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ADC
  • 傳統的嵌入式溫度傳感器利用三極管和 ADC 來實現,本文提出了一種利用兩種不同溫度系數材料作為傳感,采用共享電容的雙路環形振蕩器來實現溫度傳感器的技術,該溫度傳感器有功耗低,面積小,精確度高的特點。
  • 本文介紹了SAW RFID閱讀器的信號處理電路設計與軟件設計過程,通過實驗表明,采用FIFO作為ADC與MCU之間的橋梁,起到很好的數據緩沖作用,降低了對MCU性能的要求,基于C8051F131設計的RFID閱讀器的信號處理電路,具有結構簡單,成本低,容易實現等特點。
  • 本文介紹了SAW RFID閱讀器的信號處理電路設計與軟件設計過程,通過實驗表明,采用FIFO作為ADC與MCU之間的橋梁,起到很好的數據緩沖作用,降低了對MCU性能的要求,結構簡單,成本低,容易實現。
  • 從模數轉換的基本理論出發, 在對一階Δ-Σ調制器原理深入解析的基礎上,得到Δ-Σ ADC動態輸入范圍的計算方法。利用Matlab simulink 建立了二階Δ-Σ調制器系統模型,對調制器電路進行仿真和參數優化,對其性能進行了有效評估。使用軌對軌折疊式共源共柵運算放大器作為調制器的積分器,增大了調制器的動態輸入范圍;設計的高速比較器將NMOS 負載管交叉耦合從放大器輸出端引入正反饋,提高了轉換速度。設計實現了一款適用于14 bit溫度轉換芯片的二階△-∑調制器,信噪比SNR可達87 dB。
  • 在工業控制過程中,經常需要對一些參數進行測量,而一般傳感器的輸出信號較弱,不適合作遠距離傳輸。隨著低功耗高精度單片機、σ-δ adc和σ-δdac的日益普及,為高精度的智能變送器的設計提供了技術途徑。
  • 本文介紹了SAW RFID閱讀器的信號處理電路設計與軟件設計過程,通過實驗表明,采用FIFO作為ADC與MCU之間的橋梁,起到很好的數據緩沖作用,降低了對MCU性能的要求,基于C8051F131設計的RFID閱讀器的信號處理電路,具有結構簡單,成本低,容易實現等特點。
  • 由于更新、更強大的處理器和DSP實現了從前難以實現的訊號處理技術,現代電子設計已變得越來越復雜。許多設計中的類比電路變得越來越小,但電路板的其他部份亦需要獲得更高性能以搭配更高的系統複雜度。隨著系統時脈速度和解析度的提高,更新、功能更強的類比數位轉換器(ADC)因應而生,為處理引擎提供訊號,同時也需要更高性能的類比前端(AFE)來驅動它們。
  • nRF9E5的片內微控制器與標準8051兼容,指令時序與標準8051稍有區別。中斷控制器支持5個擴展中斷源:ADC中斷、SPI中斷、喚醒中斷和兩個無線收發中斷。此外,還擴展了兩個數據指針,使得片外RAM存取數據更為方便。
  • nRF2401是挪威Nordic公司推出的單片2.4GHz無線收發一體芯片。它將射頻、8051MCU、9通道12位ADC、外圍元件、電感和濾波器全部集成到單芯片中,并采用2.4GHz頻帶和0.18μm工藝,可提供ShockBurst、DuoCeiver、片上CRC以及地址計算編碼等功能。文章詳細介紹了nRF2401的結構特點、引腳功能和工作原理,給出了它的典型應用電路。