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京东 11.11 红包
[4.9.5]--ADC(5):sigma-deltaAD
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[4.8.8]--DAC0832与CPU连接
[4.9.7]--(2)ADC指标
[4.2.1]--多路开关
[4.9.3]--ADC(3):闪速型AD
[8.1.1]--引言
[4.8.2]--DAC工作原理——T型电阻网络DA
[4.9.1]--ADC(1):计数式、双积分AD
[7.2.3]--PID参数对系统性能影响
[4.8.1]--DAC工作原理——二进制加权DA
[4.8.9]--DAC1210
[5.2.1]--平均值滤波
[4.9.2]--ADC(2):逐次逼近AD
[4.9.10]--ADC与CPU连接
[7.6.1]--PID控制器参数的整定方法
[4.5.2]--IO接口实例——8255与CPU接口
[5.4.1]--一阶滞后滤波
[4.8.5]--DAC0832工作时序
[7.4.1]--非线性PID控制器
[4.5.3]--接口实例二
[4.3.1]--采样保持器
[7.2.1]--数字PID控制器
[7.7.1]--Smith预估
[8.2.3]--8.2.3最少拍有纹波系统设计
[8.3.1]--最少拍无纹波系统控制器设计
[7.3.1]--饱和作用的抑制—遇限削弱积分、积分分离
[4.5.1]--IO接口技术
[8.6.1]--大林算法
[4.8.10]--基准电源
[4.8.11]--其他DAC--TLC75281双8位
[9.2.1]--一步预测MAC
[4.9.4]--ADC(4):流水线式AD
[4.4.1]--IO控制方式
[7.2.2]--PID控制例子
[4.10.1]--实例一:DA输出
[4.8.6]--DAC0832输出方式
[4.8.12]--单DAC多路输出
[7.3.2]--微分饱和作用与抑制—不完全微分、微分先行等
[9.2.2]--MAC多步预测
[4.9.6]--ADC(6)V-F
[6.3.1]--匹配z变换法