有没有哪个芯圣单片机很差带一路16BIT差分ADC的

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avr单片机的ADC差分转换程序,网上非常少的资源
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avr单片机的ADC差分转换程序,网上非常少的资源
-avr microcontroller ADC differential conversion program, online resources for very little
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3.44 kB21-07-07 09:25
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439.00 B21-07-07 09:15
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ADCurrent.hex2.06 kB21-07-07 09:19
ADCurrent.lss18.69 kB21-07-07 09:19
ADCurrent.map9.21 kB21-07-07 09:19
ADCurrent.o4.14 kB21-07-07 09:19
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UART.o2.57 kB21-07-07 08:15
3.19 kB21-07-07 09:19
main.c.bak3.23 kB21-07-07 09:19
1.37 kB14-07-07 09:37
UART.c.bak1.37 kB14-07-07 09:36
413.00 B13-07-07 10:04
&dep&0.00 B21-07-07 08:15
&default&0.00 B21-07-07 09:19
&ADCurrent&0.00 B21-07-07 09:25
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有没有15元以下的单片机,带16位AD,或10元以下16位AD,100K SPS?
中级工程师, 积分 3186, 距离下一级还需 1814 积分
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有没有15元以下的单片机,带16位AD,或10元以下16位AD,100K SPS?
满意回复+3
价格估计很难
16AD,100KSPS本身就不止这个价
12位的常见,TI的应该有
价格估计很难
资深工程师, 积分 11792, 距离下一级还需 8208 积分
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16位的AD,还是外挂吧,MCU自带的ADC,性能一般比外挂的差不少,否则就不会一个ADC都那么贵了
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16位的AD,还是外挂吧,MCU自带的ADC,性能一般比外挂的差不少,否则就不会一个ADC都那么贵了
coody 发表于
能推荐一个ADC吗?16位,50K-100K SPS。价格最好小于10RMB。
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价格估计很难
yewuyi 发表于
Ye大,我现在找到的是C,价格小于15,16bit A/D,但不知怎么的,21IC网上对SiLab鄙视的多,我也不知道怎么回事,总是有些不放心,所以发帖上来问问。请赐教!
技术总监, 积分 40659, 距离下一级还需 9341 积分
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16AD,100KSPS本身就不止这个价
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16bit AD, 40KSPS的AD有吗?
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热门推荐 /5现在我用三十二位 单片机进行电压差分输入ADC,怎么处理得到之后的值_百度知道
现在我用三十二位 单片机进行电压差分输入ADC,怎么处理得到之后的值
用的芯片是LM3S9b92,现在我用的ADC部分,查看芯片手册,按理论是:转换出来的ADC值记为a,ox1ff对应的是理论上的0V,0x3ff对应的是3V,现在理论上根据手册,电压值=(a-0x1ff)*3/1024,但是现在用万用表测出来的值根本不是这么回事,我现在测到2个电压,一个0....
我有更好的答案
明的M3哈.3V,你采集出来是多大一比较就出来了嘛,那么电压就是。这片子没用过,不过ADC原理都一样的吧。比如是ADC采集出来是1000。12位ADC就是4096对应3.3V
这就是你的电压值了
10位的ADC,芯片处理是差分处理,现在知道理论上怎么计算,关键是我实际测量的值跟理论上的0V对应的值是有偏差的,我想把这个偏差给尽量小化,就是精准一点,所以现在没什么思路,请给个意见撒,我直接按1024计算出来的值是有很大偏差的。
你是说芯片内部的差分采集?如果是这样,你为啥不直接AD普通采集试试呢?
我现在有4个地端,一个12V的地,一个 3.3V的地,一个5V的地,一个24V的地,输入的参考地都不一样,所以希望差分输入,这样就不用考虑地的问题了,得到的是一个绝对值,而不是相对某个地的值,不过已经解决了,将各个的地与3.3V的地相连,中间连接一个电阻,让其相对值符合芯片的0~3V输入的要求。不过,还是谢谢了,学到不少。
采纳率:31%
一般内部直接差分的都是SIGMA DELTA 的型ADC ,一般用来接传感器(电桥)。至于双积分或逐次比较型的ADC,本人基本都使用外部运放电路和基准源去将原始信号的放大衰减平移到 是 0V至Vref 的范围后给ADC。
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16引脚8位ADC型OTP单片机—HC18P110S/ L,111S/L,112S/L
产品分类: HOLYCHIP上海芯圣系列
HC18P11xS_L是采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的8位高性能精简指令单片机,内部有1K*14位一次性编程ROM(OTP-ROM),128*8位的数据寄存器(RAM),两组双向I/O口,三个Timer定时器/计数器,两个CCP 模块,多个系统时钟,四种系统工作模式,一个八通道的12位模数转换器以及多个中断源。这款单片机可以广泛应用于测量、马达控制、工业控制、家电类产品等。
订购热线:400-788-7770
HC89F003 是一颗采用高频低功耗 CMOS 工艺设计开发的增强型 8 位单片机,内部有 16K Bytes FLASH 程序存储器,256 Bytes IRAM 和 256 Bytes XRAM,18 个双向 I/O 口,5 个 16 位定时器/计数器, 3 组 12 位带死区控制互补 PWM,1 个 8 位 PWM,2 个 UART,1 个 SPI,16 个外部中断,8+2 路 12 位ADC,四种系统工作模式(正常、低频、掉电和空闲)和 16 个中断源。SQ013/013S/013L系列单片机是采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的8位高性能精简指令单片机,内部有1K×14位一次性可编程ROM(OTP-ROM),49×8位的数据存储器(RAM),两个双向I/O口,一个8位Timer定时器/计数器。这款单片机可以广泛应用于简单控制和小家电等产品。SQS/2711L系列是采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的8位高性能精简指令单片机,内部有1K×16位一次性编程ROM(OTP-ROM),64×8位的数据寄存器(RAM),三组双向I/O口,两个Timer定时器/计数器,多个系统时钟,四种系统工作模式,一个最多八个通道的12位模数转换器以及多个中断源。这款单片机可以广泛应用于测量、马达控制、工业控制、家电类产品等。
& & & & & &引脚位型单片机&HC18P110S/L,111S/L,112S/L
&一、产品简介
HC18P110S/L,111S/L,112S/LCMOS81K*14ROM(OTP-ROM)128*8RAMI/OTimer/CCP 12
二、功能特性
程序存储器(OTP ROM1K*14
数据存储器(RAM128*8
输入输出双向端口:
PORTAPORTBHC18P110/1/2SPORTB5IO
PORTAPORTBPORTB5
u高灌(TYP25mA/TYP16mA
电流能力,可直接驱动LED
u低电压复位系统(BOR
2.0V/2.4V/3.6V
定时器中断:Timer0Timer1Timer2
u强大的指令系统
机器周期由242T/4T
大部分指令仅需一个机器周期
跳转指令GOTOROM
u看门狗定时器
时钟源由内部低频RC
u模数转换器
ADCFosc/1/2/4/8/16/32/64FRC
u三个Timer/
u一个12PWM
u双时钟系统
高速时钟:晶体振荡器模式,高达20MHz
RC32KHz@5V
上电复位(POR
MCLRB Reset
16Pin DIP/SOP
14Pin DIP/SOP
10Pin MSOP
8 Pin DIP/SOP/MSOP
&三、引脚图
&四、引脚电路图
& 全国咨询热线:400-788-7770
  销售部电话:6& &手机: &唐经理
  工程部电话:0 & 手机: &叶小姐
  邮箱:&&QQ: & 传真:3
  总部地址:东莞市大岭山镇矮岭冚村沿河东街8号
  佛山办事处:佛山市顺德区容桂镇细滘德宝北路合安街19号
 &中铭官网:& &&&&
* 表示必填采购:16引脚8位ADC型OTP单片机—HC18P110S/ L,111S/L,112S/L
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HC89F003 是一颗采用高频低功耗 CMOS 工艺设计开发的增强型 8 位单片机,内部有 16K Bytes FLASH 程序存储器,256 Bytes IRAM 和 256 Bytes XRAM,18 个双向 I/O 口,5 个 16 位定时器/计数器, 3 组 12 位带死区控制互补 PWM,1 个 8 位 PWM,2 个 UART,1 个 SPI,16 个外部中断,8+2 路 12 位ADC,四种系统工作模式(正常、低频、掉电和空闲)和 16 个中断源。SQ013/013S/013L系列单片机是采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的8位高性能精简指令单片机,内部有1K×14位一次性可编程ROM(OTP-ROM),49×8位的数据存储器(RAM),两个双向I/O口,一个8位Timer定时器/计数器。这款单片机可以广泛应用于简单控制和小家电等产品。SQS/2711L系列是采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的8位高性能精简指令单片机,内部有1K×16位一次性编程ROM(OTP-ROM),64×8位的数据寄存器(RAM),三组双向I/O口,两个Timer定时器/计数器,多个系统时钟,四种系统工作模式,一个最多八个通道的12位模数转换器以及多个中断源。这款单片机可以广泛应用于测量、马达控制、工业控制、家电类产品等。
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销售电话:6
工程电话:0
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ADC的单端输入和差分输入有什么区别?各有什么优势劣势?
如图所示,单端输入只有一个输入引脚ADCIN,使用公共地GND作为电路的返回端,ADC的采样值=ADCIN电压-GND的电压(0V)。这种输入方式优点就是简单,缺点是如果vin受到干扰,由于GND电位始终是0V,所以最终ADC的采样值也会随着干扰而变化。
而差分输入比单端输入多了一根线,最终的ADC采样值=(ADCIN电压)-(ADCIN-电压),由于通常这两根差分线会布在一起,所以他们受到的干扰是差不多的,输入共模干扰,在输入ADC时会被减掉,从而降低了干扰,缺点就是接线复杂一些。而且需要VIN+和VIN-两路反相的输入信号。
为了既有差分输入的优点又有单端输入简单的优点,还有一种伪差分输入,通过把信号地连到ADCIN-端实现一种类似差分的连接,也具有一定的共模抑制能力,只是由于输入信号VIN的阻抗和其地线的阻抗不同,所以在受到干扰时产生的电压尖峰也不会相等,所以共模抑制能力并不是很强。
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