UCD3138模拟前端(AFE)模块:其他AFE功能
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现在,我将简要 介绍前台模块的 一些其他功能。 欲知详情, 请参阅 数字外设 程序员手册。 可将 2、4 或 8 个 EADC 样本平均化。 这是真平均法。 样本已添加, 然后除以 样本数。 此外还有加权 平均值可用。 EADC DAC 可由 其他 DAC 驱动, 由滤波器输出驱动, 或由恒定功率、 恒定电流驱动, 或 CPCC 模块驱动。 它还可由 斜坡模块驱动, 在下一教程中, 我们将进行更为详细的讨论。 环路多路复用器中的 外部 DAC 控制寄存器 用于选择 要使用的 DAC 源。 此外,在 EAP 引脚 与 DAC 之间还连接着 单端比较器, 它用于 P 电流模式 控制,例如在 移相全桥拓扑结构中。 建议将前端 2 用于 P 电流模式控制。 EADC 和 DAC 可一起进入 逐次 逼近模式。 逐次逼近型 模块控制 DAC 和 EADC 将 输入信号解析 成 10 位,其方式 类似于逐次逼近 模数 转换器或 SAR ADC。 请注意,如果 前端是 在逐次 逼近型模式下使用, 所获 10 位 ADC 的 带宽受限程度要高于 仅使用 EADC 单机, 因为每 10 位逐次逼近型转换 都需要 多个 EADC 转换。 此外,还可在 不使用 SAR 模式的条件下, 从 EADC 获得 绝对值数据, 前提是 EADC 输入 在 EADC DAC 设置的 范围内。
现在,我将简要 介绍前台模块的 一些其他功能。 欲知详情, 请参阅 数字外设 程序员手册。 可将 2、4 或 8 个 EADC 样本平均化。 这是真平均法。 样本已添加, 然后除以 样本数。 此外还有加权 平均值可用。 EADC DAC 可由 其他 DAC 驱动, 由滤波器输出驱动, 或由恒定功率、 恒定电流驱动, 或 CPCC 模块驱动。 它还可由 斜坡模块驱动, 在下一教程中, 我们将进行更为详细的讨论。 环路多路复用器中的 外部 DAC 控制寄存器 用于选择 要使用的 DAC 源。 此外,在 EAP 引脚 与 DAC 之间还连接着 单端比较器, 它用于 P 电流模式 控制,例如在 移相全桥拓扑结构中。 建议将前端 2 用于 P 电流模式控制。 EADC 和 DAC 可一起进入 逐次 逼近模式。 逐次逼近型 模块控制 DAC 和 EADC 将 输入信号解析 成 10 位,其方式 类似于逐次逼近 模数 转换器或 SAR ADC。 请注意,如果 前端是 在逐次 逼近型模式下使用, 所获 10 位 ADC 的 带宽受限程度要高于 仅使用 EADC 单机, 因为每 10 位逐次逼近型转换 都需要 多个 EADC 转换。 此外,还可在 不使用 SAR 模式的条件下, 从 EADC 获得 绝对值数据, 前提是 EADC 输入 在 EADC DAC 设置的 范围内。
现在,我将简要 介绍前台模块的
一些其他功能。
欲知详情, 请参阅
数字外设 程序员手册。
可将 2、4 或 8 个 EADC 样本平均化。
这是真平均法。
样本已添加, 然后除以
样本数。
此外还有加权 平均值可用。
EADC DAC 可由 其他 DAC 驱动,
由滤波器输出驱动, 或由恒定功率、
恒定电流驱动, 或 CPCC 模块驱动。
它还可由 斜坡模块驱动,
在下一教程中, 我们将进行更为详细的讨论。
环路多路复用器中的 外部 DAC 控制寄存器
用于选择 要使用的 DAC 源。
此外,在 EAP 引脚 与 DAC 之间还连接着
单端比较器, 它用于
P 电流模式 控制,例如在
移相全桥拓扑结构中。
建议将前端 2 用于 P 电流模式控制。
EADC 和 DAC 可一起进入
逐次 逼近模式。
逐次逼近型 模块控制 DAC
和 EADC 将 输入信号解析
成 10 位,其方式 类似于逐次逼近
模数 转换器或 SAR ADC。
请注意,如果 前端是
在逐次 逼近型模式下使用,
所获 10 位 ADC 的 带宽受限程度要高于
仅使用 EADC 单机, 因为每 10 位逐次逼近型转换
都需要 多个 EADC
转换。
此外,还可在 不使用 SAR 模式的条件下,
从 EADC 获得 绝对值数据,
前提是 EADC 输入 在 EADC DAC 设置的
范围内。
现在,我将简要 介绍前台模块的 一些其他功能。 欲知详情, 请参阅 数字外设 程序员手册。 可将 2、4 或 8 个 EADC 样本平均化。 这是真平均法。 样本已添加, 然后除以 样本数。 此外还有加权 平均值可用。 EADC DAC 可由 其他 DAC 驱动, 由滤波器输出驱动, 或由恒定功率、 恒定电流驱动, 或 CPCC 模块驱动。 它还可由 斜坡模块驱动, 在下一教程中, 我们将进行更为详细的讨论。 环路多路复用器中的 外部 DAC 控制寄存器 用于选择 要使用的 DAC 源。 此外,在 EAP 引脚 与 DAC 之间还连接着 单端比较器, 它用于 P 电流模式 控制,例如在 移相全桥拓扑结构中。 建议将前端 2 用于 P 电流模式控制。 EADC 和 DAC 可一起进入 逐次 逼近模式。 逐次逼近型 模块控制 DAC 和 EADC 将 输入信号解析 成 10 位,其方式 类似于逐次逼近 模数 转换器或 SAR ADC。 请注意,如果 前端是 在逐次 逼近型模式下使用, 所获 10 位 ADC 的 带宽受限程度要高于 仅使用 EADC 单机, 因为每 10 位逐次逼近型转换 都需要 多个 EADC 转换。 此外,还可在 不使用 SAR 模式的条件下, 从 EADC 获得 绝对值数据, 前提是 EADC 输入 在 EADC DAC 设置的 范围内。
现在,我将简要 介绍前台模块的
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可将 2、4 或 8 个 EADC 样本平均化。
这是真平均法。
样本已添加, 然后除以
样本数。
此外还有加权 平均值可用。
EADC DAC 可由 其他 DAC 驱动,
由滤波器输出驱动, 或由恒定功率、
恒定电流驱动, 或 CPCC 模块驱动。
它还可由 斜坡模块驱动,
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环路多路复用器中的 外部 DAC 控制寄存器
用于选择 要使用的 DAC 源。
此外,在 EAP 引脚 与 DAC 之间还连接着
单端比较器, 它用于
P 电流模式 控制,例如在
移相全桥拓扑结构中。
建议将前端 2 用于 P 电流模式控制。
EADC 和 DAC 可一起进入
逐次 逼近模式。
逐次逼近型 模块控制 DAC
和 EADC 将 输入信号解析
成 10 位,其方式 类似于逐次逼近
模数 转换器或 SAR ADC。
请注意,如果 前端是
在逐次 逼近型模式下使用,
所获 10 位 ADC 的 带宽受限程度要高于
仅使用 EADC 单机, 因为每 10 位逐次逼近型转换
都需要 多个 EADC
转换。
此外,还可在 不使用 SAR 模式的条件下,
从 EADC 获得 绝对值数据,
前提是 EADC 输入 在 EADC DAC 设置的
范围内。
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视频简介
UCD3138模拟前端(AFE)模块:其他AFE功能
所属课程:UCD3138模拟前端(AFE)模块
发布时间:2019.03.11
视频集数:7
本节视频时长:00:02:15
本视频介绍了前端模块并讨论了其基本操作。
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