LTC2379-18 :18 位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC
描述 LTC®2379-18 是一款低噪声、低功率、高速 18 位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。LTC2379-18 采用单 2.5V 工作电源,具有一个 ±VREF 的全差分输入范围 (VREF 的变...
分类:模拟技术 时间:2011-01-12 阅读:2101 关键词:LTC2379-18 :18 位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC
摘要:逐次逼近寄存器型(SAR)模数转换器(ADC)占据着大部分的中等至高分辨率ADC市场。SAR ADC的采样速率可达5Msps,分辨率为8位至18位。SAR架构允许高性能、低功耗ADC采用小尺寸封装,适合对尺寸要求严格的系统。 ...
分类:模拟技术 时间:2010-12-27 阅读:7580 关键词:理解逐次逼近寄存器型ADC:与其它类型ADC的架构对比MAX195MAX104MAX1286MAX106MAX1086MAX108
无论是学习哪一种处理器,首先需要明确的就是这种处理器的寄存器以及工作模式。ARM有37个寄存器,其中31个通用寄存器,6个状态寄存器。这里尤其要注意区别的是ARM自身寄存器和它的一些外设的寄存器的区别。ARM自身是...
分类:嵌入式系统/ARM技术 时间:2010-07-10 阅读:2529 关键词:嵌入式-ARM寄存器基本概念嵌入式ARM寄存器
摘要:虽然多相、多功能电能计量AFE芯片MAXQ3180具有很多配置寄存器,但仅需配置几个寄存器即可实现基本的测量功能。本篇应用笔记介绍如何成功配置这几个寄存器,列举了必须配置的寄存器,并给出了哪些寄存器必须使...
我们在设计小型的PLC控制系统时,常常会需要在外部改变PLC内部的数据,譬如Counter,Timer或者Data的值,以适应生产过程的需要。而且要求系统关机以后,这些数据还能够保存在PLC内部,当下次开机后,这些数据可以被调...
摘要:该应用笔记描述了如何适当访问DS1318历时计数器的时钟寄存器,实时时钟(RTC)的读、写操作和时钟寄存器的内部更新不同步,需要做出正确判断,确保数据的准确性。 /如何访问DS1318的时钟寄存器.pdf Acrob...
分类:其它 时间:2009-06-15 阅读:1781 关键词:如何访问DS1318的时钟寄存器DS1318时钟寄存器
UxCTL寄存器是一个8位的寄存器。UASRT模块的基本操作由该寄存器的控制位确定的,它包含了通信协议、通信模式和校验位等的选择。图给出了啷寄存器的各个位。 图 UxCTL寄存器 由图可以看出,UxCTL寄存器主要包括...
分类:其它 时间:2009-02-05 阅读:2485 关键词:UxCTL寄存器简介UxCTL寄存器
接收器或发送器完成一个字符(长度由通信控制寄存器确定)传输后,中断逻辑将产生中断标志,中断逻辑可以为发送器或接收器提供方便高效的操作控制。接收中断标志是RXRDY(S...
如果接收到的消息存储到邮箱n中,则RMP[n]置位。该寄存器只能通过CPU复位,内部逻辑置位。如果OPC[n](OPC,31~0)位被清除,新接收的消息将会把先存储的消息覆盖掉,否...
如果邮箱n中的消息发送失败,AA[n]将置位;如果CPU通过向CANAA寄存器写1使能中断,则AAIF(GIF.14)也置位,写0没有影响。如果CPU复位的同时,CAN模块要将相同位置位,该位...
如果成功发送邮箱n中的消息,TA[n]将置位。如果CANMIM寄存器中相应的中断屏蔽位被置位,则GMIFO/GMIF1(GIF0.15/GIF1.15)也会被置位。GMIFO/GMIF1位表示有中断产生...
发送请求复位寄存器中的位只能通过CPU置位,通过内部逻辑复位。当发送消息成功或者放弃,该寄存器的相应位将复位。如果CAN模块要清除寄存器中的位,而CPU要对它置位,则相...
图给出了SPI优先级控制寄存器的各位分配(地址:704Fh),表列出了各位的定义。 图 优先级控制寄存器 表 优先级控制寄存器的功能定义 欢迎转载,信息来源维库电子...
图给出了SPIFFCT寄存器的各位分配,表列出了各位的定义。 图 SPIFFCT寄存器 表 SPIFFCT寄存器功能定义 欢迎转载,信息来源维库电子市场网(domainnameq.cn)
下图给出了SPIFFRX寄存器的各位分配、表列出了各位的定义。 图 SPIFFRX寄存器 表 SPIFFRX寄存器功能定义 欢迎转载,信息来源维库电子市场网(domainnameq.cn)
下图给出了SPIFFTX寄存器的各位分配.表列出了各位的定义。 图 SPIFFTX寄存器 表 SPIFFTX寄存器功能定义 欢迎转载,信息来源维库电子市场网(domainnameq.cn)
SPIDAT是发送/接收移位寄存器。写入SPIDAT寄存器的数据在后续的SPICLK周期中(有效位)依次被移出。对于移出SPI的每一位(有效位),有一位移入到移位寄存器的位LSB。如图...
SPIRXEMU包含接收到的数据。读SPIRXEMU寄存器不会清除SPI INT FLAG位(SPISTS.6)。这不是一个真正的寄存器而是来自SPIRXBUF寄存器的内容且在没有清除SPITNT FLAG位的情况...