
注意STM32F407在進行AD采樣時,如果引腳是浮空的,這個時候采集到的電壓并不是01 ADC引腳的初始化voidLsens_Init(void){GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF,ENABLE);/
Ⅰ、概述上一篇文章講述的內(nèi)容是:三通道逐次轉(zhuǎn)換(單次、單通道軟件觸發(fā)),也就是說3條通道要三次軟件觸發(fā)才能完成轉(zhuǎn)換,而且是通過軟件讀取轉(zhuǎn)換數(shù)值。本文講述三通道DMA連續(xù)轉(zhuǎn)換(3通道、軟件單次觸發(fā)),也就是說3條通
硬件掃描模式與軟件控制模式的主要區(qū)別是:軟件控制模式需要有觸發(fā)條件,AD通道才轉(zhuǎn)換引腳上的電壓值,觸發(fā)一次轉(zhuǎn)換一次;硬件掃描模式無需觸發(fā)條件,只要開啟硬件掃描模式,轉(zhuǎn)換就會一直循環(huán)進行。軟件控制模式只能
LPC1114內(nèi)部有一個逐次逼近型ADC模塊,總的來說有如下特征:8個模擬信號輸入通道,可以開1個通道測電壓,也可以8個通道全開測電壓,軟件控制模式下,只能開1個通道,硬件掃描模式下,可以開多個通道輸入電壓范圍0~VD
21IC訊 Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出Power by Linear™ ADM1266 Super Sequencer® 超級時序控制器,這是一款高度可編程器件,可對多達17個電源進行監(jiān)控、時序控制和裕量調(diào)節(jié)。對于供電軌數(shù)量較多的情況,可用專有的雙線式器件間總線同步操作16個ADM1266。
STM32擁有1~3個ADC(STM32F101/102系列只有1個ADC),這些ADC可以獨立使用,也可以使用雙重模式(提高采樣率)。STM32的ADC是12位逐次逼近型的模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器。它有18個通道,可測量16個外部和2個內(nèi)部信號源。各通道
ADC是單片機也是STM32在工控上常用功能之一,用來采集電壓,溫度等作為指標提供給其他部分進行對應(yīng)的操作,使用32的固件庫進行配置相當方便。這里利用串口打印的方式觀察采集到的電壓。#include "adc.h"void adc_ini
1、實驗目的1)使用 TIM1 觸發(fā) ADC,ADC 采集的數(shù)據(jù)通過DMA 傳至內(nèi)存,然后通過串口打印出采集的數(shù)據(jù); 2)學會 DMA 傳輸數(shù)據(jù)并將數(shù)據(jù)進行保存;3)驗證ADC 的采樣率與實際設(shè)置的是否相符。2、硬件資源1)指示燈2)A
void ADC_Init(void){// PA1 -- 電池電壓采樣引腳 -- 浮空輸入GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER1_1; // 浮空輸入GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER1_0;GPIOA->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR1_1;GPIOA->PUPDR &= ~GP
引言許多高端工業(yè)應(yīng)用中,高性能數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)與各種傳感器之間需要提供適當?shù)慕涌陔娐?。如果信號接口要求提供多通道、高精度的幅度和相位信息,這些工業(yè)應(yīng)用可以充分
現(xiàn)代通信系統(tǒng)和測試設(shè)備常常需要盡快地將模擬信號數(shù)字化,以便在數(shù)字域中完成信號處理。但是,為模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)設(shè)計變壓器前端電路很有挑戰(zhàn)性,特別是在高中頻(IF)的系統(tǒng)中
電路功能與優(yōu)勢許多應(yīng)用都要求通過高分辨率、差分輸入ADC來轉(zhuǎn)換單端模擬信號,無論是雙極性還是單極性信號。本直流耦合電路可將單端輸入信號轉(zhuǎn)換為差分信號,適合驅(qū)動PulS
當今的馬達控制與汽車應(yīng)用設(shè)計要求高速ADC能夠?qū)o助輸入/輸出信號進行數(shù)字化,將結(jié)果實時輸出至處理器,并同步進行采樣以維持正確的相位信息。在小尺寸封裝內(nèi)滿足這些要求
引言 一個高級電力線監(jiān)控系統(tǒng)通常由功率監(jiān)測、負載均衡、保護以及表計功能組成,這一架構(gòu)能夠使電力得到有效傳輸,用戶充分利用電力資源,保證電網(wǎng)的高效運轉(zhuǎn)。隨著電
觸摸屏工作原理:四線電阻屏結(jié)構(gòu),是在玻璃或丙稀酸基板上覆蓋兩層均勻?qū)щ姷腎TO層,分別作為x電極和y電極,他們之間由均勻排列的透明格點分來絕緣。X電極和y電極的正負端由導電線(黑色粗體線)從兩端引出,引出x-,
對于大多數(shù) ADC 用戶來說,“時延”和“建立時間”這兩個術(shù)語有時可以互換。但對于 ADC 設(shè)計人員而言,他們非常清楚這兩個術(shù)語的區(qū)別,以及這些現(xiàn)象將
STM32的每個ADC模塊通過內(nèi)部的模擬多路開關(guān),可以切換到不同的輸入通道并進行轉(zhuǎn)換。STM32特別地加入了多種成組轉(zhuǎn)換的模式,可以由程序設(shè)置好之后,對多個模擬通道自動地進行逐個地采樣轉(zhuǎn)換。有2種劃分轉(zhuǎn)換組的方式:
更高速的 ADC 在轉(zhuǎn)換器輸出和接收機輸入之間有嚴格的時序要求;知道如何利用產(chǎn)品說明書數(shù)字來保證無錯誤數(shù)字傳輸。最近幾年,高速、高精度的模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 變得疾速。在
采用高速ADC的設(shè)計師所面臨的最大挑戰(zhàn)之一就是找到一個適合于驅(qū)動ADC的放大器。直到最近,ADC驅(qū)動器的選擇還一直受限。通常射頻放大器為單端,體積大、功耗高,而且需要一個
隨著電子技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,運用電力線作為載體進行信號傳輸受到人們越來越多的重視,得到了越來越廣泛的應(yīng)用。電力線是當今最普通、覆蓋面最廣的一種物理媒介,由其構(gòu)成的電力網(wǎng)是一個近乎天然的物理網(wǎng)絡(luò)。如何利用電力網(wǎng)的資源潛力,在不影響傳輸電能的前提下,將電力輸送網(wǎng)和通信網(wǎng)合二為一,使之成為繼電信、電話、無線通信、衛(wèi)星通信之后的又一通信網(wǎng),是多年來國內(nèi)外科技人員技術(shù)攻關(guān)的一個熱點。