- 数字信号处理器TMS320F2812的片上ADC模块的转化结果往往存在较大误差,最大误差甚至会高达9%,如果这样直接在实际工程中应用ADC,必然造成控制精度降低。对此提出了一种改进的校正方法,即用最小二乘和一元线性回归的思想,精确拟合出ADC的输入/输出特性曲线,并以此作为校正的基准在DSP上进行了验证,实验表明,此方法可以将误差提高到1%以内,适合于对控制要求较高的场合。
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- 输出电压在不断下降,而稳压要求却变得越来越高,对于设计者来说,适当的小技巧可以使任务不像其表面看起来那么难。即使必须要使用1%或更大的容差电阻来进行设计,我们仍然可以得到非常精确的输出电压。 图1显示
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- 虽然输出电压不断下降而稳压要求正变得越来越高,但是您的任务可能并非像其表面上看起来那么困难。即使必须要使用1%或更大的容差电阻来进行设计,但您仍然可以得到非常精确的输出电压。 图1显示了一款典型的电源调节
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射频测量 分辨率 精度
- 传统测量方法有2种,一种是测频法(M 法),是对被测信号在闸门时间(T—Nfo,N 个基准信号脉冲的时间)内的脉冲进行计数(计数值为M),被测信号的频率为,误差为 另一种是测周法(T法),是在被测信号一个周期内对
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- ADS1298集成了心电图(ECG)前端的8路24位精度delta-sigma (ΔΣ)模/数转换器,具有同时取样和内置的可编增益放大器(PGA),基准电压和振荡器,包含了医疗心电图(ECG)和脑电图(EEG)所有的功能.本文介绍了ADS1298主要特性和
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ECG 前端 技术 心电图 精度 ADS1298 设计 基于
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- 引 言
单片机应用于工业控制等方面时,经常要将电流、电压、温度、位移、转速等模拟量转换成数字量,然后在单片机内作进一步运算和处理,完成相应的数据存储、数据传输和数据输出,达到分析和控制的目的。随着
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- 摘 要:在FPGA上实现单精度浮点加法器的设计,通过分析实数的IEEE 754表示形式和IEEE 754单精度浮点的存储格式,设计出一种适合在FPGA上实现单精度浮点加法运算的算法处理流程,依据此算法处理流程划分的各个处理模块
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- ADA01是一款单通道触摸感应IC,独特的电容感应式触摸算法,OUT0智能信号输出(ON/OFF),OUT1,OUT2可直接驱动LED作为背景光显示,广泛用于ON/OFF开关控制类电子产品。 在多种技术中,电容式触摸感应技术
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