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ADS1252U 高速AD的程序

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简介:
本程序基于ADS1252U高速模数转换器设计,适用于需要高精度与快速采样率的应用场景,如工业控制、医疗设备等。 高速AD ADS1252U的程序已经测试通过,在现场稳定使用。

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  • ADS1252U AD
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    本程序基于ADS1252U高速模数转换器设计,适用于需要高精度与快速采样率的应用场景,如工业控制、医疗设备等。 高速AD ADS1252U的程序已经测试通过,在现场稳定使用。
  • ADFPGA编
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    本课程聚焦于高速模数转换器(ADC)在FPGA中的应用编程,探讨如何优化硬件描述语言实现高效数据传输与处理,适用于电子工程和计算机科学领域内的专业人士及学生。 高速AD的FPGA程序确实非常有用,大家可以了解一下。
  • FPGAAD采样
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    FPGA高速AD采样技术专注于利用现场可编程门阵列实现对模拟信号进行快速、精确数字化处理的方法和应用,广泛应用于雷达系统、通信设备及高性能计算等领域。 在雷达设计中,基于FPGA的高速AD采样对于接收信号的处理至关重要。模数转换的速度与准确性直接影响后续FFT运算的结果,并最终决定雷达测量精度。本段落介绍了一种利用ADS7890芯片实现快速14位串行AD转换的方法,并结合了FPGA的应用。硬件设计主要包括ADS7890的基本外围电路以及它和EP2C35F672C FPGA之间的控制连接,软件部分则使用Quartus II 8.0进行编程开发。
  • AD6688AD调试记录.docx
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    本文档为AD6688高速模数转换器的调试过程记录,详细记载了调试方法、步骤及遇到的问题和解决方案。 文档“高速AD_AD6688调试记录.docx”主要涉及使用高性能ADC(模拟到数字转换器)AD6688及其与射频直接采样以及FPGA集成的调试过程。以下是对关键知识点的详细解释: 1. **全带宽模式**:在该模式下,AD6688能够采集高频信号,但文档指出只有7位数据是有效的。这可能导致数据质量下降,因此需要采用其他策略来改善。 2. **DDC(数字下变频)模块**:为克服全带宽模式的限制,在调试过程中使用了DDC模块。通过fs4中频(IF)模式、选择HB1滤波器且不进行抽取操作,并启用复数到实数转换,可以提高数据的有效性并处理不同频率的输入信号。 3. **Lane速率和FPGA配置**: - Lane Rate是JESD204B接口中的单个lane的数据传输速率。根据不同的通道使用情况,Lane Rate可为12Gbps或6Gbps,对应于FPGA JESD工作时钟分别为300MHz和150MHz。 - Xilinx的LogiCORE IP JESD204 core支持从1 Gbs到12.5 Gbs的Line Rates。 4. **调试总结**: - 在DDC模式下,增加6dB增益会同时提升底噪和信号质量。因为增益操作是在数字域进行。 - N设置是虚拟转换器的分辨率;尽管AD6688的分辨率为14位,在DDC之后实际读取的数据量由N决定。 - 在全带宽模式下,使用两个通道时,Both real (I) and complex (Q) selected意味着启用两个通道。若选择Chip Q ignore,则B通道无效。 - 当Lane Rate为12Gbps时,FPGA的GTH_REF_CLK应设置为300MHz;然而这可能因时序约束产生PULSE WIDTH警告,建议调整时钟或Line Rate以消除警告。 - 在Test模式下启用DDC需要同时开启其测试功能。 - 杂散分析表明PDF频率选择影响近端杂散。在20MHz PDF频率下±10MHz处存在杂散;提升到100MHz可减少近端杂散,但可能产生新的杂散。 总的来说,调试过程涵盖了高速ADC的复杂操作,包括工作模式的选择、DDC的应用、FPGA配置及信号质量优化等关键技术点。通过这些经验可以更好地理解和改进高速AD系统以实现高效精确的数据处理。
  • AD四层板布线技巧
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    本文介绍了在AD(Altium Designer)软件中进行四层PCB板高速电路设计时的关键布线技术与策略,帮助工程师优化信号完整性。 之前大家都比较喜欢使用99se版本,而我刚入行的时候就直接用的是ad版本,当时也不太会操作,每天都在摸索尝试。后来制作了几块多层电路板,并且犯了好几次错误之后才有所进步。希望这篇资料能够帮助到那些想要学习如何设计和制造多层电路板的朋友。
  • STM32F103AD读取驱动,附PDF教和源码
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    本资源提供STM32F103系列微控制器的高速ADC读取驱动程序,并附带详细的PDF教程及完整源代码,帮助开发者快速掌握其应用。 内部ADC,STM32F103驱动的详细PDF教程加上源码可供参考。使用DMA方式输出进行高速AD读取的例子可以在野火 STM32开发板中找到,该开发板采用的是增强型CPU——STM32F103VET6,它具有18个通道,能够测量16个外部信号和2个内部信号源。各通道的A/D转换可以以单次、连续、扫描或间断模式执行。具体功能为:通过串口1(USART1)按照一定的时间间隔向电脑的超级终端打印当前ADC1的转换电压值。
  • 黑金AD-DA模块应用.docx
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    本文档深入探讨了高速黑金AD-DA模块的应用,涵盖了其技术特点、性能优势及在通信与工业控制等领域的具体实施方案。 本资源对黑金高阻AD-DA模块(AD9280和AD9708)进行了详细介绍,包括使用注意事项及关键电路计算等内容。
  • STM32F407DCMI方式实现12位AD转换
    优质
    本篇文章介绍如何利用STM32F407微控制器的DCMI接口实现高速12位模数转换,并探讨其具体应用与开发技巧。 适用于54针以下的12位并口的库函数编写。