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足球彩票微信群,stm32的IO模式具体意义

2019年05月12日 10:37 次阅读

Ⅰ、写在前面

在开发STM32的时候,都需要对IO的模式进行配置(GPIO_InitStructure. GPIO_Mode = xxx)。但是,你们都知道各种模式的具体意义吗?

有的人问:IO口输出可以上拉吗? 开漏输出是干什么用的?

足球彩票微信群其实这些问题并不难,只要你了解到每一种模式的真正意思,相信这些问题都不会难道你。本文的内容比较基础,也比较实用,希望对你有所帮助。

关于本文的详细内容请看下面章节

Ⅱ、模式说明

STM32芯片的IO有8中模式:

(1)GPIO_Mode_AIN 模拟输入

(2)GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入

(3)GPIO_Mode_IPD 下拉输入

(4)GPIO_Mode_IPU 上拉输入

(5)GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出

(6)GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出

(7)GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出

(8)GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出

四种输入模式 + 四种输出模式

足球彩票微信群,stm32的IO模式具体意义

上面IO结构图来自STM32F1参考手册,从图中可以看得出来IO口大致的结构,也能反映出各种模式。

代码中常见的一些配置:

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Ⅲ、本文要点

下面结合相关资料,讲述一下各种模式的内容:

1.GPIO_Mode_AIN 模拟输入

这个模式比较好理解,主要用于模拟输入时的配置(一般是针对ADC功能)。在特殊DAC输出的时候也用该模式,参看手册:

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2.GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入

浮空顾名思义就是悬浮在空中,也叫悬空输入。配置成浮空输入模式,如果没有连接其他设备,检测其电平是不定的,有可能检测到高电平,也有可能坚持到低电平。

3.GPIO_Mode_IPD、GPIO_Mode_IPU上下拉

GPIO_Mode_IPD下拉 和 GPIO_Mode_IPU上拉模式应该大家都明白它的意思,它们和浮空输入是成对应关系。

A.上拉或下拉电阻阻值?

有些时候,了解到阻值的大小有助于硬件的设计,以及软件的编程,阻值大小一般是40K左右,具体可以参看数据手册:

B.疑问

有的人会有这样的疑问,为什么没有输出下拉?或输出上拉?

答案其实很简单,在该系统中,MCU起到主要作用,输出的电平是由MCU决定,要么是高电平,要么是低电平。

4.GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出

足球彩票微信群开漏输出这个功能是比较重要的,也是相对比较难一点的(当然,明白了就觉得简单)。或许我们平时没怎么使用过该功能,并不知道它具体的用途,就没有多去了解它。

开漏输出大致意思:设置引脚输出为“1”时,该引脚处于开漏,也就是相当于浮空状态; 设置引脚输出为“0”时,该引脚将拉低电平。

前面我有一篇文章【模拟I2C读写EEPROM】里面I2C总线的SDA引脚就使用了开漏输出功能。也就是需要在释放SDA总线时,只需要将SDA设置输出为“1”就行了。

5.GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出

推挽输出:意思就是输出具有驱动能力(比如:引脚上接一个LED,可以直接点亮,若是开漏输出,就不能点亮LED)。

足球彩票微信群推挽输出这个功能是比较常用的功能,我们一般输出控制某个信号,基本上都是配置为GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出。

推挽输出电流大小也是比较关键的一个参数,根据芯片不同,其大小也不同,具体可以查看数据手册:

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6.GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出

复用开漏输出:该模式和上面“GPIO_Mode_Out_OD开漏输出”类似,只是它引脚对应的功能具有复用的功能。足球彩票微信群前面文章【硬件I2C读写EEPROM】里面就是使用了该功能。

7.GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出

复用推挽输出功能和推完功能类似,主要用在具有复用功能的情况下,比如USART的TX引脚等。

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AD5242 双通道、I2C®兼容、256位数字...

AD5243 256位、双通道、I2C兼容型数字...

信息优势和特点 双通道、256位电位计 端到端电阻:2.5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ和100 kΩ 紧凑型10引脚MSOP (3 mm × 4.9 mm)封装 快速建立时间:tS = 5 µs(上电时的典型值) 完整读/写游标寄存器 上电预设为中间值 工厂编程应用中,计算机软件取代微控制器 单电源:2.7 V至5.5 V 低温度系数:35 ppm/°C 低功耗:IDD = 6 µA(最大值) 宽工作温度范围:−40°C至+125°C 提供评估板产品详情AD5243和AD5248提供一种适合双通道、256位调整应用的3 mm × 4.9 mm、紧凑型封装解决方案。AD5243可实现与三端机械电位计相同的电子调整功能,而AD5248可实现与两端可变电阻相同的调整功能。这些器件提供四种端到端电阻值(2.5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ和100 kΩ),具有低温度系数特性,非常适合高精度、高稳定度可变电阻调整应用。游标设置可通过I2C兼容数字接口控制。AD5248具有额外的封装地址解码引脚AD0和AD1,允许多个器件在PCB上共享同一个双线式I2C总线。游标与固定电阻任一端点之间的电阻值,随传输至RDAC锁存器中的数字码呈线性变化。(数字电位计、VR和RDAC这些术语可以互换使用。)该器件采用2.7 V至5.5 V电源供电,功耗小...

发表于 2019-04-18 19:28 8次阅读
AD5243 256位、双通道、I2C兼容型数字...

AD5398A 120 mA、吸电流、10位 I...

信息优势和特点 吸电流:120 mA 双线式(I2C兼容)1.8 V串行接口 10位分辨率 集成电流检测电阻 电源电压:2.7 V至5.5 V 对所有代码保证单调性 省电模式:0.5 µA(典型值) 内部基准电压源 超低噪声前置放大器 省电功能 上电复位 采用3 × 3阵列WLCSP封装 产品详情AD5398A是一款单通道、10位数模转换器(DAC),具有120 mA的吸电流输出能力,内置一个基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电。这款DAC通过双线式(1.8 V、 I2C兼容)串行接口进行控制,能够以最高400 kHz的时钟速率工作。AD5398A内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。它具有省电特性,省电模式下功耗可降至0.5 µA(典型值)。AD5398A设计用于照相手机、数码相机和便携式摄像机中的自动对焦、图像稳定及光学变焦应用。该器件同样适合许多工业应用,如温度、光线和运动控制等,在−30°C至+85°C温度范围内工作性能稳定。AD5398A的I2C地址范围为0x18至0x1F(含)。电路图、引脚图和封装图...

发表于 2019-04-18 19:27 0次阅读
AD5398A 120 mA、吸电流、10位 I...

AD5398 120 mA、吸电流、10位、I2...

信息优势和特点 120 mA吸电流能力 提供8引脚LFCSP封装 双线式(I2C兼容)串行接口 10位分辨率 集成电流检测电阻 2.7 V至5.5 V电源 对所有代码保证单调性 省电模式:0.5 µA(典型值) 内部基准电压源 超低噪声前置放大器 掉电功能 上电复位产品详情AD5398是一款单通道10位DAC,具有120 mA输出吸电流能力。内置一个基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电。这款DAC通过双线式(I2C兼容)串行接口进行控制,能够以最高400 kHz的时钟速率工作。AD5398内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。它具有省电特性,省电模式下器件功耗可降至1 µA(最大值)。AD5398设计用于相机手机、数码相机和便携式摄像机中的自动对焦、图像稳定及光学变焦应用。AD5398同样适合许多工业应用,如温度、光线和运动控制等,在−40°C至+85°C温度范围内工作性能稳定。AD5398的I2C地址范围为0x18至0x1F(包括)。消费电子应用 镜头自动对焦 图像稳定 光学变焦 快门 光圈/曝光 中性密度(ND)滤光片 镜头盖 相机电话 数码相机 摄像头模块 数码摄像机/便携式摄像机 支持相机功能的设备 安保摄像头 网...

发表于 2019-04-18 19:26 0次阅读
AD5398 120 mA、吸电流、10位、I2...

AD5671R 八通道12位nanoDAC+,内...

信息优势和特点 高性能高相对精度(INL): ±3 LSB(最大值,16位)总非调整误差(TUE):0.14% FSR(最大值)失调误差:±1.5 mV(最大值)增益误差: ±0.06% FSR最大值 低漂移2.5 V基准电压源: 2 ppm/°C(典型值) 宽工作范围温度范围:−40°C至+125°C电源电压:2.7 V至5.5 V 易于实现用户可选增益:1或2(GAIN引脚)复位至零电平或中间电平(RSTSEL引脚)1.8 V逻辑兼容性 400 kHz I2C兼容型串行接口 鲁棒的HBM(额定值为2 kV)和FICDM ESD(额定值为1.5 kV)性能 20引脚TSSOP和LFCSP封装,符合RoHS标准 产品详情AD5671R/AD5675R分别是低功耗、8通道、12/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC)。 内置2.5 V、2 ppm/˚C内部基准电压源(默认使能)和增益选择引脚,满量程输出为2.5 V(增益=1)或5 V(增益=2)。 采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。 AD5671R/AD5675R采用20引脚TSSOP和LFCSP封装,内置一个上电复位电路和一个RSTSEL引脚,确保DAC输出上电至零电平或中间电平,直到执行一次有效的写操作为止。 AD5671R/AD5675R具有关断模式,...

发表于 2019-04-18 19:24 0次阅读
AD5671R 八通道12位nanoDAC+,内...

AD5675 内置I2C接口的八通道、16位NA...

信息优势和特点 高性能 高相对精度(INL):16位时最大±3 LSB 总不可调整误差(TUE):±0.14% FSR最大值 失调误差:±1.5 mV(最大值) 增益误差:±0.06% FSR最大值 宽工作范围 温度范围:−40°C至+125°C 2.7 V至5.5 V电源 易于实现 用户可选增益:1或2(GAIN引脚) 1.8 V逻辑兼容 I2C兼容型串行接口 鲁棒的HBM(额定值为2 kV)和FICDM ESD(额定值为1.5 kV)性能 20引脚TSSOP封装,符合RoHS标准 产品详情AD5675是一款低功耗、八通道、16位缓冲电压输出数模转换器(DAC)。 内置增益选择引脚,满量程输出为VREF(增益 = 1)或2 x VREF(增益 = 2)。 采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。 AD5675采用20引脚TSSOP封装。 上电复位电路和RSTSEL引脚确保输出DAC上电至零电平或中量程,直到执行一次有效的写操作为止。 AD5675具有关断模式,此模式下的功耗典型值可降至1 μA。 AD5675采用多功能双线式串行接口,时钟速率最高达400 kHz,包含一个为1.8 V至5 V逻辑电平准备的VLOGIC引脚。 应用 光收发器 基站功率放大器 过程控制(PLC输入/输出卡) 工...

发表于 2019-04-18 19:24 0次阅读
AD5675 内置I2C接口的八通道、16位NA...

AD5675R 八通道16位nanoDAC,内置...

信息优势和特点 高性能 高相对精度(INL):±3 LSB(最大值,16位) 总不可调整误差(TUE): ±0.14% FSR最大值 失调误差: ±1.5 mV(最大值) 增益误差: ±0.06% FSR(最大值) 低漂移2.5 V基准电压源: 2 ppm/°C(典型值) 宽工作范围 温度范围:−40°C至+125°C 2.7 V至5.5 V电源 易于实现 用户可选增益:1或2(GAIN引脚/位) 1.8 V逻辑兼容 400 kHz I2C兼容型串行接口 鲁棒的HBM(额定值为2 kV)和FICDM ESD(额定值为1.5 kV)性能 20引脚TSSOP和LFCSP封装,符合RoHS标准 产品详情AD5671R/AD5675R分别是低功耗、8通道、12/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC)。 内置2.5 V、2 ppm/˚C内部基准电压源(默认使能)和增益选择引脚,满量程输出为2.5 V(增益=1)或5 V(增益=2)。 采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。 AD5671R/AD5675R采用20引脚TSSOP和LFCSP封装,内置一个上电复位电路和一个RSTSEL引脚,确保DAC输出上电至零电平或中间电平,直到执行一次有效的写操作为止。 AD5671R/AD5675R具有关断模式,此模式下的功耗典型值可降...

发表于 2019-04-18 19:24 0次阅读
AD5675R 八通道16位nanoDAC,内置...

AD5669R 8通道、16位、I2C 电压输出...

信息优势和特点 低功耗、小尺寸、引脚兼容的八通道DAC:AD5669R: 16 位AD5629R: 12 位 4mm X 4mm 16 引脚LFCSP和16引脚TSSOP封装 用户可选的1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC片内基准电压源 关断模式的功耗:400 nA (5 V)、200 nA (3 V) 2.7 V 至5.5 V电源供电 通过设计保证单调性 上电复位至零电平或中量程 3 种关断功能 硬件 LDAC 和CLR 功能 I2C 兼容型串行接口支持标准(100 kHz)和快速(400 kHz)模式 产品详情AD5669R是一款低功耗、8通道、16位、缓冲电压输出DAC,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。这款器件内置一个片内基准电压,内部增益为2。AD5669R-1内置一个1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围为2.5 V;AD5669R-2和AD5669R-3内置一个2.5 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围为5 V。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压。内部基准电压则通过软件写入使能。该器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外还具有各通道独立省电特性,在省电模式下,器件在5 V时的功耗降至400 nA,并提供软...

发表于 2019-04-18 19:24 0次阅读
AD5669R 8通道、16位、I2C 电压输出...

AD5667R 双通道、16位nanoDAC®,...

信息优势和特点 低功耗,最小的引脚兼容、双通道nanoDAC AD5627R/AD5647R/AD5667R:12/14/16位,1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源 AD5627/AD5667:12/16位,只能使用外部基准电压 3 mm x 3 mm、LFCSP和10引脚MSOP封装 通过设计保证单调性 上电复位至零电平 各通道独立关断 硬件LDAC和CLR功能 I2C兼容型串行接口,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和高速(3.4 MHz)三种模式产品详情AD5627R/AD5647R/AD5667R和AD5627/AD5667均属于nanoDAC 系列,分别是低功耗、双通道、12/14/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),含有或不含片内基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,还有一个I2C兼容型串行接口。AD5627R/AD5647R/AD5667R均内置一个片内基准电压源。AD56x7RBCPZ内置一个1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V;AD56x7RBRMZ内置一个2.5 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到5 V。上电,时片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压。内部基准电压源则通过软件写入启用。AD5667和AD5627需利用外部基准电压来设置...

发表于 2019-04-18 19:24 0次阅读
AD5667R 双通道、16位nanoDAC®,...

AD5665 四通道、16位nanoDAC®,内...

信息优势和特点 低功耗,最小的引脚兼容、四通道nanoDAC AD5625R/AD5645R/AD5665R12/14/16位nanoDAC2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源,采用TSSOP封装2.5 V、10 ppm/°C片内基准电压源,采用LFCSP封装1.25 V、10 ppm/°C片内基准电压源,采用LFCSP封装 AD5625/AD566512/16位nanoDAC只能使用外部基准电压源 3 mm × 3 mm、10引脚LFCSP和14引脚TSSOP 2.7 V至5.5 V电源供电 通过设计保证单调性 上电复位至零电平或中间电平 各通道独立关断 硬件LDAC 和 CLR功能 I2C兼容串行接口,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和高速(3.4 MHz)模式产品详情AD5625R/AD5645R/AD5665R和AD5625/AD5665均属于nanoDAC®系列,分别是低功耗、四通道、12/14/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),含有或不含片内基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,还有一个I2C兼容型串行接口。AD5625R/AD5645R/AD5665R均内置一个片内基准电压源。AD56x5R的LFCSP封装产品内置一个1.25 V或2.5 V、10 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V或5 V;AD56x5R的...

发表于 2019-04-18 19:24 0次阅读
AD5665 四通道、16位nanoDAC®,内...

AD5667 双通道、16位nanoDAC®,内...

信息优势和特点 低功耗,最小的引脚兼容、双通道nanoDAC AD5627R/AD5647R/AD5667R:12/14/16位,1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源 AD5627/AD5667:12/16位,只能使用外部基准电压 3 mm x 3 mm、LFCSP和10引脚MSOP封装 采用2.7 V至5.5 V电源供电 通过设计保证单调性 上电复位至零电平 各通道独立省电 硬件LDAC和CLR功能 I2C兼容型串行接口,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和高速(3.4 MHz)三种模式产品详情AD5627R/AD5647R/AD5667R和AD5627/AD5667均属于nanoDAC 系列,分别是低功耗、双通道、12/14/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),含有或不含片内基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,还有一个I2C兼容型串行接口。AD5627R/AD5647R/AD5667R均内置一个片内基准电压源。AD56x7RBCPZ内置一个1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V;AD56x7RBRMZ内置一个2.5 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到5 V。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压。内部基准电压源则通过软件写入启用。AD5667和AD...

发表于 2019-04-18 19:24 0次阅读
AD5667 双通道、16位nanoDAC®,内...

AD5647R 双通道、14位NANODAC®,...

信息优势和特点 低功耗,最小的引脚兼容、双通道nanoDAC AD5627R/AD5647R/AD5667R:12/14/16位,1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源 AD5627/AD5667:12/16位,只能使用外部基准电压 3 mm x 3 mm、LFCSP和10引脚MSOP封装 采用2.7 V至5.5 V电源供电 通过设计保证单调性 上电复位至零电平 各通道独立关断 硬件LDAC和CLR功能 I2C兼容型串行接口,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和高速(3.4 MHz)三种模式产品详情AD5627R/AD5647R/AD5667R和AD5627/AD5667均属于nanoDAC®系列,分别是低功耗、双通道、12/14/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),含有或不含片内基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,还有一个I2C兼容型串行接口。AD5627R/AD5647R/AD5667R均内置一个片内基准电压源。AD56x7RBCPZ内置一个1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V;AD56x7RBRMZ内置一个2.5 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到5 V。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压源。内部基准电压源通过软件写入启用。AD5667和A...

发表于 2019-04-18 19:23 0次阅读
AD5647R 双通道、14位NANODAC®,...

AD5665R 四通道、16位nanoDAC®、...

信息优势和特点 低功耗,最小的引脚兼容、四通道nanoDAC AD5625R/AD5645R/AD5665R12/14/16位nanoDAC2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源,采用TSSOP封装2.5 V、10 ppm/°C片内基准电压源,采用LFCSP封装1.25 V、10 ppm/°C片内基准电压源,采用LFCSP封装 AD5625/AD566512/16位nanoDAC只能使用外部基准电压源 3 mm × 3 mm、10引脚LFCSP和14引脚TSSOP 2.7 V至5.5 V电源供电 通过设计保证单调性 上电复位至零电平或中间电平 各通道独立关断 硬件LDAC和CLR功能 I2C兼容串行接口,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和高速(3.4 MHz)模式。产品详情AD5625R/AD5645R/AD5665R和AD5625/AD5665均属于nanoDAC®系列,分别是低功耗、四通道、12/14/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),含有或不含片内基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,还有一个I2C兼容型串行接口。AD5625R/AD5645R/AD5665R均内置一个片内基准电压源。AD56x5R的LFCSP封装产品内置一个1.25 V或2.5 V、10 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V或5 V;AD56x5R的...

发表于 2019-04-18 19:23 0次阅读
AD5665R 四通道、16位nanoDAC®、...

AD5645R 四通道、14位nanoDAC® ...

信息优势和特点 低功耗,最小的引脚兼容、四通道 nanoDAC AD5625R/AD5645R/AD5665R12-/14-/16位 nanoDACs2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源,采用TSSOP封装2.5 V、10 ppm/°C片内基准电压源,采用LFCSP封装 1.25 V、10 ppm/°C片内基准电压源,采用LFCSP封装 AD5625/AD566512-/16位nanoDACs只能使用外部基准电压源 3 mm × 3 mm、10引脚LFCSP和14引脚TSSOP 2.7 V至5.5 V电源供电 通过设计保证单调性 上电复位至零电平或中间电平 各通道独立关断 硬件LDAC 和 CLR 功能 I2兼容串行接口,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和高速(3.4 MHz)模式。 产品详情AD5625R/AD5645R/AD5665R和AD5625/AD5665均属于nanoDAC®系列,分别是低功耗、四通道、12/14/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),含有或不含片内基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,还有一个I2C兼容型串行接口。AD5625R/AD5645R/AD5665R均内置一个片内基准电压源。AD56x5R的LFCSP封装产品内置一个1.25 V或2.5 V、10 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V或5 V;...

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AD5645R 四通道、14位nanoDAC® ...

AD5629R 八通道、12位、I2C电压输出d...

信息优势和特点 低功耗、小尺寸、引脚兼容的八通道DAC:AD5629R:12位AD5669R:16位 4mm X 4mm 16引脚LFCSP和16引脚TSSOP封装 用户可选的1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC片内基准电压源 关断模式的功耗:400 nA (5 V)、200 nA (3 V) 2.7 V 至5.5 V电源供电 通过设计保证单调性 上电复位至零电平 3种关断功能 硬件LDAC和CLR功能 I2C 兼容型串行接口支持标准(100 kHz)和快速(400 kHz)模式产品详情AD5629R是一款低功耗、八通道、12位、缓冲电压输出DAC,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。这款器件内置一个片内基准电压源,内部增益为2。AD5629R-1内置一个1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围为2.5 V;AD5629R-2和AD5629R-3内置一个2.5 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围为5 V。上电时,片内基准电压关闭,因而可以用外部基准电压。内部基准电压则通过软件写入使能。该器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外还具有各通道独立省电特性,在省电模式下,器件在5 V时的功耗降至400 nA,并提供软件可选输出负载。产品特...

发表于 2019-04-18 19:23 208次阅读
AD5629R 八通道、12位、I2C电压输出d...

AD5625R 四通道、12位 nanoDAC®...

信息优势和特点 低功耗,最小的引脚兼容、四通道nanoDACs AD5625R/AD5645R/AD5665R12-/14-/16位 nanoDACs2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源,采用TSSOP封装2.5 V、10 ppm/°C片内基准电压源,采用LFCSP封装1.25 V、10 ppm/°C片内基准电压源,采用LFCSP封装 AD5625/AD566512-/16位nanoDACs只能使用外部基准电压源 3 mm × 3 mm、10引脚LFCSP和14引脚TSSOP 2.7 V至5.5 V电源供电 通过设计保证单调性 上电复位至零电平或中间电平 各通道独立关断 硬件 LDAC 和 CLR功能 I2C兼容串行接口,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和高速(3.4 MHz)模式。 产品详情AD5625R/AD5645R/AD5665R 和 AD5625/AD5665 均属于nanoDAC® 系列,分别是低功耗、四通道、12/14/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),含有或不含片内基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,还有一个I2C兼容型串行接口。 AD5625R/AD5645R/AD5665R均内置一个片内基准电压源。AD56x5R的LFCSP封装产品内置一个1.25 V或2.5 V、10 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V...

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AD5625R 四通道、12位 nanoDAC®...

AD5627 双通道、12位nanoDAC®,内...

信息优势和特点 低功耗,最小的引脚兼容、双通道nanoDAC AD5627R/AD5647R/AD5667R:12/14/16位,1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源 AD5627/AD5667:12/16位,只能使用外部基准电压 3 mm x 3 mm、LFCSP和10引脚MSOP封装 采用2.7 V至5.5 V电源供电 通过设计保证单调性 上电复位至零电平 各通道独立关断 硬件LDAC和CLR功能 I2C兼容型串行接口,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和高速(3.4 MHz)三种模式产品详情AD5627R/AD5647R/AD5667R和AD5627/AD5667均属于nanoDAC系列,分别是低功耗、双通道、12/14/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),含有或不含片内基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,还有一个I2C兼容型串行接口。AD5627R/AD5647R/AD5667R均内置一个片内基准电压源。AD56x7RBCPZ内置一个1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V;AD56x7RBRMZ内置一个2.5 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到5 V。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压。内部基准电压源则通过软件写入启用。AD5667和AD5...

发表于 2019-04-18 19:23 22次阅读
AD5627 双通道、12位nanoDAC®,内...

AD5627R 双通道、12位nanoDAC® ...

信息优势和特点 低功耗,最小的引脚兼容、双通道nanoDAC AD5627R/AD5647R/AD5667R:12/14/16位,1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源 AD5627/AD5667:12/16位,只能使用外部基准电压源 3 mm x 3 mm、LFCSP和10引脚MSOP封装 2.7 V至5.5 V电源供电 通过设计保证单调性 上电复位至零电平 各通道独立关断 硬件LDAC和CLR功能 I2C兼容型串行接口,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和高速(3.4 MHz)三种模式产品详情AD5627R/AD5647R/AD5667R和AD5627/AD5667均属于nanoDAC系列,分别是低功耗、双通道、12/14/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),含有或不含片内基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,还有一个I2C兼容型串行接口。AD5627R/AD5647R/AD5667R均内置一个片内基准电压源。AD56x7RBCPZ内置一个1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V;AD56x7RBRMZ内置一个2.5 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到5 V。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压。内部基准电压源则通过软件写入启用。AD5667和AD562...

发表于 2019-04-18 19:23 53次阅读
AD5627R 双通道、12位nanoDAC® ...

AD5625 四通道、12位 nanoDAC®,...

信息优势和特点 低功耗,最小的引脚兼容、四通道nanoDAC AD5625R/AD5645R/AD5665R12-/14-/16位 nanoDACs2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源,采用TSSOP封装2.5 V、10 ppm/°C片内基准电压源,采用LFCSP封装1.25 V、10 ppm/°C片内基准电压源,采用LFCSP封装 AD5625/AD566512-/16位nanoDACs只能使用外部基准电压源 3 mm × 3 mm、10引脚LFCSP和14引脚TSSOP 2.7 V 至5.5 V电源供电 通过设计保证单调性 上电复位至零电平或中间电平 各通道独立关断 硬件 LDAC 和 CLR 功能 I2C兼容串行接口,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和高速(3.4 MHz)模式。产品详情AD5625R/AD5645R/AD5665R和AD5625/AD5665均属于nanoDAC®系列,分别是低功耗、四通道、12/14/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),含有或不含片内基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,还有一个I2C兼容型串行接口。AD5625R/AD5645R/AD5665R均内置一个片内基准电压源。AD56x5R的LFCSP封装产品内置一个1.25 V或2.5 V、10 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V或...

发表于 2019-04-18 19:23 31次阅读
AD5625 四通道、12位 nanoDAC®,...

AD5622 2.7 V至5.5 V、小于100...

信息优势和特点 单通道8/10/12位DAC,INL = 2 LSB 6引脚SC70封装 微功耗工作:5 V时最大电流100 µA 关断模式:<150 nA (3 V) 采用2.7 V至5.5 V电源供电 通过设计保证单调性 上电复位至0 V,具有掉电检测功能 3种关断功能 支持I2C®兼容型串行接口:标准(100KHz)、快速(400KHz)及高速(3.4MHz)模式 片内轨到轨输出缓冲放大器 工作温度范围:-40ºC至125ºC产品详情AD5602/AD5612/AD5622均属于nanoDAC®系列,分别是单通道、8/10/12位、缓冲电压输出DAC,使用2.7 V至5.5 V单电源供电,5 V时功耗小于100 µA,采用SC70小型封装。每个DAC都内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。AD5602/AD5612/AD5622采用双线式I2C兼容型串行接口,能够以标准(100 KHz)、快速(400 KHz)及高速(3.4 MHz)三种模式工作。三款器件的基准电压均从电源输入获得,因此具有最宽的动态输出范围。各器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。此外还具有关断特性,在关断模式下,器件在3 V时的功耗降至150 nA以下,并提供软件可选输出负载。可...

发表于 2019-04-18 19:22 24次阅读
AD5622 2.7 V至5.5 V、小于100...

AD5612 2.7 V至5.5 V、小于100...

信息优势和特点 单通道8/10/12位DAC,INL = 2 LSB 6引脚SC70封装 微功耗工作:5 V时最大电流100 µA 关断模式:<150 nA (3 V) 2.7 V至5.5 V电源供电 通过设计保证单调性 上电复位至0 V,具有掉电检测功能 3种关断功能 支持I2C®兼容型串行接口:标准(100KHz)、快速(400KHz)及高速(3.4MHz)模式 片内轨到轨输出缓冲放大器 工作温度范围:-40ºC至125ºC产品详情AD5602/AD5612/AD5622均属于nanoDAC®系列,分别是单通道、8/10/12位、缓冲电压输出DAC,使用2.7 V至5.5 V单电源供电,5 V时功耗小于100 µA,采用SC70小型封装。每个DAC都内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。AD5602/AD5612/AD5622采用双线式I2C兼容型串行接口,能够以标准(100 KHz)、快速(400 KHz)及高速(3.4 MHz)三种模式工作。 三款器件的基准电压均从电源输入获得,因此具有最宽的动态输出范围。各器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。此外还具有关断特性,在关断模式下,器件在3 V时的功耗降至150 nA以下,并提供软件可选输出负载。可通...

发表于 2019-04-18 19:22 24次阅读
AD5612 2.7 V至5.5 V、小于100...

AD5602 2.7 V至5.5 V、小于100...

信息优势和特点 单通道8/10/12位DAC,INL = 2 LSB 6引脚SC70封装 微功耗工作:5 V时最大电流100 µA 关断模式:<150 nA (3 V) 2.7 V至5.5 V电源供电 通过设计保证单调性 上电复位至0 V,具有掉电检测功能 3种关断功能 支持I2C®兼容型串行接口:标准(100KHz)、快速(400KHz)及高速(3.4MHz)模式 片内轨到轨输出缓冲放大器 工作温度范围:-40ºC至125ºC产品详情AD5602/AD5612/AD5622均属于nanoDAC®系列,分别是单通道、8/10/12位、缓冲电压输出DAC,使用2.7 V至5.5 V单电源供电,5 V时功耗小于100 µA,采用SC70小型封装。每个DAC都内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。AD5602/AD5612/AD5622采用双线式I2C兼容型串行接口,能够以标准(100 KHz)、快速(400 KHz)及高速(3.4 MHz)三种模式工作。 三款器件的基准电压均从电源输入获得,因此具有最宽的动态输出范围。各器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。此外还具有关断特性,在关断模式下,器件在3 V时的功耗降至150 nA以下,并提供软件可选输出负载。可通过...

发表于 2019-04-18 19:22 28次阅读
AD5602 2.7 V至5.5 V、小于100...

华大半导体基于公司超低功耗系列产品的多款水气表开...

此外,华大半导体MCU事业部应用开发部经理钱辰鹏在水气表主论坛上作了题为“基于华大半导体MCU系列的...

发表于 2019-04-17 17:55 1303次阅读
华大半导体基于公司超低功耗系列产品的多款水气表开...

安全智能的电子烟”心脏”

由于电子烟形状与真烟大致相同,体积小,组成器件却比较多。同时一般采用小型电池供电,电池使用寿命要尽量...

发表于 2019-04-17 16:36 851次阅读
安全智能的电子烟”心脏”

嵌入式设计须知: MCU如何在扩展的SDRAM上...

在使用MCU的嵌入式系统设计中,当程序或者数据内存占用太大而无法放入片上闪存或SRAM时,开发者通常...

发表于 2019-04-16 11:14 905次阅读
嵌入式设计须知: MCU如何在扩展的SDRAM上...

大咖教你如何设计BLDC直流无刷电机驱动器

一谈到电子工程师当前最热且高薪的就业方向都离不开一个话题,那就是”电机控制软硬件工程师”,哪里需要动...

发表于 2019-04-15 10:41 0次阅读
大咖教你如何设计BLDC直流无刷电机驱动器

STM32f0按键模块电路经常遇到上电不复位的情...

LED灯全部点亮函数实际上是一个I2C写函数,通过向ZLG7290相应寄存器写入0xFF,可点亮LE...

发表于 2019-04-12 10:46 523次阅读
STM32f0按键模块电路经常遇到上电不复位的情...

改变进口依赖,中国芯成长路上如何跨越四重障碍?

中国芯的市场机会在那里?中国芯在哪些细分领域有实力留下来?企业如何在国际标准中有所作为?在第七届中国...

发表于 2019-04-12 08:45 2063次阅读
改变进口依赖,中国芯成长路上如何跨越四重障碍?

从工业到智慧工业,半导体厂商可以做什么?

从第一次工业革命开始到现在,工业领域发生了翻天覆地的变化,现在及未来的工业将会更加智能化。

发表于 2019-04-10 19:43 3365次阅读
从工业到智慧工业,半导体厂商可以做什么?

能为任何周边装置提供I2C接口与电位转换的GPI...

Diodes公司(Nasdaq:DIOD)为领先业界的高质量应用特定标准产品全球制造商与供货商,产品...

发表于 2019-04-07 09:27 100次阅读
能为任何周边装置提供I2C接口与电位转换的GPI...

新对手出现了!它带来的是迄今全球最先进的无线MC...

在连接方面,DA1469x系列为开发人员提供了先进的连接功能,可以满足多种应用的需求,并使其经得起未...

发表于 2019-04-05 17:14 640次阅读
新对手出现了!它带来的是迄今全球最先进的无线MC...

STM8的强势回归,原来是这样的顺理成章

究其根本,PATRICE HAMARD先生认为,这里有客户的使用习惯使然,也有出于成本的考虑,此外,...

发表于 2019-04-05 17:09 2013次阅读
STM8的强势回归,原来是这样的顺理成章

分享nandflash排雷攻略

实际应用中,很多用户会把多个文件数据同时存储到NandFlash上(比如uboot、uImage、L...

发表于 2019-04-05 15:52 459次阅读
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基于QN9080SIP的低功耗蓝牙5.0MCU的...

nxp公司的QN9080-001-M17是支持BLE和NFC的超小型预先认证蓝牙5.0 MCU,集成...

发表于 2019-04-05 14:53 375次阅读
基于QN9080SIP的低功耗蓝牙5.0MCU的...

如何在大学四年,让自己成为一个硬件高手?

高性能高集成:基于32位Arm Cortex-M4F和Cortex-M0+内核,适用于通用汽车和高可...

发表于 2019-04-04 15:15 888次阅读
如何在大学四年,让自己成为一个硬件高手?

飞思卡尔MPL3115A2提供高精度压力和高度数...

MPL3115A2压力传感器智能功能包括数字输出、两个自动唤醒的中断、最小/最大门限检测和自主数据采...

发表于 2019-04-04 15:10 2994次阅读
飞思卡尔MPL3115A2提供高精度压力和高度数...

STM32的SysTick时钟源是来自Corte...

初始化调用这段代码之后,SysTick将会实现1ms中断一次。这段代码实现1ms中断一次相信大家都能...

发表于 2019-04-03 13:54 895次阅读
STM32的SysTick时钟源是来自Corte...

MCU、DSP、FPGA各自雄霸一方 并都呈现出...

MCU凭借其强大的控制功能,广泛地用于消费类电子、通信、汽车电子、工业等领域。有资料显示,MCU产品...

发表于 2019-04-03 10:58 451次阅读
MCU、DSP、FPGA各自雄霸一方 并都呈现出...

纳思达:2018年打印机专用MCU/SoC出货量...

纳思达是全球通用耗材行业的龙头企业,2017年在国内通用耗材芯片的市场占有率达70%左右;艾派克是纳...

发表于 2019-04-02 18:35 747次阅读
纳思达:2018年打印机专用MCU/SoC出货量...

兆易创新GD32 MCU再获2019年“中国IC...

兆易创新GD32E230系列Cortex®-M23内核MCU荣获“年度最佳MCU”奖项,GD32 M...

发表于 2019-04-02 10:18 422次阅读
兆易创新GD32 MCU再获2019年“中国IC...

设计笔记 | 采用GD32F130系列MCU设计...

 GD32F130系列MCU可以轻松实现上述的SVPWM产生器,Park/Clark变换,PI控制器...

发表于 2019-04-02 09:45 281次阅读
设计笔记 | 采用GD32F130系列MCU设计...

东芝推出新系列MCU---M4G组 内置计时器和...

东芝TXZ系列MCU之M4G组(1)以配备FPU的Arm Cortex-M4核为基础,它集成高性能模...

发表于 2019-04-01 17:24 378次阅读
东芝推出新系列MCU---M4G组 内置计时器和...

如何使用STM32通用Bootloader让OT...

为了解决广大开发者在添加 OTA 功能时遇到的种种困难,RT-Thread 开发团队为开发者提供了 ...

发表于 2019-03-30 11:22 1066次阅读
如何使用STM32通用Bootloader让OT...

为什么项目中的代码需要有Assert断言语句As...

有经验的工程师都知道,随着软件版本的迭代,或者需求不断变更,我们的代码就会变得越来越“臃肿”。

发表于 2019-03-30 11:04 1128次阅读
为什么项目中的代码需要有Assert断言语句As...

采用STC89C51作为MCU的温湿度检测和控制...

当计算机教室温度过高,会导致机器的散热功能无法正常运行,影响电路稳定运行。为了确保机房的设备正常运转...

发表于 2019-03-30 10:25 642次阅读
采用STC89C51作为MCU的温湿度检测和控制...

mcu原理

微控制单元又称单片微型计算机或者单片机,是把中央处理器(CPU)的频率与规格做适当缩减,并将内存、计...

发表于 2019-03-29 15:03 572次阅读
mcu原理

mcu维修技巧

目测法。观察器件表面(外观)有无异常。正常元件印字清晰,表面光滑,引脚无锈等。若表面有开裂,裂纹或划...

发表于 2019-03-29 15:00 562次阅读
mcu维修技巧

mcu什么意思

MCU微控制单元(微控制单元) ,又称单片微型计算机或者单片机,是把中央处理器(CPU)的频率与规格...

发表于 2019-03-29 14:57 584次阅读
mcu什么意思

带你深入了解车牌号识别系统,STM32F103R...

图像通过OV7670摄像头进行数据采集,采集的图像大小为320*240像素,像素格式为RGB565。...

发表于 2019-03-27 14:19 1183次阅读
带你深入了解车牌号识别系统,STM32F103R...

LPC5500双核基本架构!LPC5500双核面...

图中所示:红色框是多层AHB矩阵总线;绿色框是多块分立的存储块。主CPU和从CPU的代码数据可存放在...

发表于 2019-03-26 16:30 875次阅读
LPC5500双核基本架构!LPC5500双核面...

基于M33核NXP LPC55Sxx MCU拥有...

TrustZone的概念不是最新的了,它被应用在Arm Cortex-A系列处理器中已经有一段时间了...

发表于 2019-03-26 09:58 602次阅读
基于M33核NXP LPC55Sxx MCU拥有...

深度解析STM32单片机JTAG的复用方法

设置启动模式为ISP模式(BOOT0=1、BOOT1=0)或设置启动模式为RAM运行模式(BOOT0...

发表于 2019-03-26 09:04 384次阅读
深度解析STM32单片机JTAG的复用方法

Microchip为PIC®和SAM单片机提供统...

Microchip Technology 今日宣布推出最新版本的统一软件框架MPLAB® Harmo...

发表于 2019-03-25 16:50 111次阅读
Microchip为PIC®和SAM单片机提供统...

STM32是什么

stm32全称是意法半导体32位系列微控制器芯片。微控制器是将微型计算机的主要部分集成在一个芯片上的...

发表于 2019-03-25 15:20 845次阅读
STM32是什么

stm32教程

STM32CubeMx软件是ST公司为STM32系列单片机快速建立工程,并快速初始化使用到的外设、G...

发表于 2019-03-25 15:16 747次阅读
stm32教程

通俗易懂的讲解FFT的让你快速了解FFT

相信网上现在有很多关于FFT的教程,我曾经也参阅了很多网上的教程,感觉都不怎么通俗易懂。在基本上的研...

发表于 2019-03-24 11:52 1110次阅读
通俗易懂的讲解FFT的让你快速了解FFT

民用级激光型PM2.5传感器TF-LP01的应用...

TF-LP01是日本figaro开发的民用级激光型PM2.5传感器,是利用光散射原理对空气中粉尘颗粒...

发表于 2019-03-24 10:55 642次阅读
民用级激光型PM2.5传感器TF-LP01的应用...

STM32的基本概念及中断应用

ARMCoetex-M3内核共支持256个中断,其中16个内部中断,240个外部中断和可编程的256...

发表于 2019-03-24 10:29 189次阅读
STM32的基本概念及中断应用

STM32 Bootloader异常复位如何解决

客户反馈通过PC软件Flashloader不能够跟STM32 MCU自带Bootloader连接。并...

发表于 2019-03-23 10:26 897次阅读
STM32 Bootloader异常复位如何解决