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MAX19792模擬電壓VVA與SPI控制的DAC

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。DACx3204-Q1器件支持Hi-Z掉電模式和斷電條件下的Hi-Z輸出。DAC輸出提供力檢測選項(xiàng),用作可編程比較器和電流吸收器。多功能 GPIO、功能生成和 NVM 使這些智能 DAC 能夠?qū)崿F(xiàn)無處理器應(yīng)用和設(shè)計(jì)重用。這些器件可自動檢測 I 2C、PMBus 和 SPI,并包含內(nèi)部基準(zhǔn)電壓源。
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Hi-Z掉電模式和斷電條件下的Hi-Z輸出。DAC輸出提供力檢測選項(xiàng),用作可編程比較器和電流吸收器。多功能 GPIO、功能生成和 NVM 使這些智能 DAC 能夠?qū)崿F(xiàn)無處理器應(yīng)用和設(shè)計(jì)重用。這些器件可自動檢測I2C、SPI和PMBus接口,并包含內(nèi)部基準(zhǔn)電壓源。
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DAC80516 十六通道 16 位電壓輸出數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)產(chǎn)品文檔總結(jié)

16位DAC80516是一款低功耗、16通道、緩沖電壓輸出數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)。該DAC80516包括一個2.5V、5ppm/°C的內(nèi)部基準(zhǔn)電壓源,在大多數(shù)應(yīng)用中無需外部精密基準(zhǔn)電壓源。用戶可選擇的增益配置可用于提供2.5V或5V的滿量程輸出電壓。該DAC80516由單個電源供電。
2025-10-23 15:58:43538

【RA4M2-SENSOR】ADC、DAC 電壓輸入輸出

【設(shè)置 DAC 模擬電壓輸出】 瑞薩 RA4M2 支持 12 位 DAC 輸出,代碼里可以設(shè)置輸出模擬電壓DAC0 對應(yīng) P014 引腳,首先在 FPS Smart Configuration
2025-10-17 00:06:15

【RA4E2開發(fā)板評測】ADC、DAC 電壓輸入輸出

【設(shè)置 DAC 模擬電壓輸出】 瑞薩 RA4E2 支持 12 位 DAC 輸出,代碼里可以設(shè)置輸出模擬電壓。DAC0 對應(yīng) P014 引腳,首先在 FPS Smart Configuration
2025-10-14 09:47:17

?智能DAC技術(shù)解析:DACx3204系列在精密電壓與電流輸出中的應(yīng)用

53204/DAC53204-Q1) 和8位 (DAC43204/DAC43204-Q1) 四通道緩沖電壓輸出和電流輸出智能DAC。這些DACx3204支持高阻態(tài)斷電模式,并在斷電情況下支持高阻態(tài)輸出。DAC輸出提供一個強(qiáng)制
2025-09-18 11:40:20740

德州儀器DAC53xAxW系列智能DAC技術(shù)解析

電機(jī)的線性控制。這些器件支持Hi-Z掉電模式和電壓輸出斷電條件下的Hi-Z輸出。通道1可配置為電壓輸出DAC或比較器。該電壓輸出DAC提供強(qiáng)制感應(yīng)選項(xiàng),用作可編程比較器和電流阱。借助多功能GPIO
2025-09-06 10:15:23639

數(shù)字電壓表設(shè)計(jì)教程之SPI協(xié)議詳解

年代提出,主要用于短距離內(nèi)的芯片間通信,廣泛應(yīng)用于傳感器、存儲器、顯示屏、ADC/DAC 等外設(shè)與微控制器(MCU)的連接。
2025-09-06 10:08:464187

德州儀器AFEx32A3W智能模擬前端:激光控制電壓調(diào)節(jié)的理想解決方案

Texas Instruments AFEx32A3W電流源智能模擬前端 (AFE) 是一款三通道、緩沖電壓輸出、電流輸出和ADC輸入智能AFE。AFEx32A3W器件支持的電流源可用于線性控制激光
2025-09-06 10:03:44623

?TPS92682-Q1 雙通道恒壓/恒流控制器(帶SPI接口)技術(shù)文檔總結(jié)

編程為作為兩個獨(dú)立或雙相升壓穩(wěn)壓器運(yùn)行。輸出電壓可以使用外部電阻分壓器和SPI可編程8位DAC進(jìn)行編程。
2025-08-25 11:05:29844

如何減小DAC電路的耦合影響?

設(shè)計(jì)優(yōu)化獨(dú)立電源軌為DAC模擬部分(如參考電壓、輸出緩沖器)和數(shù)字部分(如時鐘、控制邏輯)提供獨(dú)立的低噪聲LDO(低壓差線性穩(wěn)壓器)或線性電源,避免數(shù)字開關(guān)噪聲通過電源耦合到模擬信號。示例
2025-07-29 09:39:38

【RA-Eco-RA6M4開發(fā)板評測】ADC、DAC 電壓輸入輸出

【設(shè)置 DAC 模擬電壓輸出】 瑞薩 RA6M4 支持雙通道 12 位 DAC 輸出,代碼里可以設(shè)置輸出模擬電壓。DAC0 對應(yīng) P014 引腳,DAC1 對應(yīng) P015 引腳,首先在 FPS
2025-07-21 03:54:29

Texas Instruments DAC80516數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)數(shù)據(jù)手冊

。DAC80516 DAC包含一個2.5V 5ppm/°C內(nèi)部基準(zhǔn),因此在各類應(yīng)用中無需外部精密基準(zhǔn)。該DAC通過一個支持SPI和^I2C^的串行接口進(jìn)行通信,工作時鐘速率高達(dá)50MHz(在SPI寫入器件的過程中)。DAC80516 DAC是光學(xué)模塊、數(shù)據(jù)中心間互連和模擬輸出模塊的理想選擇。
2025-07-14 14:05:26589

LTM2895 100MHz隔離型DAC SPI串行接口技術(shù)手冊

LTM2895 是一款采用 DAC 控制信號的高速隔離型 μModule ^?^ (微型模塊) SPI 接口,該器件專為隔離LTC 的通用型 DAC 系列和隔離通用型 SPI 接口而設(shè)計(jì)。 LTM2895 可與具有一個模式 (0, 0) SPI 接口的 DAC 和通用型器件配合使用。
2025-06-03 10:04:57924

MAX3100 SPI/MICROWIRE兼容UART技術(shù)手冊

MAX3100通用異步接收器/發(fā)射器(UART)是專為基于微控制器的小型系統(tǒng)優(yōu)化的較早UART。MAX3100采用SPI?/MICROWIRE?接口與主機(jī)微控制器(μC)通信,采用緊湊型24引腳
2025-05-26 14:31:31908

MAX3420E USB外設(shè)控制器,SPI接口技術(shù)手冊

協(xié)議,如錯誤校驗(yàn)和總線重試。通過工作頻率高達(dá)26MHz的SPI?接口訪問寄存器組,可對MAX3420E進(jìn)行控制。利用簡易的3線或4線SPI接口,可為任何SPI主機(jī)(微處理器、ASIC和DSP等)增添USB功能。
2025-05-23 11:35:19861

MAX3421E USB外設(shè)/主機(jī)控制器,SPI接口技術(shù)手冊

MAX3421E USB外設(shè)/主機(jī)控制器包含了實(shí)現(xiàn)USB規(guī)范2.0全速USB外設(shè)或全速/低速主機(jī)所需的數(shù)字邏輯電路和模擬電路。內(nèi)置收發(fā)器具有±15kV ESD保護(hù)和可編程的USB連接和斷開特性。內(nèi)部
2025-05-22 16:39:591304

MAX3108 SPI/I2C UART,具有128字FIFO,WLP封裝技術(shù)手冊

MAX3108為小尺寸通用異步收發(fā)器(UART),每路接收和發(fā)送FIFO具有128個字,通過串行I2C或SPI控制器接口控制。自動休眠和關(guān)斷模式有助于降低待機(jī)功耗。500μA (最大)低電源電流
2025-05-22 10:00:27767

MAX22000工業(yè)可配置模擬I/O技術(shù)手冊

MAX22000是一款工業(yè)級可配置模擬輸入/輸出器件,可在軟件中即時配置為電壓輸入或輸出,或電流輸入或輸出。提供用于測量其他模擬信號的額外輸入。 該器件提供具有快速建立時間的18位DAC以及24位Δ-Σ ADC。ADC和DAC可以單獨(dú)選擇內(nèi)部或外部基準(zhǔn)電壓
2025-05-21 10:50:53735

HMC346ALP3E GaAs MMIC電壓可變衰減器,DC-14GHz技術(shù)手冊

的簡單單電壓衰減控制。該器件非常適合模擬直流控制信號必須在30 dB幅度范圍內(nèi)控制RF信號電平的設(shè)計(jì)。該VVA為HMC121C8的出色替代器件。
2025-05-02 11:09:00757

HMC973ALP3E電壓可變衰減器,采用SMT封裝,0.5-6.0GHz技術(shù)手冊

HMC973A是一款吸收式電壓可變衰減器(VVA),工作頻率范圍為0.5至6 GHz,非常適合必須利用模擬DC控制信號來控制超過26 dB幅度范圍的RF信號電平的設(shè)計(jì)。 它集成一個分流型衰減器,由
2025-04-24 09:36:41767

MAX2065 50MHz至1000MHz高線性度、可串行/并行控制模擬/數(shù)字VGA技術(shù)手冊

引腳允許用戶快速選擇4種定制衰減的任何一個,無需SPI總線編程。利用外部電壓或通過SPI接口控制片上8位DAC實(shí)現(xiàn)衰減器模擬調(diào)節(jié)。
2025-04-21 14:14:30769

MAX2067 50MHz至1000MHz高線性度、可通過串口 模擬控制的VGA技術(shù)手冊

MAX2067高線性度、模擬調(diào)節(jié)可變增益放大器(VGA)是采用SiGe BiCMOS工藝的單芯片衰減器和放大器,針對50MHz至1000MHz頻率范圍的50Ω系統(tǒng)而設(shè)計(jì)(參見數(shù)據(jù)資料中的 *典型應(yīng)用電路* )。利用外部電壓或通過SPI?兼容接口控制片上8位DAC實(shí)現(xiàn)衰減器模擬調(diào)節(jié)。
2025-04-21 14:02:49766

MAX19790 250MHz至4000MHz、雙通道、可變電壓模擬衰減器技術(shù)手冊

MAX19790為雙路、通用模擬電壓可變增益衰減器(VVA),設(shè)計(jì)用于工作在250MHz至4000MHz頻率范圍的50Ω系統(tǒng)。每個衰減器包括一個控制電路,可提供22dB衰減范圍,具有10dB/V的線性控制斜率。
2025-04-21 10:20:24795

MAX2064 50MHz至1000MHz、高線性度、串行/模擬控制VGA技術(shù)手冊

MAX2064為高線性度、雙通道模擬調(diào)節(jié)可變增益放大器(VGA),工作在50MHz至1000MHz頻率范圍。 每路模擬衰減器可由外部電壓控制,或者通過SPI兼容接口利用片上8位DAC控制
2025-04-21 09:54:59730

MAX19791 50MHz至4000MHz雙通道模擬電壓可變增益衰減器,內(nèi)置10位SPI控制DAC技術(shù)手冊

MAX19791為雙路、通用模擬電壓可變增益衰減器(VVA),設(shè)計(jì)用于工作在50MHz至4000MHz頻率范圍的50Ω系統(tǒng)。器件包括一個專有的控制電路,可提供23dB衰減范圍(每路衰減器),具有8dB/V的典型線性控制斜率。
2025-04-19 14:31:14750

MAX19793 1500MHz至6000MHz雙通道模擬電壓可變增益衰減器,內(nèi)置10位SPI控制DAC技術(shù)手冊

MAX19793為雙路、通用模擬電壓可變增益衰減器(VVA),器件設(shè)計(jì)工作在1500MHz至6000MHz頻率范圍的50Ω系統(tǒng)。內(nèi)部包括一路專有的控制電路,可提供23.3dB衰減范圍(每路衰減器),具有8.4dB/V典型的線性控制斜率。
2025-04-19 14:31:14704

MAX19794 10MHz至500MHz、雙通道、模擬電壓可變增益衰減器,內(nèi)置10位、SPI控制DAC技術(shù)手冊

MAX19794為雙路、通用的模擬電壓可變增益衰減器(VVA),設(shè)計(jì)工作在10MHz至500MHz頻率范圍的50Ω系統(tǒng)。器件包括一個擁有專利的控制電路,提供22.4dB衰減范圍(每路衰減器),典型線性控制斜率為8dB/V。
2025-04-19 14:31:14728

HMC-C053電壓可變衰減器模塊技術(shù)手冊

HMC-C053是一款吸收式電壓可變衰減器(VVA),在DC到20 GHz的頻率下工作。 HMC-C053提供簡單的0至-3V單電壓衰減控制。 該器件非常適合模擬直流控制信號必須在30 dB幅度范圍內(nèi)控制RF信號電平的設(shè)計(jì)。
2025-04-08 09:29:29831

【CW32模塊使用】0.96寸SPI單色屏

硬件SPI與軟件SPI相比,硬件SPI是靠硬件上面的SPI控制器,所有的時鐘邊緣采樣,時鐘發(fā)生,還有時序控制,都是由硬件完成的。它降低了CPU的使用率,提高了運(yùn)行速度。軟件SPI就是用代碼控制IO輸出高低電平,模擬SPI的時序,這種方法通信速度較慢,且不可靠。
2025-03-29 17:29:592961

DAC 與 ADC:數(shù)字與模擬的往復(fù)之旅

的數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC) 將數(shù)字信號轉(zhuǎn)換為模擬信號的核心在于將一定位長的二進(jìn)制數(shù)映射為量化輸出電壓范圍。例如,一個4位DAC有16種可能的輸出電壓,其典型行為如下: 0000 (0)= 0 V 0001
2025-03-25 13:42:06

AD7293集成ADC、DAC、溫度和電流傳感器的12位功率放大器電流控制器技術(shù)手冊

AD7293是一款PA漏極電流控制器,集電流、電壓和溫度監(jiān)控與控制通用功能于一體,采用SPI兼容型接口,集成在單芯片解決方案中。 該器件具有一個4通道、12位逐次逼近型寄存器(SAR) ADC
2025-03-12 11:07:041242

模擬外設(shè)dac

hpm6e00evk沒看見有dac這個模擬外設(shè) 但是我看hpm6e00的數(shù)據(jù)手冊寫的是內(nèi)置dac 請問這個開發(fā)板有dac嗎?有的話如何使用呢?
2025-02-20 13:46:50

DAC7714總是在程序的最后一個通道才可以驅(qū)動,程序的前三個通道無法獲得正確的電壓,為什么?

DAC7714四通道,用dsp的spi控制,245電平轉(zhuǎn)換,對四通道均進(jìn)行驅(qū)動,總是在程序的最后一個通道才可以驅(qū)動,程序的前三個通道無法獲得正確的電壓
2025-02-12 06:11:51

TLC1543怎么直接用SPI接口控制,不需要模擬時序?

自己在做SST51與TLC1543的連接,而SST51集成SPI接口,想咨詢TLC1543怎么直接用SPI接口控制,不需要模擬時序。請指教,謝謝
2025-02-11 07:49:29

DAC8581只能輸出幾個特殊電壓,為什么?

在使用DAC8581時,參考電壓3.3V,只能輸出下表中的電壓: 也就是SPI輸出7FFF、4000、0000、BFFF、8000時候均能輸出相應(yīng)電壓。(令測試輸出1FFF也可以)。 我
2025-02-11 07:33:42

為什么DAC7624只能輸出3路模擬電壓?

請問版主,為什么我用的DAC7624只能輸出3路模擬電壓,其中有一路總存在比較嚴(yán)重的串?dāng)_??傆脙蓚€通道輸出是一樣的。 電路接法就是按照數(shù)據(jù)手冊的典型應(yīng)用,采用雙電源供電的,輸出范圍在正負(fù)2.5V之間的 不知道,版主以及各位朋友,有沒有遇到過類似的問題?
2025-02-11 07:19:36

DAC8501用SPI送數(shù)據(jù)沒有電壓輸出,請問什么原因?

用STM32的SPI直接向DAC8501寫數(shù)據(jù),沒有電壓輸出,有的時候會偶爾有輸出,單片機(jī)CLK接8501的SCLK,單片機(jī)MOSI接8501的DIN口,CPOL為低0,CPHA為1,數(shù)據(jù)無輸出,請問什么原因?
2025-02-06 06:51:36

DAC7564輸出死鎖是什么原因引起的?

我用DAC7564輸出,發(fā)現(xiàn)DAC7564會不定時的出現(xiàn)某通道輸出死鎖的現(xiàn)象(就是輸出固定在某一值,不能再改變了)。斷電重啟后又正常了。 是用IO口模擬SPI,在發(fā)送命令前關(guān)中斷,發(fā)送完后再開中斷。 請問指點(diǎn)一下,這種情況可能是什么原因引起的?用這個芯片要注意什么方面?
2025-02-05 08:44:54

TMS320F28335控制DAC8560evm,輸出無信號是什么原因?qū)е碌模?/a>

DAC8552主控制器的MISO引腳不接可以嗎?怎么處理?

我使用的主控制器是NXP的LPC1768現(xiàn)在用的是片上兼容SPI接口的SSP控制寄存器來操作DAC8552芯片,但SPI或者是SSP有4根線(CS、MOSI、MISO、SCK),但現(xiàn)在
2025-02-05 07:00:32

【瑞薩RA2L1入門學(xué)習(xí)】02、DAC電壓輸出及ADC電壓采集實(shí)驗(yàn)

1 前言 本次實(shí)驗(yàn)內(nèi)容是先用DAC電壓輸出,再用ADC進(jìn)行電壓采集,最后在串口打印查看。 2 硬件部分 2.1 DAC DAC 為數(shù)字/模擬轉(zhuǎn)換模塊,故名思議,它的作用就是把輸入的數(shù)字編碼,轉(zhuǎn)換成
2025-01-26 10:10:33

能直接將MAX2829的差分輸入、輸出按照ADS62P49、DAC5682Z EVM中的變壓器耦合輸入、變壓器耦合輸出的方式做電路連接嗎?

各位好,我最近想用ADS62P49和DAC5682Z兩款芯片做相關(guān)設(shè)計(jì),經(jīng)過了解數(shù)據(jù)手冊和評估板手冊,我對ADS62P49的數(shù)據(jù)輸出及DAC5682Z的數(shù)據(jù)輸入有了確定的連接。但對AD的模擬輸入
2025-01-24 06:41:54

用TLV5638做DAC輸出,根據(jù)芯片手冊的典型電路接到TMS320F28035的SPI接口遇到的問題求解

最近在用TI的TLV5638做DAC輸出,根據(jù)芯片手冊的典型電路接到TMS320F28035的SPI接口。應(yīng)用過程中碰到了如下的問題。 目標(biāo):第一步:寫控制字,0x9002,選擇R1R0=11
2025-01-23 08:33:57

使用ADS8328時當(dāng)輸入電壓變化時,輸出不會變化,為什么?

DAC8831產(chǎn)生的電壓,以0.1mV上升,基本上要上升幾到十幾個mV會變化。 writeword8328(0x1000);//選擇模擬通道ch1 PORTB&amp;=~(1&lt;
2025-01-23 07:39:24

請問DAC8832不能用8位模式嗎?

我用16位模式SPI,DAC8832正常,用8位模式SPIDAC8832輸出電壓不對,而且都是-VREF。 請問DAC8832不能用8位模式嗎? void DAC_Write(u16
2025-01-22 07:15:16

DAC7821 Voltage Mode電壓輸出異常的原因?

DAC7821 應(yīng)用在Voltage Mode , 工作電壓模擬基準(zhǔn)電壓都是3.3V。OUT1輸入,VREF輸出,兩個地用0 ohm電阻鏈接的。應(yīng)用電路如下: 現(xiàn)在的問題是,輸入給到最大時DB0
2025-01-22 06:18:33

使用DAC7811輸出直流電壓用來控制程控增益放大器時,DAC7811輸出為何為鋸齒波?

使用DAC7811輸出直流電壓用來控制程控增益放大器時,DAC7811輸出為何為鋸齒波?頻率為1.5MHz左右。
2025-01-17 07:13:16

如何通過ADS1256將傳感器采集的模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,經(jīng)過SPI口接到MAX3140再接到MSP430進(jìn)行數(shù)據(jù)處理?

請問,若我想通過ADS1256將傳感器采集的模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,之后經(jīng)過SPI口接到MAX3140(SPI轉(zhuǎn)485 chip),再接到MSP430進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。 因?yàn)槲覀冏罱K的上位機(jī)設(shè)
2025-01-15 07:43:32

DAC8563為什么不能控制輸出電壓?

調(diào)試DAC8563,可以控制它的參考電壓使用內(nèi)部還是外部,兩個通道的增益之類,但是就是不能改變輸出電壓,輸出的值總是和參考電壓一樣,不管我給的是什么值,求解。。 程序: #define
2025-01-10 06:03:24

dac8560初始化使用外部基準(zhǔn)后,一旦往dac里寫數(shù)據(jù)就輸出3.3v,為什么?

現(xiàn)在使用dac8560,電路圖如圖,使用端口模擬spi,現(xiàn)在問題是,初始化使用外部基準(zhǔn)后,此時輸出為0v,一旦往dac里寫數(shù)據(jù)就輸出3.3v,下圖是信號時序,第一個圖是寫入指令,使用外部2.5v
2025-01-08 08:20:15

DAC8803的LDAC管腳接地,其他SPI時序正常,DAC可以正常工作嗎?

請問一下,如果把DAC8803 的LDAC管腳接地,其他SPI時序正常,DAC可以正常工作嗎?如果能正常工作應(yīng)該如何操作? 我現(xiàn)在是把LDAC管腳一直接地,時序按數(shù)據(jù)手冊上的時序操作,但LDAC一直接地,DAC無法正常工作 ?在線坐等。
2025-01-06 06:55:23

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