【設(shè)置 DAC 模擬電壓輸出】
瑞薩 RA6E2 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
2025-12-19 18:30:59
? 在電子設(shè)計(jì)領(lǐng)域,數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)是連接數(shù)字世界和模擬世界的關(guān)鍵橋梁。今天,我們要深入探討的是德州儀器(TI)的DAC6574,一款低功耗、四通道、10位緩沖電壓輸出的DAC,它在眾多應(yīng)用場
2025-12-04 10:07:30
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? 在電子設(shè)計(jì)領(lǐng)域,數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)如同一位神奇的魔術(shù)師,能將數(shù)字信號精準(zhǔn)地轉(zhuǎn)化為模擬信號,廣泛應(yīng)用于過程控制、數(shù)據(jù)采集、伺服控制等眾多領(lǐng)域。今天,我們就來深入剖析德州儀器(TI)推出的一款
2025-12-04 10:03:57
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? 在電子設(shè)計(jì)領(lǐng)域,數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)是連接數(shù)字世界和模擬世界的關(guān)鍵橋梁。今天,我們將深入探討TI公司的DAC8560,這是一款16位、超低毛刺、電壓輸出的數(shù)模轉(zhuǎn)換器,具有諸多出色的特性,適用于
2025-11-28 13:44:34
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該DAC8164是一款低功耗、電壓輸出、四通道、14位數(shù)字轉(zhuǎn)模擬轉(zhuǎn)換器(DAC)。該器件內(nèi)置2.5V、2ppm/°C的參考電壓(默認(rèn)啟用),輸出電壓范圍為2.5V。內(nèi)部參考的初始精度為0.004
2025-11-26 11:45:12
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該 DAC7565 是一種低功耗、電壓輸出、四通道、12位數(shù)字轉(zhuǎn)模擬轉(zhuǎn)換器(DAC)。該器件內(nèi)置2.5V、2ppm/°C的參考電壓(默認(rèn)啟用),輸出電壓范圍為2.5V。內(nèi)部參考的初始精度為0.02
2025-11-26 10:41:34
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該DAC7564是一種低功耗、電壓輸出、四通道、12位數(shù)字轉(zhuǎn)模擬轉(zhuǎn)換器(DAC)。該器件內(nèi)置2.5V、2ppm/°C的參考電壓(默認(rèn)啟用),輸出電壓范圍為2.5V。內(nèi)部參考的初始精度為0.02
2025-11-26 10:34:07
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DAC8311(14位)和DAC8411(16位)設(shè)備是低功耗、單通道、電壓 輸出數(shù)字轉(zhuǎn)模擬轉(zhuǎn)換器(DAC)。它們提供了極佳的線性,并最大限度地減少了不必要的處理 代碼間瞬態(tài)電壓,同時在兼容引腳
2025-11-25 10:55:08
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該DAC101S101是一種功能齊全的通用10位電壓輸出 數(shù)字轉(zhuǎn)模擬轉(zhuǎn)換器(DAC),可從單一+2.7V到5.5V電源工作, 在3.6伏時僅消耗175微安電流。片上輸出放大器支持軌對軌傳輸 輸出擺幅
2025-11-25 09:35:38
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該DAC5681為16位1.0 GSPS數(shù)字轉(zhuǎn)模擬轉(zhuǎn)換器(DAC),支持寬帶LVDS 數(shù)據(jù)輸入和內(nèi)部電壓參考。DAC5681提供了更優(yōu)越的線性和噪聲性能。
該DAC5681集成了帶片上終端
2025-11-24 11:23:04
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DAC7568、DAC8168和DAC8568分別是低功耗、電壓輸出、八通道、12位、14位和16位數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)。這些器件包含2.5V、2ppm/°C的內(nèi)部參考(默認(rèn)禁用),可提供2.5V或
2025-11-21 18:12:22
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DAC5578(8位)、DAC6578(10位)和DAC7578(12位)是低功耗、輸出電壓的八進(jìn)制信道數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)。這些器件是單片式的,提供良好的線性,并最大限度地減少了不需要的碼對碼瞬態(tài)
2025-11-20 11:03:07
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DAC7551-Q1 設(shè)備是一種單通道、電壓輸出的數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC)具有卓越的線性和單調(diào)性,以及一種最小化的專有架構(gòu) 故障能量。低功耗DAC7551-Q1器件由單一2.7至5.5伏電源供電。這
2025-11-19 10:42:46
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DAC756x、DAC816x 和 DAC856x 設(shè)備分別是低功耗、電壓輸出、雙通道、16位、14位和12位的數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)。這些器件包含2.5伏、4 ppm/°C的內(nèi)部參考,輸出電壓范圍為
2025-11-19 10:30:01
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DAC756x、DAC816x 和 DAC856x 設(shè)備分別是低功耗、電壓輸出、雙通道、16位、14位和12位的數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)。這些器件包含2.5伏、4 ppm/°C的內(nèi)部參考,輸出電壓范圍為
2025-11-19 10:25:00
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DAC756x、DAC816x 和 DAC856x 設(shè)備分別是低功耗、電壓輸出、雙通道、16位、14位和12位的數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)。這些器件包含2.5伏、4 ppm/°C的內(nèi)部參考,輸出電壓范圍為
2025-11-19 09:38:28
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SPI接口。
ADC的八個通道可用于監(jiān)測軌道電壓、電流感應(yīng)放大器輸出、健康監(jiān)測或傳感器,而四個DAC則可用于控制功率放大器(PA)偏置點(diǎn)、控制執(zhí)行器、電位器等。
2025-11-18 11:33:49
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DAC3152/DAC3162是一種低功耗、低延遲、高動態(tài)范圍的雙通道, 10位/12位引腳兼容的數(shù)字轉(zhuǎn)模擬轉(zhuǎn)換器(DAC)系列,采樣率同樣高 作為500 MSPS。
設(shè)備簡單(無需軟件)、低
2025-11-18 11:12:33
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DAC101C081設(shè)備是10位單通道的電壓輸出數(shù)字轉(zhuǎn)模擬 從2.7V到5.5V電源工作的轉(zhuǎn)換器(DAC)。輸出放大器允許 軌道對軌道輸出擺幅,穩(wěn)定時間為6微秒。DAC101C081使用電源電壓
2025-11-17 15:23:16
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該DAC161S997是一款非常低功耗的 16 位 ΣΔ 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC),用于通過行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的 4-20 mA 電流環(huán)路傳輸模擬輸出電流。 這 DAC161S997有一個簡單的4線SPI,用于
2025-11-14 11:26:04
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DAC7750和DAC8750 (DACx750) 是低成本、精密、完全集成的 12 位和 16 位數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC),旨在滿足工業(yè)過程控制應(yīng)用的要求。這些器件可編程為電流輸出,范圍為 4 mA
2025-11-13 15:42:03
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DAC7750和DAC8750 (DACx750) 是低成本、精密、完全集成的 12 位和 16 位數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC),旨在滿足工業(yè)過程控制應(yīng)用的要求。這些器件可編程為電流輸出,范圍為 4 mA
2025-11-13 14:46:52
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DAC756x-Q1、DAC816x-Q1 和 DAC856x-Q1 (DACxx6x-Q1) 器件具有低功耗、 電壓輸出、雙通道、12位、14位和16位數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC), 分別。這些器件包括一
2025-11-12 09:29:10
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DAC856xT、DAC816xT 和 DAC756xT 器件是低功耗、電壓輸出、雙通道、分別為 16 位、14 位和 12 位數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC)。這些器件包括一個2.5V 的4 ppm/°C
2025-11-11 10:16:01
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DAC8551-Q1 和 DAC6551-Q1 是小型、低功耗、電壓輸出、16 位和 12 位 符合汽車應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC)。DACx551-Q1 器件 提供良好的線性度,并最大
2025-11-10 18:14:02
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DAC8551-Q1 和 DAC6551-Q1 是小型、低功耗、電壓輸出、16 位和 12 位 符合汽車應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC)。DACx551-Q1 器件 提供良好的線性度,并最大
2025-11-10 09:43:31
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【設(shè)置 DAC 模擬電壓輸出】
瑞薩 RA6E2 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
2025-11-10 01:29:15
DAC80504、DAC70504和DAC60504 (DACx0504) 是引腳兼容系列,包括低功耗、四通道、緩沖電壓輸出、數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC),具有 16 位、14 位和 12 位分辨率
2025-11-06 10:23:41
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16 位 DAC80501、14 位 DAC70501 和 12 位 DAC60501 (DACx0501) 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 是具有電壓輸出的高精度低功耗器件。DACx0501 在設(shè)計(jì)上指定
2025-11-04 11:26:54
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16位DAC80501、14位DAC70501和12位DAC60501(DACx0501)數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)是具有電壓輸出的高精度低功耗器件。DACx0501 設(shè)計(jì)為單調(diào),線性度< 1
2025-11-04 11:08:41
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10 位 DAC53401 和 8 位 DAC43401 (DACx3401) 是引腳兼容的緩沖電壓輸出數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 系列。這些器件功耗非常低,采用微型 8 引腳 WSON 封裝
2025-11-04 10:02:15
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10 位 DAC53401 和 8 位 DAC43401 (DACx3401) 是引腳兼容的緩沖電壓輸出數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 系列。這些器件功耗非常低,采用微型 8 引腳 WSON 封裝
2025-11-04 09:52:36
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10 位 DAC53701 和 8 位 DAC43701 (DACx3701) 是引腳兼容的緩沖電壓輸出智能數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 系列。這些器件功耗非常低,采用微型 8 引腳 WSON 封裝
2025-11-01 11:37:10
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10 位 DAC53701 和 8 位 DAC43701 (DACx3701) 是引腳兼容的緩沖電壓輸出智能數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 系列。這些器件功耗非常低,采用微型 8 引腳 WSON 封裝
2025-11-01 10:52:25
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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。這些設(shè)備會自動檢測 I^2^C、PMBus 和 SPI 接口,并包含內(nèi)部基準(zhǔn)電壓源。
2025-10-31 10:24:03
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DACx3204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。這些設(shè)備會自動檢測 I^2^C、PMBus 和 SPI 接口,并包含內(nèi)部基準(zhǔn)電壓源。
2025-10-31 10:19:58
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DACx3204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。這些設(shè)備會自動檢測 I^2^C、PMBus 和 SPI 接口,并包含內(nèi)部基準(zhǔn)電壓源。
2025-10-31 09:52:56
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8位DAC43508、10位DAC53508和12位DAC63508(DACx3508)是低功耗、8通道、電壓輸出、數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)。DACx3508 在 1.8V 至 5.5V 的寬電源范圍內(nèi)
2025-10-31 09:24:57
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。高精度與微型封裝相結(jié)合,使該器件成為增益和失調(diào)校準(zhǔn)、電壓設(shè)定點(diǎn)生成和電源控制等應(yīng)用的絕佳選擇。該DAC82002集成了一個上電復(fù)位電路,以確保DAC輸出根據(jù)RSTSEL引腳的狀態(tài)以零刻度或中量程上電,并保持該刻度,直到將有效代碼寫入器件。RESET引腳拉低后,所有內(nèi)部寄存器均異步復(fù)位。
2025-10-29 15:15:18
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與微型封裝相結(jié)合,使該器件成為增益和失調(diào)校準(zhǔn)、電壓設(shè)定點(diǎn)生成和電源控制等應(yīng)用的絕佳選擇。該DAC82001集成了上電復(fù)位 (POR) 電路。POR電路確保DAC輸出根據(jù)RSTSEL引腳的狀態(tài)以零刻度或中量程上電,并保持該刻度,直到將有效代碼寫入器件。RESET引腳拉低后,所有內(nèi)部寄存器均異步復(fù)位。
2025-10-29 15:08:17
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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。
2025-10-29 09:23:02
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條件下的高阻輸出。DAC輸出提供力檢測選項(xiàng),可用作可編程比較器和電流源或灌電流。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。
2025-10-28 14:59:02
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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。
2025-10-28 14:46:55
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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。
2025-10-28 14:42:10
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可編程比較器和電流吸收器。多功能 GPIO、功能生成和可編程非易失性存儲器 (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。該器件可自動檢測I2C、SPI和PMBus接口,并包含內(nèi)部基準(zhǔn)電壓源。
2025-10-28 10:06:46
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三通道DAC532A3W和雙通道DAC530A2W (DAC53xAxW) 是 10 位緩沖電壓輸出和電流輸出智能數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC)。DAC53xAxW 器件支持用于激光二極管和微型電機(jī)線性控制
2025-10-27 14:03:44
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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 15:58:43
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【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
【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
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 11:40:20
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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 10:15:23
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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 10:08:46
4187 
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 10:03:44
623 
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 11:05:29
844 
設(shè)計(jì)優(yōu)化獨(dú)立電源軌為DAC的模擬部分(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
【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
。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 14:05:26
589 
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 10:04:57
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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 14:31:31
908 
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 11:35:19
861 
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 16:39:59
1304 
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 10:00:27
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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 10:50:53
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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 11:09:00
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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 09:36:41
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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 14:14:30
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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 14:02:49
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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 10:20:24
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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 09:54:59
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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 14:31:14
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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 14:31:14
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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 14:31:14
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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 09:29:29
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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 17:29:59
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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 11:07:04
1242 
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
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
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
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
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
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口模擬的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
求助。我用TMS320F28335eZdsp與DAC8560EVM的SPI連接,做DAC。用到了三個接口,GPIO18_SPICLKA與DAC8560EVM的J2-3相連
2025-02-05 07:34:29
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
1 前言
本次實(shí)驗(yàn)內(nèi)容是先用DAC做電壓輸出,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
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
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
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&=~(1<
2025-01-23 07:39:24
我用16位模式SPI,DAC8832正常,用8位模式SPI,DAC8832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 應(yīng)用在Voltage Mode , 工作電壓和模擬基準(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?頻率為1.5MHz左右。
2025-01-17 07:13:16
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
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
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
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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