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MAX19792模擬電壓VVA與SPI控制的DAC

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PSoC? 4 SPI讀取MAX6675,如何降低CS?

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2024-02-22 06:45:30

CPU帶32位的SPI控制TLE82453,讀取的數(shù)值不對(duì)是為什么?

以前用IO口模擬SPI去讀寫TLE82453都一切正常,現(xiàn)在換了個(gè)CPU帶32位的SPI,去控制TLE82453,電流設(shè)置沒問題正常,但是讀不對(duì),比如設(shè)置1000mA,有時(shí)候莫名其妙讀出來(lái)0 ,但是拿萬(wàn)用表量電壓再除以電磁閥電阻是對(duì)的上目標(biāo)電流值的,但是就是偶爾有時(shí)候讀的不對(duì)
2024-02-06 07:05:02

想用aducm360的DAC輸出一個(gè)恒定電壓值,應(yīng)該使用DAC的哪個(gè)工作方式呢?

想用aducm360的DAC輸出一個(gè)恒定電壓值,來(lái)搭建一個(gè)外部的恒流源。 如果想要DAC的輸出盡量穩(wěn)定,應(yīng)該使用DAC的哪個(gè)工作方式呢?若是16位的應(yīng)怎樣設(shè)定DAC的值呢?
2024-01-12 08:16:32

磁鐵對(duì)dac會(huì)否有影響

的工作原理。DAC將數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換為模擬信號(hào),通常通過(guò)調(diào)整電流或電壓的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)。這意味著DAC的輸出電壓或電流會(huì)受到輸入信號(hào)的影響,如果有外部干擾,可能會(huì)導(dǎo)致誤差。 磁鐵產(chǎn)生的磁場(chǎng)可能會(huì)對(duì)DAC的電路產(chǎn)生影響。DAC通常包含電阻、電容、晶體管等元件,這些元件對(duì)磁場(chǎng)可能比較敏感
2024-01-08 10:27:00226

LT8390無(wú)論如何調(diào)節(jié)dac都無(wú)法讓電壓產(chǎn)生變化如何解決?

我需要用DAC來(lái)控制FB端口,讓輸出電壓在1到55V之間變化。目前在FB端口加0.5V電壓,但是輸出電壓從默認(rèn)的56V變成58V后,無(wú)論如何調(diào)節(jié)dac都無(wú)法讓電壓產(chǎn)生變化。請(qǐng)問大家有什么方案或者如何解決這個(gè)問題呢?謝謝。
2024-01-05 07:13:28

ADP2386怎么用DAC調(diào)整輸出電壓

使用ADP2386設(shè)計(jì)了一個(gè)buck電源電路,系統(tǒng)通過(guò)MCU的DAC輸出調(diào)整buck的輸出電壓,希望輸出可以在8V到10V間調(diào)整。設(shè)計(jì)電路如下,測(cè)試結(jié)果是DAC輸出對(duì)buck輸出影響很小,不知道哪里的問題。
2024-01-05 06:31:02

硬件spi和軟件spi的區(qū)別

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2023-12-26 16:55:461346

STM32使用IO模擬讀取AD5422完全沒問題,但是使用SPI讀取不行是為什么?

)); } NotSelect_DAC1(); } SPI四種模式都試過(guò)了,示波器有波形輸出(CLK,CS,MOSI波形都有),但是AD5422完全沒反應(yīng)。也不能讀取數(shù)據(jù)。這是為什么?難道只能IO模擬不能使用STM32的SPI?
2023-12-21 07:58:49

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AD9788 SPI通訊無(wú)應(yīng)答是怎么回事?

SPI,也讀不回來(lái)數(shù)據(jù) 下面是SPI波形,請(qǐng)各位看看有什么問題 輸入寄存器0x00,數(shù)據(jù)0x82 寫完控制字后讀0x80,并未返回?cái)?shù)據(jù) CS信號(hào),應(yīng)該沒問題 另外問一下芯片手冊(cè)中
2023-12-20 08:23:26

ad5755的通道A電壓輸出一直為0如何解決呢?

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DAC接口基本原理詳解

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2023-12-19 07:29:08

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硬件電路設(shè)計(jì)之SPI電路設(shè)計(jì)

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模擬輸出的時(shí)間高達(dá)250微秒,我們推測(cè)是數(shù)據(jù)接口的問題,該DAC的接口是I2C,如果換成SPI或者parallel接口是否傳輸速度能更快,傳輸速度可以有多快? 我重新選擇了一款并行數(shù)據(jù)輸入電壓DAC,LTC2755,建立時(shí)間為2微秒,但是沒有采樣速率,希望可以解答
2023-12-06 06:21:55

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2023-07-25 10:58:32744

SPI通用接口層介紹

SPI 通用接口層 SPI 通用接口層把具體的 SPI 設(shè)備的協(xié)議驅(qū)動(dòng)和 SPI 控制器驅(qū)動(dòng)連接在一起。 負(fù)責(zé) SPI 系統(tǒng)與 Linux 設(shè)備模型相關(guān)的初始化工作。 為協(xié)議驅(qū)動(dòng)和控制器驅(qū)動(dòng)提供
2023-07-25 10:52:31445

STM32數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)簡(jiǎn)析

STM32F4xx系列提供的DAC模塊是12 位電壓輸出數(shù)模轉(zhuǎn)換器。DAC可以按 8 位或 12 位模式進(jìn)行配置,并且可與DMA控制器配合使用。
2023-07-22 16:43:461773

STM32的SPI控制器實(shí)現(xiàn)SPI

SPI是一種高速的,全雙工,同步的通信總線,原理和使用簡(jiǎn)單,占用引腳資源少,是一種常用的通信方式。STM32通常有2~3個(gè)SPI接口。
2023-07-22 11:47:341635

SPI是什么 SPI數(shù)據(jù)傳輸

、DAC等芯片,還有數(shù)字信號(hào)處理器和數(shù)字信號(hào)解碼器之間。 SPI 設(shè)備之間采用全雙工模式通信,是一個(gè)主機(jī)和一
2023-07-21 10:03:263576

基于FPGA的SPI Flash控制器的設(shè)計(jì)方案

一個(gè)基于FPGA的SPI Flash讀寫硬件實(shí)現(xiàn)方案,該方案利用硬件對(duì)SPI Flash進(jìn)行控制,能夠非常方便地完成Flash的讀寫、擦除、刷新及預(yù)充電等操作,同時(shí)編寫的SPI Flash控制器IP
2023-07-15 16:55:011181

AD664數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器英文手冊(cè)

AD664是在一個(gè)單片IC芯片上的四個(gè)完整的12位電壓輸出數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器(DAC)。每個(gè)DAC具有雙緩沖輸入鎖存結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)讀回功能。發(fā)生所有DAC讀寫操作通過(guò)單個(gè)微處理器兼容的輸入/輸出
2023-07-06 15:57:390

M451的DAC禁止后IO口電壓異常是怎么回事?

如題,新唐M451的DAC功能,通過(guò)運(yùn)放控制LED,當(dāng)使能DAC時(shí),一切正常,不過(guò)因?yàn)榧词拱?b class="flag-6" style="color: red">DAC_OUT設(shè)為0,LED也會(huì)微弱亮光,所以想禁止DAC來(lái)完全關(guān)閉輸出,沒想到禁止后,DAC的IO腳卻有1.5V電壓,而不是0V,請(qǐng)問哪位大俠知道這是什么情況?
2023-06-28 07:59:43

電壓模式R-2R DAC的工作原理和特性

數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)接收以數(shù)字代碼表示的數(shù)據(jù),并產(chǎn)生等效模擬輸出(見下面的圖1)。值得一提的是,除了數(shù)字輸入外,DAC還需要模擬基準(zhǔn)電壓或電流才能工作。該基準(zhǔn)電壓源可在DAC芯片內(nèi)部產(chǎn)生,也可在外部提供。
2023-06-24 09:46:004405

嵌入式教程-DSP實(shí)驗(yàn)箱操作教程:2-21 模數(shù)轉(zhuǎn)換實(shí)驗(yàn)(模擬SPI總線配置DAC輸出正弦波)

實(shí)驗(yàn)?zāi)康?本節(jié)視頻的目的是掌握GPIO模擬SPI總線的使用,了解AD5724的芯片特性和使用,并實(shí)現(xiàn)基于AD5724輸出正弦波。 實(shí)驗(yàn)原理 SPI SPI是串行外設(shè)接口(Serial
2023-06-21 09:48:41

從14通道32位字符串DAC獲得14位性能

AD5532 32通道、14位電壓輸出數(shù)模轉(zhuǎn)換器可用于DAC模式(用于訪問數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)的多個(gè)模擬表示)或無(wú)限采樣保持(ISHA)模式(用于存儲(chǔ)和訪問模擬數(shù)據(jù)的模擬表示)。DAC具有14位單調(diào)性,但積分非線性度僅為±0.39%。本文介紹如何校準(zhǔn)DAC以提供14位性能。
2023-06-17 15:24:19619

SPI接口簡(jiǎn)介

串行外設(shè)接口(SPI)是微控制器和外圍IC(如傳感器、ADC、DAC、移位寄存器、SRAM等)之間使用較廣泛的接口之一。本文先簡(jiǎn)要說(shuō)明SPI接口,然后介紹ADI公司支持SPI模擬開關(guān)與多路轉(zhuǎn)換器,以及它們?nèi)绾螏椭鷾p少系統(tǒng)電路板設(shè)計(jì)中的數(shù)字GPIO數(shù)量。
2023-06-17 09:13:174118

采用SPI接口的模擬開關(guān)提高通道密度

比例的板空間。本文討論旨在解決這種設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)的ADI公司新一代SPI控制開關(guān)及其架構(gòu),以及相對(duì)于并行控制開關(guān),它在提高通道密度上有何優(yōu)勢(shì)。ADI公司創(chuàng)新的多芯片封裝工藝使得新型SPI轉(zhuǎn)并行轉(zhuǎn)換器芯片可以與現(xiàn)有高性能模擬開關(guān)芯片結(jié)合在同一封裝中。這樣既可節(jié)省空間,又不會(huì)影響精密開關(guān)性能。
2023-06-16 17:48:51577

MAX6951/MAX6950 LED顯示驅(qū)動(dòng)器與MAXQ2000微控制器的通信

MAX6951/MAX6950 SPI LED驅(qū)動(dòng)器簡(jiǎn)單易用的共陰極顯示器驅(qū)動(dòng)器,通過(guò)SPI串行接口連接微控制器。MAXQ系列微控制器集成了SPI模塊,可通過(guò)SPI接口與LED驅(qū)動(dòng)器通信。這里介紹的例程有助于用戶理解MAX6951的LED驅(qū)動(dòng)功能。也可將該例程應(yīng)用到類似的MAXQ2000系統(tǒng)開發(fā)中。
2023-06-16 15:34:12532

Linux SPI控制器驅(qū)動(dòng)教程

SPI控制器驅(qū)動(dòng)通常由硬件設(shè)備制造商提供,他們?yōu)椴煌牟僮飨到y(tǒng)(如Linux、Windows、RTOS等)編寫不同的驅(qū)動(dòng)程序。驅(qū)動(dòng)程序的主要功能是管理SPI控制器,向外部設(shè)備發(fā)送和接收數(shù)據(jù),并提供對(duì)SPI接口的訪問。
2023-06-16 10:34:312045

Linux SPI設(shè)備驅(qū)動(dòng):四線SPI OLED驅(qū)動(dòng)實(shí)戰(zhàn)

SPI 從設(shè)備芯片的種類非常廣泛,包括用于模擬傳感器和編解碼器的數(shù)字/模擬轉(zhuǎn)換器、內(nèi)存芯片、USB 控制器或以太網(wǎng)適配器等外設(shè),以及其他類型的芯片。
2023-06-16 10:33:26511

為絕對(duì)精度電壓輸出DAC設(shè)計(jì)選擇合適的串聯(lián)基準(zhǔn)電壓

在設(shè)計(jì)包含數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)和外部基準(zhǔn)電壓源的系統(tǒng)時(shí),基準(zhǔn)電壓源規(guī)格與DAC本身的規(guī)格同樣重要。本文探討了為電壓輸出DAC選擇外部三端串聯(lián)基準(zhǔn)電壓源所涉及的一些問題。DAC系統(tǒng)設(shè)計(jì)示例用于說(shuō)明在優(yōu)化成本、精度或功耗時(shí)的各種權(quán)衡。
2023-06-10 11:29:251458

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

MAX6952和MAX6953為4位共行5x7矩陣LED顯示驅(qū)動(dòng)器,通過(guò)高速SPI?(MAX6952)或I2C (MAX6953)串行接口控制。本應(yīng)用筆記描述了一個(gè)實(shí)用程序,允許通過(guò)PC控制
2023-06-08 16:26:51574

國(guó)產(chǎn)雙通道16位500MSPS DAC介紹

雙通道、16位高動(dòng)態(tài)范圍DAC,采樣速率最高可達(dá)500MSPS。具有增益和失調(diào)補(bǔ)償功能,可與模擬正交調(diào)制器連接。??? 不僅支持串行外設(shè)接口(SPI),還支持為沒有控制器的應(yīng)用提供一些引腳編程功能。
2023-05-30 17:50:212269

GD32開發(fā)實(shí)戰(zhàn)指南(基礎(chǔ)篇) 第13章 DAC

數(shù)字/模擬轉(zhuǎn)換模塊(DAC)是12位數(shù)字輸入,電壓輸出的數(shù)字/模擬轉(zhuǎn)換器。DAC可以配置為8位或12位模式,也可以與DMA控制器配合使用。DAC工作在12位模式時(shí),數(shù)據(jù)可以設(shè)置成左對(duì)齊或右對(duì)齊
2023-05-17 08:57:053778

加快風(fēng)扇速度控制設(shè)計(jì)

IC主要設(shè)計(jì)用于PC,但已用于其他類型的電子設(shè)備。他們配備了I2C 或 SMBus 接口,用于與控制器、處理器或計(jì)算機(jī)進(jìn)行通信。通常,DAC輸出被饋入兩種類型的模擬放大器電路中的任何一種,以升壓其電壓輸出,以應(yīng)用于風(fēng)扇。
2023-05-16 11:38:25824

使用IO模擬SPI的話,硬件SPI還可以用嗎?

1、F407有三路SPI外設(shè)。硬件SPI1用于W5500;硬件SPI2用于CH9434;剩下一路硬件SPI引腳被串口占了,無(wú)法使用,所以拉了四根線接W25Q64,打算IO模擬。2、使用IO模擬SPI的話,硬件SPI還可以用嗎?有IO模擬例程嗎?
2023-05-12 15:44:50

RT_SFUD_SPI_MAX_HZ到底是什么作用機(jī)制呢?

使用 stm32H750 的 SPI1 與 w25q64jv flash 做數(shù)據(jù)通訊。參照 rtt官方文檔中 SFUD 對(duì) flash 的操作方法進(jìn)行測(cè)試。RT_SFUD_SPI_MAX_HZ的參數(shù)
2023-04-14 10:08:35

新的集成DAC如何提高效率并減少模擬量輸出模塊中的電路板空間

在工廠自動(dòng)化和過(guò)程控制應(yīng)用中,數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)通常在用于可編程邏輯控制器(PLC)和傳感器發(fā)射器的模擬輸出中被發(fā)現(xiàn)。這兩種情況下,DAC都可用于傳送電壓輸出或電流輸出。
2023-04-07 09:27:05427

DAC1282IPW

DAC 24 bit SPI 24-TSSOP
2023-04-06 17:16:32

DAC1282IPWR

DAC 24 bit SPI 24-TSSOP
2023-04-06 11:54:31

基于DAC0832的直流電機(jī)控制系統(tǒng)

使用DAC0832來(lái)控制直流電機(jī) 輸入數(shù)字量0X00~0XFF對(duì)應(yīng)輸出0~5V的電壓值 運(yùn)用模擬電路知識(shí)設(shè)計(jì)電路實(shí)現(xiàn)電機(jī)正反轉(zhuǎn),數(shù)碼管實(shí)時(shí)顯示速度值以及正反轉(zhuǎn)。 四位數(shù)碼管前一位顯示正反
2023-03-31 10:27:060

雅特力AT32 SPI

定時(shí)器、2個(gè)32位通用定時(shí)器,和14通道DMA控制器。同時(shí)還擴(kuò)展了2個(gè)高速軌到軌輸入/輸出模擬電壓比較器,1個(gè)采樣率高達(dá)2M SPS的12位16通道高速ADC,幾乎所有I/O口可容
2023-03-30 10:44:55308

SPI外設(shè)與MAX7651處理器的接口

The SPI?總線是許多微處理器外設(shè)芯片使用的4線串行通信接口。MAX7651微處理器不包括實(shí)現(xiàn)接口的專用硬件。但是,圖中顯示了可以向SPI外設(shè)發(fā)送和接收數(shù)據(jù)的簡(jiǎn)單軟件例程。
2023-03-28 11:14:59612

利用FPGA控制DAC產(chǎn)生恒定電壓會(huì)變?yōu)?請(qǐng)問這是為什么?

我利用FPGA控制DAC芯片(AD5761)產(chǎn)生恒定電壓,產(chǎn)生的電壓值每次都是正確的,但過(guò)一段時(shí)間(時(shí)間不一定)電壓會(huì)變?yōu)?,請(qǐng)問這是為什么?
2023-03-27 13:53:47

FPGA控制DAC7734,DAC電壓輸出周期性置零咋辦?

用altera cyclong EP1C12Q240IC控制DAC7734,用IL715進(jìn)行信號(hào)隔離,DCR010505做電源隔離。我輸出的電壓+5V,但會(huì)周期性到零,輸出電壓問題如圖所示,綠線
2023-03-27 13:51:56

工程監(jiān)測(cè)多通道振弦模擬信號(hào)采集儀VTN DAC 的使用

值來(lái)控制每個(gè)通道的輸出電壓,當(dāng)寄存器 DAC_PRG_EN 設(shè)置為 0 時(shí), 16 路 DAC 的輸出自動(dòng)與測(cè)量到的頻率值同步,此時(shí)電壓值表示頻率值, 頻率值的范
2023-03-23 10:41:59354

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