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ADC32RF42 器件是一款 14 位 1.5GSPS 双通道模数转换器 (ADC),支持输入频率高达 4GHz 及以上的射频采样。ADC32RF42 专为高信噪比 (SNR) 设计,其噪声频谱密度为 –151.8dBFS/Hz,并可在较大输入频率范围提供动态范围和通道隔离。经缓冲的模拟输入配有片上端接电阻,可在较宽频率范围内提供统一输入阻抗并大程度地降低采样和保持毛刺脉冲能量。
DAC38RF82 和 DAC38RF89 是**的宽带宽型射频采样数模转换器 (DAC),能够实现高达 3.33GSPS 的双通道输入数据速率或高达 9GSPS 的 8 位单通道运行状态。这些器件具有一个多达 8 通道的低功耗 JESD204B 接口,大率为 12.5Gbps。
ADS54J40 是一款低功耗、高带宽、14 位、1.0GSPS 双通道模数转换器 (ADC)。该器件经设计具有高 SNR,可提供 -158dBFS/Hz 噪底,从而 协助应用在宽瞬时带宽内 实现高动态范围。该器件支持 JESD204B 串行接口,数据传输速率高达 10.0Gbps,每个 ADC 可支持双通道或四通道。经缓冲的模拟输入可在较宽频率范围内提供统一的输入阻抗,并大限度地降低采样和保持毛刺脉冲能量。可选择将每个 ADC 通道连接至数字下变频器 (DDC) 模块。ADS54J40 以功耗在宽输入频率范围内提供出色的无杂散动态范围 (SFDR)。
TMS320F28335开发过程中常见问题总结
1.SPI驱动TLE7241E出现返回值不对的问题。主要是由于时序的不对,导致TLE7241E输入采样时数据还没有建立,所以TLE7241E收到的命令不正确,所以返回值不正确。
2.SPI驱动EEPROM时,如果用金属物触到clock pin时,能正确运行,否则不能正确运行。出现次问题也是由于时序的问题,金属物触到clock导致clock出现微小幅度的偏移,导致正好和eeprom的时序对上,而不用金属物触碰时时序不正常,当使dsp MOSIpin数据发送提前半个周期后,eeprom工作正常。
3.示波器有时会导致显示的波形被消尖,所以用示波器测量时周期不能太大。
TMS320F28335笔记-I2C
1.响应和非响应的区别是什么?
关于i2c的响应问题:对于每一个接收设备(从设备,slaver),当它被寻址后,都要求在接收到每一个字节后产生一个响应。因此,the master device 必须产生一个额外的时钟脉冲(*九个脉冲)用以和这个响应位相关联。
在这个脉冲期间,发出响应的从设备必须将SDA拉低并在时钟脉冲的高电平期间保持住。这表示该设备给出了一个ACK。如果它不拉低SDA线,就表示不响应(NACK)。
另外,在从机(发送方)发送完后一个字节后主设备(接收方)必须产生一个不响应位,用以通知从机(发送方)不要再发送信息了,这样从机就知道该将SDA释放了,而后,主机发出一个停止位给slaver。
总结下,i2c通讯中,SDA 和 SCL 都是有主机控制的,从设备只是能够将SDA线拉低而已。对于SCL线,从机是没有任何能力去控制的。从机只能被动跟随SCL再说的清楚些:主机发送数据到从机的状态下:主机控制SCL信号线和SDA信号线,从机只是在SCL线为高的时候去被动读取SDA线。
主机读取从机的数据:主机来发出时钟信号,从机只是保证在时钟信号为高电平的时候的SDA的状态而已。
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