16位DAC
共 1,061 篇文章
16位DAC 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 1061 篇文章,持续更新中。
SEED-DEC28335实验箱上的AD5725说明书
解决AD5725在SEED-DEC28335平台上的配置与调试难题,提供清晰的寄存器设置和接口说明,帮助开发者快速实现高精度DAC控制。
TI转换芯片资料
基于TI官方技术文档,涵盖多款高精度转换芯片的原理与应用方案,采用模块化设计思路,支持ADC/DAC高效集成,适用于嵌入式系统开发与信号处理场景。
FPGA实现DAC0832控制程序
基于VHDL语言实现FPGA对DAC0832的高效控制,采用同步时序设计确保信号稳定性,适用于数字模拟转换场景。
DA转换器DAC0832
DAC0832是一款8位数字到模拟转换器,可直接用于工业控制和信号生成场景。支持双极性输出,经过多个项目验证,具备良好的稳定性和精度,适合嵌入式系统集成。
_DAC中插值滤波器的设计以及FPGA实现
深入解析DAC系统中插值滤波器的设计原理与实现方法,涵盖数字信号处理、滤波器结构优化及FPGA硬件加速技术,适合从事通信与嵌入式开发的工程师参考。
TLC5617中文资料学习
难得一见的TLC5617完整中文资料,涵盖标准代码、时序图与功能说明,适合DAC转换技术深入学习。
补偿输入电容对运算放大器的影响
难得一见的运算放大器输入电容补偿技术详解,涵盖高速光电二极管前置放大器与电流输出DAC缓冲器设计要点,是提升系统稳定性的核心参考资料。
实现数据转换器的接地
目前的信号处理系统一般需要混合信号器件,例如模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)和快速数字信号处理器(DSP)。由于需要处理宽动态范围的模拟信号,因此拥有高性能ADC和DAC显得更加重要。在恶劣的数字环境内,能否保持宽动态范围和低噪声与采用良好的高速电路设计技术密切相关,包括适当的信号路由、去耦和接地。
DAC基本架构DAC串和温度计
适用于模拟信号生成项目开发,深入解析DAC的基本架构与工作原理,帮助工程师理解DAC串和温度计结构的实现方式,提升选型效率与系统设计能力。
DAC接口基本原理
本教程概述与内置基准电压源、模拟输出、数字输入和时钟驱动器的DAC接口电路相关的一些重要问题。由于ADC也需要基准电压源和时钟,因此本教程中与这些主题相关的大多数概念同样适用于ADC。
有意为之的非线性DAC
探讨在特定应用中,如何利用非线性DAC设计实现更优的信号处理效果,强调微分线性度保持与非线性特性的结合,适用于宽动态范围场景。
过采样插值DAC
涵盖过采样与插值技术在DAC重构中的应用,解析数字滤波对信号质量的提升,适合深入理解高精度音频和通信系统设计
DAC基本架构:分段DAC
介绍分段DAC的实现方式,涵盖如何通过组合不同分辨率的DAC提升整体性能,适用于需要定制化模拟输出解决方案的场景。
评估高速DAC性能
ADC需要FFT处理器来评估频谱纯度,DAC则不同,利用传统的模拟频谱分析仪就能直接研究它所产生的模拟输出。DAC评估的挑战在于要产生从单音正弦波到复杂宽带CDMA信号的各种数字输入。数字正弦波可以利用直接数字频率合成技术来产生,但更复杂的数字信号则需要利用更精密、更昂贵的字发生器来产生。
DAC基本架构:二进制DAC
帮助工程师理解二进制加权DAC的结构与优势,掌握其在精密和高速应用中的核心原理。适合需要深入电路设计与信号转换技术的学习者。
奈奎斯特准则对数据采样意义
难得一见的奈奎斯特准则完整资料,深入解析数据采样中的关键理论依据,涵盖信号重建、频率混叠等核心概念,适用于ADC、DAC设计与系统优化,是模拟数字转换领域不可多得的技术参考。
揭开公式(SNR=6.02N+1.76dB)神秘面纱
接触ADC或DAC时您一定会碰到这个经常被引用的公式,用于计算转换器理论信噪比(SNR)。与其盲目地相信表象,不如从根本上了解其来源,因为该公式蕴含着一些微妙之处,如果不深入探究,可能导致对数据手册技术规格和转换器性能的误解。
lpc16768 dac测试程序
基于LPC16768的DAC测试程序,已在实际项目中验证稳定性,可直接用于嵌入式系统开发,支持多通道输出配置与信号调试,适用于工业控制场景。
stm32f0 dac716
基于STM32F0系列单片机实现DAC716芯片的12位电压输出控制,采用标准SPI协议进行数据传输,具备高精度与低延迟特性,适用于工业测控与信号生成场景。
ad9851中文资料
AD9851是ADI公司采用先进的DDS技术推出的高集成度DDS频率合成器,它内部包括可编程DDS系统、高性能DAC及高速比较器,能实现全数字编程控制的频率合成和时钟发生。AD9851接口功能控制简单,可以用8位并行口或串行口直接输入频率、相位等控制数据。32位频率控制字,在180MHz时钟下,输出频率分辨率达0.0372Hz。先进的CMOS工艺使AD9851不仅性能指标一流,而且功耗低,在3.3