特点
兼容8080微处理器衍生物 - 无
接口逻辑需要 - 存取时间135纳秒
轻松连接到所有微处理器,或
进行操作“独立”
差分模拟电压输入
逻辑输入和输出满足MOS和
TTL电平规格
适用于2.5V ( LM336 ),基准电压源
片上时钟发生器
0V至5V的模拟输入电压范围
单5V电源
无零点调整要求
0.3“标准宽度20引脚DIP封装
20脚模芯片载体或小外形
包
操作按比例或5 V DC, 2.5 VDC,
或模拟范围调整基准电压源
ADC0804LCWM电路图
ADC0804LCWM 引脚图
ADC0804LCWM 封装图
ADC0804LCWM 封装图
ADC0804LCWM 封装图
今天我们将通过介绍如何测量 ADC 噪声、ADC 数据手册中的噪声规格以及绝对与相对噪声参数来继续基本的 ADC 噪声讨论。 本系列的第 1 部分讨论了电气系统中的噪声、典型信号链中的噪声原因、固有的模数转换器 (ADC) 噪声以及高分辨率和低分辨率 ADC 中噪声之间的差异,
设计ADC电路时出现的一个常见问题是如何保护ADC输入免受过压影响。ADC输入的保护有许多场景和潜在的解决方案。所有供应商的ADC在这方面都有类似的需求。本文深入探讨了过压情况下可能出现的问题、过压的发生方式以及可能的补救措施。
STM32微控制器中内置的ADC使用SAR(逐次逼近)原则,分多步执行转换。转换步骤数等 于ADC转换器中的位数。每个步骤均由ADC时钟驱动。每个ADC时钟从结果到输出产生一 位。ADC的内部设计基于切换电容技术。
STM32f103系列有3个ADC,精度为12位,每个ADC最多有16个外部通道。其中ADC1和ADC2都有16个外部通道,ADC3一般有8个外部通道,各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断
了解ADC的失调和增益误差规格,如ADC传递函数,并了解ADC失调误差和ADC增益误差的示例。 模数转换器 (ADC) 有很多规格。 根据应用要求,其中一些规范可能比其他规范更重要。 直流规格,如
随着国内消费电子产品、通信、工业自动化、汽车电子等行业的快速发展,对ADC芯片的需求不断增加,国内ADC芯片近年也在持续稳定地发展着。ADC种类多样,可分为单通道ADC、多通道ADC、高速ADC
SAR ADC 是逐次逼近 ADC 的简称(successive approximation register),SAR ADC 的主要优点是低功耗、小尺寸、高精度,分辨率和速度适中,采样延时短,是一种经济型的 ADC 实现方案,故在MCU/SOC 中广泛采用。
ADC(模数转换器)是许多单片机开发中非常重要的一部分,本文是关于将ADC连接到8051单片机。ADC0804是此处使用的ADC,在进行接口程序之前,我们必须清楚地了解ADC 0804的工作原理。
ADA4000-2 | ADSP-BF514 | AD5227 | AD7911 |
ADP1610 | AD9949 | ADM8642 | AD5547 |
ADP2387 | ADuM110N | ADP5051 | ADS8634 |
AD5262 | ADA4857-1 | ADUM5401 | ADC124S101 |
ADS8472 | AD8176 | ADuM152N | ATTINY2313 |