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Interfacing the MAX195 ADC to the TMS320C3X Evaluation Module
发布时间: 2019-03-19
类型: 应用笔记或设计指南,设计参考、应用指南
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX194; MAX195; TMS320C3X; TMS320; MAX195I; TMS320C30
本应用笔记详细阐述了Maxim公司MAX195及MAX194模拟数字转换器(ADC)与Texas Instruments TMS320C3X评估模块的接口连接方案。资料内容覆盖了从硬件连接步骤、跳线设置到连接电缆信号分配的完整实施流程,并深入讲解了软件配置方法与示例代码。此外,文中还提供了关键的时序图、引脚分配及项目文件信息,旨在为工程师在系统设计与调试过程中提供详实的技术参考,确保数据采集系统的高效集成。针对文中所述的Maxim品牌器件,在世强硬创平台上由世强先进(深圳)科技股份有限公司授权代理并提供技术支持及采购服务。基于该方案,用户可通过平台获取原厂授权的正品器件,相关产品支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,且库存充足。平台专职FAE团队提供从选型、设计验证到调试的全流程技术支持,覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市。
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MAX194/MAX195评估系统/评估套件
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MAX192xxxP塑料封装器件可靠性报告
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MAX194 14位、85ksps ADC,具有10μA关断能力
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MAX186AEAP+塑料封装器件可靠性报告
July 28, 2009
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MAX192 Low-Power, 8-Channel, Serial 10-Bit ADC
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MAX16809集成16通道LED驱动器,带开关模式升压和SEPIC控制器
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MAX19517ETM+塑料封装器件可靠性报告
November 18, 2008
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带复位功能的MAX1947低输入/输出电压升压DC-DC转换器
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MAX1945R/MAX1945S 1MHz、1%精度、6A内部开关降压稳压器
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MAX19515ETM+可靠性报告
November 11, 2010
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MAX1945评估套件
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MAX19506ETM+可靠性报告
January 12, 2009
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MAX1953/MAX1954/MAX1957低成本、高频、电流模式PWMBuck控制器数据手册
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MAX1952ESA+可靠性报告
April 8, 2014
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MAX19505双通道、8位、65Msps ADC
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MAX19505ETM+塑料封装器件可靠性报告
January 12, 2009
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MAX1958 W-CDMA/N-CDMA手机HBT PA管理IC
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MAX19517 Dual-Channel, 10-Bit, 130Msps ADC
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MAX1953EUB塑料封装器件可靠性报告
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January 18, 2011
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MAX19505-MAX19507/MAX19515-MAX19517评估版 数据手册
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MAX19538ETL+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
November 5, 2008
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MAX19507 双通道、8位、130Msps ADC
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MAX19588ETN+D塑封器件可靠性报告
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MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517评估套件
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应用/方案
MAX187与TMS320C3XE评估模块的接口
本应用笔记详细介绍了如何将MAX187 12位模数转换器(ADC)与德州仪器的TMS320C3X数字信号处理器(DSP)通过串行接口连接。笔记中提供了连接MAX187评估套件到TMS320C3X评估模块的具体步骤和示例代码。内容包括接口连接、信号线配置、工作原理以及相关软件配置。
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数据转换器常见问题
本文以问答形式,解答了关于数据转换器(ADC和DAC)的常见问题。内容涵盖ADC和DAC的定义、工作原理、不同类型ADC的比较、奈奎斯特极限、数字滤波技术、与串行端口、I²C和SPI接口的连接、PCB布局建议、接地技巧、去耦电容的影响、调试ADC精度和噪声测量等问题。
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为系统选择最佳的缓冲器与ADC组合 应用手册
本文探讨了在为系统选择最佳缓冲器和模数转换器(ADC)时需要考虑的关键因素。文章首先概述了ADC性能的进步,如高转换速率、高分辨率和低失真,随后强调了在为特定ADC选择驱动放大器时,需要考虑阻抗匹配、电荷注入、噪声抑制、输出精度和输出驱动能力等因素。文章还讨论了噪声和失真对性能的影响,以及带宽和建立时间的重要性。此外,文章强调了ADC输入结构对驱动放大器选择的影响,并提供了两种解决方案来处理ADC输入电容的瞬态变化。最后,文章通过实例说明了如何为特定应用选择合适的缓冲器和ADC。
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MAX19526磁共振成像(MRI)入门教程,应用说明
本教程介绍了磁共振成像(MRI)系统的工作原理,包括氢原子在磁场中的反应以及如何生成详细的医学图像。内容涵盖了不同类型的磁场、超导磁体的使用、梯度线圈在3D图像形成中的作用、MRI系统的功能框图以及信号处理等方面。
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Engineering Journal 第四十五期:低噪声APD偏置电路/理解逐次逼近型ADC/高功率便携式DC-DC中MOSFET功耗的计算
这份资料主要涉及元器件行业中的多种电子元件及其应用。内容包括了ADC(模数转换器)、DC-DC转换器、MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)等元件的介绍,以及它们在不同电路中的应用。资料中还包括了元件的技术参数、电路图、性能比较等内容,旨在为电子工程师提供参考。
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图形芯片电源提供1.65V,26A
本文介绍了MAXIM公司的一款名为MAX1954的电流模式降压控制器,该控制器能够从5V输入电压输出1.65V电压,电流高达26A。文章详细描述了该控制器在图形芯片电源电路中的应用,包括MOSFET驱动器、输入旁路电容、电流检测电路、电感器、输出电容等关键元件的选择和设计。此外,文章还讨论了电路的效率、输出纹波等性能参数,并提供了详细的物料清单和设计参数。
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正电子发射断层成像(PET)简介
本教程介绍了正电子发射断层扫描(PET)成像系统如何生成3D医学图像。文章详细解释了PET系统如何检测注入的放射性掺杂糖与受影响组织反应不同而产生的伽马射线。此外,还讨论了环境中的竞争性电气噪声如何影响成像,以及为什么准确检测光子时间和运动对于在患者体内定位产生的信号非常重要。功能框图展示了PET系统中典型的集成电路组件。
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所有陶瓷电容器使一个1MHz,6A降压稳压器的占地面积最小
本应用笔记介绍了使用全陶瓷电容器如何减小1MHz,6A降压转换器的尺寸。MAX1945R降压转换器实现了10µs响应时间和1%精度,并使用陶瓷电容器减小整体尺寸。高频率切换的优点是快速环路响应,这转化为更小的尺寸和更低的成本,因为可以使用陶瓷电容器。MAX1945内部开关降压转换器适用于高频率切换,可在1MHz下切换。其峰值电流模式控制架构允许简单的II型补偿(R2和C2),以实现高带宽,进一步减少外部元件数量。对于6A输出,仅需要两个1210尺寸的陶瓷电容器即可满足50%负载变化,与500kHz或更低的切换频率相比,大大减小了输出电容器尺寸。陶瓷电容器的低ESR允许较大的电感纹波电流,以满足1%纹波电压要求。输出电感值为0.68µH,对于6A输出电流,尺寸为8.2mm x 8.2mm,进一步减小了降压转换器尺寸。
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DC-DC转换器教程
本文介绍了DC-DC转换器的工作原理和不同类型的开关稳压器。文章首先阐述了开关电源相较于传统线性电源的优势,如更高的效率、更小的组件和更少的散热问题。接着,详细介绍了降压(buck)、升压(boost)和反激(flyback)转换器的工作原理,并分析了其控制技术,包括脉冲宽度调制(PWM)和电流模式控制(CMC)。此外,文章还讨论了同步整流、跳频模式以及如何提高轻载效率等关键技术。最后,总结了开关技术在便携式和固定式设计中的应用,并展望了其未来的发展趋势。
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ISM变送器具有恒定的变送器功率,适用于不同的电源电压应用注意事项
本应用笔记探讨了在电池供电的射频发射器中,如何通过结合高效升压转换器和ISM发射器来保持恒定的发射功率。研究发现,使用MAX1947升压转换器和MAX1472发射器,可以在电池电压变化的情况下保持发射功率稳定(变化小于0.5dB)。实验结果表明,与电池电压下降时功率下降的发射器相比,这种配置的电池寿命可提高2倍。此外,该转换器产生的交流电压纹波不会降低幅度移键控(ASK)数据链路的质量,也不会违反美国和欧洲关于短距离无线电链路的无线电发射标准。
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正确的电路板布局降低了开关模式转换器的电磁干扰
本文探讨了开关模式DC-DC转换器中组件布局对电磁干扰(EMI)性能的影响。文章强调了良好的布局对于EMI认证和正确功能的重要性。文章详细介绍了EMI规范、潜在EMI源以及降低EMI的策略,包括电场和磁场辐射的减少以及传导EMI的降低。文章通过实际案例和MAX1954评估套件的设计实例,展示了如何通过合理的布局来优化EMI性能。
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一个兆赫适配电源符合XENPAK MSA规范
本文介绍了MAXIM公司的一款DC-DC转换器MAX1953,该转换器符合XENPAK多源协议(MSA)标准,适用于符合IEEE 802.3ae 10千兆以太网标准的光纤模块。该转换器具有0.8V反馈阈值,工作电压为3.3V,开关频率为1MHz,采用陶瓷电容和小型电感以降低成本。文章详细介绍了如何使用MAX1953实现适应电源(APS)功能,并提供了电路图和性能参数。
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基于MAX1953 1MHz PWM降压控制器的图形芯片及相关电路电源设计
本文介绍了使用MAX1953 1MHz脉冲宽度调制(PWM)降压控制器设计图形芯片和相关电路电源的方法。文章强调了图形处理器和支持电路的电源需求对成本性能的重要性,并提供了基于MAX1953的图形卡电源解决方案。文章详细描述了为GPU和DDR内存生成所需电压的降压电路设计,包括组件列表和效率曲线图。此外,文章还讨论了MAX1953的低输入电压操作能力和1MHz开关频率的优势。
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带限采样和混叠的数学基础教程
本文探讨了带限采样和混叠的理论基础,介绍了如何在不丢失原始信号内容的情况下进行采样和重建信号。文章首先阐述了带限信号的概念,接着通过傅里叶变换推导了采样定理,并分析了混叠现象及其影响。最后,以MAX19541 ADC为例,说明了如何通过采样频率和滤波器设计来避免混叠。
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宽带电信接收机ADC参数应用说明
本文介绍了宽带电信接收器中ADC参数的重要性,包括IF频率、接收器模拟功率增益、信号带宽和ADC采样时钟频率等。通过一个cdma2000多载波接收器设计实例,讨论了影响ADC组件选择的关键参数,如满量程功率、小信号噪声地板、信噪比和假信号动态范围。文章重点介绍了如何确定ADC的噪声性能和动态范围,并强调了MAX19586 ADC在实现低噪声地板和优异SFDR性能方面的优势。
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DS21x5y与TMS320C54x接口应用说明359
本应用笔记详细介绍了如何将Maxim的DS21x5y单芯片收发器(SCT)与Texas Instruments的TMS320C54x系列数字信号处理器(DSP)连接,利用缓冲串行端口实现全双工通信。内容涵盖了连续模式和突发模式下的连接方法和时序,以及如何配置Autobuffering Unit(ABU)以优化数据传输。此外,还讨论了使用T1帧进行突发模式操作时所需的外部逻辑要求。
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MAX1954A电流模式降压控制器精确控制回路模型应用说明
本文介绍了针对电流模式降压控制器MAX1954A的精确控制环路设计方法。文章首先阐述了电流模式控制环路的基本原理,然后分析了传统一阶模型在预测相位裕度时的局限性,并提出了考虑采样效应的改进模型。通过实际测试和MathCad仿真,验证了改进模型在预测控制环路增益和相位裕度方面的准确性。最后,文章强调了在峰值电流模式设计中,考虑采样效应的重要性。
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