jì)設(shè)備軟件之前直接控制MAX7219或MAX7221寄存器來測(cè)試應(yīng)用板原型。
2023-06-09 14:52:42703

從PC上試驗(yàn)MAX6952和MAX6953 SPI和I2C LED顯示驅(qū)動(dòng)器

MAX6952或MAX6953驅(qū)動(dòng)器。該實(shí)用程序可以單獨(dú)使用,以幫助工程師熟悉驅(qū)動(dòng)程序的寄存器和功能。更有用的是,在設(shè)計(jì)設(shè)備軟件之前,它可以通過直接控制MAX6952或MAX6953寄存器來“證明”顯示板原型。
2023-06-08 16:26:51574

在PC上試驗(yàn)MAX6956和MAX6957 SPI和I2C GPIO和LED顯示驅(qū)動(dòng)器

本應(yīng)用筆記描述了一個(gè)實(shí)用程序,允許通過PC控制MAX6957或MAX6956驅(qū)動(dòng)器。該實(shí)用程序可單獨(dú)使用,以幫助工程師熟悉驅(qū)動(dòng)程序的寄存器和功能。此外,在設(shè)計(jì)設(shè)備軟件之前,它可以通過直接控制MAX6957或MAX6956寄存器來“證明”應(yīng)用板原型。
2023-06-08 16:22:15487

如何使用NodeMCU v3 ESP8266和MAX9814麥克風(fēng)連續(xù)錄制?

數(shù)據(jù)似乎不是一個(gè)好的解決方案。 似乎可以設(shè)置,ADC 將直接寫入兩個(gè)寄存器,當(dāng)一個(gè)寄存器已滿時(shí),您可以使用 CPU 讀取和發(fā)送數(shù)據(jù)。但是,似乎沒有太多文檔存在。 好像I2S用在類似的情況下,但是我不明白如何配置它。 如果可以使用 ESP8266,有人可以幫助配置這樣的設(shè)置嗎?
2023-05-25 06:35:53

AiP74HC595 低功耗 高速CMOS,移動(dòng)寄存器!

寄存器
靈星芯微電子發(fā)布于 2023-05-19 11:08:54

RAL寄存器模型操作圖鑒

寄存器模型操作,指的是通過寄存器模型對(duì)RTL中寄存器進(jìn)行讀寫訪問,或者同步寄存器模型與RTL中寄存器的值。
2023-05-17 09:01:26509

STM32中的SAR ADC是怎么一回事?

STM32中的ADC逐次逼近ADC(Successive Approximation ADC),是逐個(gè)產(chǎn)生比較電壓Vref,并逐次與輸入電壓分別比較,以逐漸逼近的方式進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換的。
2023-05-16 11:20:54831

在4位逐次逼近型轉(zhuǎn)換中,D/A轉(zhuǎn)換的基準(zhǔn)電壓為10v,輸入的模擬電壓為6.92v,求轉(zhuǎn)換結(jié)果

在4位逐次逼近型轉(zhuǎn)換中,D/A轉(zhuǎn)換的基準(zhǔn)電壓為10v,輸入的模擬電壓為6.92v,求轉(zhuǎn)換結(jié)果
2023-05-09 14:19:57

功耗敏感型應(yīng)用中使用高效、超低功耗開關(guān)為精密SAR ADC供電

為精密逐次逼近寄存器(SAR)ADC實(shí)現(xiàn)更高效率電源解決方案的方法。這是通過在遲滯模式下使用超低功耗開關(guān)穩(wěn)壓器并分析性能權(quán)衡來實(shí)現(xiàn)的,包括智能控制開關(guān)穩(wěn)壓器與SAR轉(zhuǎn)換同步以提高噪聲性能的方法。
2023-04-23 11:21:53456

S0SPCCR寄存器中可以根據(jù)什么參數(shù)選擇什么值?

LPC1769:* CPU 時(shí)鐘頻率 = 100MHz* PCLK_SPI=1;//所以外圍時(shí)鐘也是100MHz1. S0SPCCR可以放什么值來得到Max。18ADC的SCLK頻率(500KSPS,每次采樣需要34個(gè)脈沖)。2. S0SPCCR 寄存器中可以根據(jù)什么參數(shù)選擇什么值?
2023-04-10 09:07:41

淺析寄存器的作用及應(yīng)用

寄存器是計(jì)算機(jī)內(nèi)部最快的存儲(chǔ)器件之一,其在計(jì)算機(jī)中具有重要的作用。本文將從寄存器的作用、應(yīng)用和分類等方面對(duì)寄存器進(jìn)行詳細(xì)介紹。
2023-04-09 18:44:086262

單片機(jī)工作寄存器作用 單片機(jī)常用專用寄存器

除了通用寄存器(如累加器、通用寄存器等),單片機(jī)中還會(huì)有特定功能的寄存器,如定時(shí)器寄存器、中斷控制寄存器等等。這些寄存器通常都是特定位數(shù)的寄存器,例如8位的計(jì)數(shù)器寄存器、16位的PWM寄存器等等。
2023-04-08 14:46:575326

單片機(jī)寄存器有哪些 單片機(jī)寄存器怎么理解 寄存器和單片機(jī)的關(guān)系

單片機(jī)寄存器是一種特殊的存儲(chǔ)器件,用于存儲(chǔ)和處理程序中的數(shù)據(jù)和指令??梢詫纹瑱C(jī)寄存器看作是CPU內(nèi)部的工作區(qū)域,類似于人的大腦,用于暫時(shí)存儲(chǔ)和處理當(dāng)前的任務(wù)和信息。
2023-04-01 15:47:164279

16位和32位寄存器的區(qū)別 16位寄存器有哪些

16位寄存器可以存儲(chǔ)2個(gè)字節(jié)(16位)的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)范圍為0~65535。在單片機(jī)中,16位寄存器通常用于存儲(chǔ)計(jì)數(shù)器、定時(shí)器、存儲(chǔ)器地址等信息。
2023-03-31 18:14:219792

13.56MHz 的非接觸式讀寫Si522A-內(nèi)部集成低功耗自動(dòng)尋卡與定時(shí)喚醒功能

喚醒或定時(shí)喚醒MCU 功能。低功耗自動(dòng)尋卡Si522A 通過置位CommandReg 寄存器的ACDEn 位來使能低功耗自動(dòng)尋卡功能(Auto Carrier Detect),置位powerDown 后
2023-03-31 09:59:37

為什么無法讀取MAX30102上的中斷狀態(tài)寄存器?

中斷。一旦我以調(diào)試模式啟動(dòng)程序,就會(huì)產(chǎn)生一個(gè)中斷(調(diào)試跳轉(zhuǎn)到中斷服務(wù)程序,邏輯分析顯示中斷線變低)。當(dāng)我嘗試在第一次中斷時(shí)讀取 MAX30102 的中斷狀態(tài)寄存器時(shí),得到的值為 0x00。 也沒有其他
2023-03-31 06:50:09

使用PC試驗(yàn)MAX7300/MAX7301端口擴(kuò)展器

了一個(gè)實(shí)用程序,允許MAX7301或MAX7300驅(qū)動(dòng)器由PC控制。該實(shí)用程序可以作為獨(dú)立使用,以幫助工程師熟悉驅(qū)動(dòng)程序的寄存器和功能。此外,它還可用于在設(shè)備軟件完成之前直接控制MAX7301或MAX7300寄存器來“驗(yàn)證”應(yīng)用板原型。
2023-03-30 11:35:191100

ADC寄存器ADC_DMAE和ADC_DMAR0-2是什么意思?

需要CPU介入,這個(gè)方法可行嗎? III-問題1.有沒有其他好的方法或者以上3個(gè)都可以?2.ADC寄存器ADC_DMAE和ADC_DMAR0-2是什么意思。需要DMA訪問的轉(zhuǎn)換結(jié)果是否需要在DMARx寄存器中設(shè)置。DMA 觸發(fā) ty ADC 正常鏈的末端?
2023-03-30 06:07:02

已全部加載完成