电路是超低功耗数据采集系统,采用12位、1MSPSSARADCAD7091R和运算放大器驱动器AD8031,电路的总功耗低于5mW,采用3V单电源供电。
所选器件的低功耗和小封装尺寸使得这种组合成为业界领先的便携式电池供电系统解决方案,在这种系统中功耗、成本和尺寸极为关键。
2024/4/11 6:43:17 277KB 12位 1 MSPS 单电源
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CS4410立体声耳机驱动器是针对那些电路板空间很有限的便携设备而设计的。
CS4410采用直驱模式结构,在单电源供电下能产生以地为参考的输出,从而省去了大容量隔直电容,节省了成本、电路板空间,并降低了元件高度。
2023/11/13 11:54:45 4.01MB CS4410 CS4420
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DAC0832单电源使用方式,本人辛苦研究了好几天,终于探索出一种全新DAC0832单电源使用方式,使用该种接线方式,使得DAC0832不再是输出电流而是直接输出正电压,后面可以使用LM358单电源运放,也可以不用运放,直接输出正电压,芯片输出电压Vout=Vdc*(DIGITAL_INPUT/256),其中Vdc为稳压二极管的击穿电压,独乐乐不如众乐乐,特分享给大家,拿走不谢。
2023/7/11 11:49:48 618KB DAC0832 单电源 LM358
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单电源转双电源原理图
2023/5/14 16:43:02 172KB 原理图
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NE5532运放模块,protel99se方案硬件原理图+PCB文件,5V~15V单电源供电,搜罗残缺的原理图PCB文件,板子大小为48x32妹妹,2层板。
可用Protel或者AltiumDesigner(AD)软件掀开或者更正,已经制板验证使用,可作为你产物方案的参考。
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从已调信号中检出调制信号的过程称为解调或检波,解调的目的是为了恢复被调制的信号。
AD8361就是一款集成射频检波器。
具体芯片检波原理不做赘述。
AD8361是一款均值响应功率检波器,适用于最高2.5GHz的高频接收机和发射机信号链。
该器件使用非常简单,在大部分应用中仅需2.7V至5.5V的单电源、电源去耦电容和输入耦合电容即可工作。
输出为线性响应直流电压,转换增益为7.5V/V均方根值。
可添加一个外部滤波器电容,提升平均时间常数。
类似的还有对数检波器AD8362等等。
2023/1/17 15:11:26 1.99MB AD8361 功率检波器 均值检波 功率计
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1pC电荷注入(在整个信号范围内)2.7V至5.5V双电源2.7V至5.5V单电源汽车温度范围:-40°C至+125°C100pA最大@25?C漏电流85欧姆Typ抵抗轨到轨运转快速切换时间典型功耗(<0.1?W)TTL/CMOS兼容输入14引脚TSSOP封装应用自动测试设备数据采集系统电池供电仪器通信系统采样和保持系统远程供电设备音频和视频信号路由继电器更换航空电子
2022/11/14 1:15:09 183KB 单刀双掷 开关芯片
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分享一个自己写的STM32模拟SPI操作ADS869x的程序,程序实际验证可行;
如果大家发现Bug,欢迎一起讨论讨论。
文档中包含ADS869x.c和ADS869x.h引见ADS869x支持可编程双极输入范围的18位高速单电源SARADC数据采集系统–ADS8691:1MSPS–ADS8695:500kSPS–ADS8699:100kSPSADS869x器件属于集成数据采集系统系列,均基于逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC)。
此类器件采用高速高精度SARADC、集成模拟前端(AFE)输入驱动器电路、高达±20V的过压保护电路以及一个温度漂移极低的4.096V片上基准。
广泛应用于测试和测量和电池组监视。
程序中包含了基本的读写操作,和低功耗模式配置。
TI官方地址:http://www.ti.com.cn/product/cn/ADS8699
2017/9/27 6:53:14 4KB STM32 模拟SPI ADS869x
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡