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领慧立芯LHA7918可兼容替代TI的ADS1118 LHA7918器件是兼容SPI的16位高精度低功耗模数转换器(ADC),采用小型DFN-10封装和MSOP-10封装。LHA7918器件集成了低漂移电压基准和振荡器。LHA7918还包括可编程增益放大器(PGA)。这些特性加以较宽的工作电源电压范围使得LHA7918非常适合功耗受限和空间受限的传感器测量应用。LHA7918可在数据速率高达每秒1000个样本(SPS)的情况下执行转换。PGA可提供从±64mV到±6.144V的输入范围,从而实现精准的大小信号测量。LHA7918具有一个
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2025-06-11 |
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高精度adc芯片ADS1115代替料——LHA7914 LHA7914器件是兼容I2C的16位高精度低功耗模数转换器(ADC),采用小型DFN-10封装和MSOP-10封装。LHA7914器件集成了低漂移电压基准和振荡器。LHA7914还包括可编程增益放大器(PGA)和数字比较器。这些特性加以较宽的工作电源电压范围使得LHA7914非常适合功耗受限和空间受限的传感器测量应用。LHA7914可在数据速率高达每秒1000个样本(SPS)的情况下执行转换。PGA可提供从±64mV到±6.144V的输入范围,从而实现精准的大小信号测量。LHA
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2025-06-10 |
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LHA9954芯片可代替ADS1284,ADS1283 LHA9954是一款高性能、单芯片模数转换器(ADC)。该器件包括一个低噪声可编程增益放大器(PGA)、Δ-Σ调制器和数字滤波器。该ADC支持两种运行模式,可在功耗与分辨率之间实现最佳平衡。双通道多路复用器可以选择外部信号测量和内部ADC测试信号。具有使输入电路短路来测试内部噪声的模式。PGA具有高输入阻抗和低噪声,可与地震检波器或水听器等传感器直接连接。四阶调制器可提供出色的低噪声和线性性能。调制器输出由片上数字滤波
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2025-06-09 |
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LHA9924芯片可代替AD7190,CS5530 LHA9924是一款高性能、单芯片模数转换器(ADC)。该器件包括一个低噪声可编程增益放大器(PGA)、Δ-Σ调制器和数字滤波器。该ADC支持两种运行模式,可在功耗与分辨率之间实现最佳平衡。双通道多路复用器可以选择外部信号测量和内部ADC测试信号。具有使输入电路短路来测试内部噪声的模式。PGA具有高输入阻抗和低噪声,可与传感器直接连接。ADC可提供出色的低噪声和线性性能。调制器输出由片上数字滤波器进行过滤和抽取,以生成ADC转
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2025-06-06 |
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智能无线充气泵打气泵方案 智能打气泵方案其功能设计集成于一块长宽不过6cm的板子上,带有车载点烟器可支持当充气泵方案中的电源储备使用完后通过连接汽车直接充电充气使用。温度控制方面设计了软件温度补偿功能,能够在低温环境下也能够正常使用;充气泵方案软件上也设计实时追踪功能,可以使使用者无需盯着它充气,电动充气泵主要由驱动电机、气压传感器、LED屏幕、控制电路等模块组成,主控电路MCU接收测压信息,控制电机转速,从而调整充气量与充气
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2025-06-05 |
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打气泵pcba基于SIC8833C芯片开发 在设计车载手持充气泵方案时,我们主要依据其工作原理,通过精心组合传感器、芯片、电机等核心元器件以及外壳电池来实现其功能。这款充气泵操作简单,性能稳定,其中主控芯片的选择尤为关键,它需要兼顾显示、充电、照明、打气、测量等多项功能。 为了构建这款充气泵的功能框架,我们选用了SICCMP700A压力传感器和SIC8833C主控芯片作为核心元器件。其中,SIC8833C是一款高性能的8位RISC架构单片机,集成了高精度ADC、LCD和L
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2025-06-05 |
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替代ADS1299的LH7909芯片应用方案 心电图(ECG):LH7909的高分辨率和低噪声特性,使其成为心电图设备的理想选择。它能够捕捉细微的心电信号变化,帮助医生准确诊断心脏疾病。其高数据速率(最高32kSPS)和高增益设置(高达24倍),可以提供清晰的心电图波形,确保检测到每一个心脏周期中的微小变化。 肌电图(EMG)和脑电图(EEG):在肌电图和脑电图应用中,LH7909同样表现出色。其多通道同步采样能力(最多8通道),可以同时记录多个肌肉或脑部电活动信号
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2025-05-29 |
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领慧立芯LH001-99可兼容替代TI的ADS1299 在医疗电子和生物电势测量领域,芯片的性能与可靠性至关重要。TI的ADS1299长期以来在如脑电图(EEG)、心电图(ECG)等设备中应用广泛,而如今,领慧立芯推出的LH001-99芯片以其出色特性,展现出可兼容替代ADS1299的潜力。 一、功能特性对比 (一)相似的应用领域定位 ADS1299是德州仪器专为生物电势应用,如EEG和ECG等设计的片上系统(SoC)。其凭借自身优势,在临床研究以及移动脑机接口(BCI)开发等方面备受关注
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2025-05-28 |