過采樣技術(shù)是數(shù)字信號處理者用來提高模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)性能經(jīng)常使用的方法之一,它通過減小量化噪聲,提高ADC的信噪比,從而提高ADC的有效分辨率[1]。過采樣技術(shù)不但沒有增加額外的模擬電路,而且由于提高了有效分辨
1問題的提出2016年TI杯電子設(shè)計(jì)競賽G題簡易電子秤中有一項(xiàng)要求如下:可以計(jì)算出該題目要求的精度是(500-5)/0.01=49500但是stm32F1自帶ADC只有12位精度,也就是說最多能采集2的12次方個(gè)數(shù)據(jù)(2^12=4096),顯然不滿足題
例1 利用驅(qū)動(dòng)庫函數(shù)的8x過采樣代碼段1.a ADC配置-驅(qū)動(dòng)庫函數(shù)// // 初始化ADC,使用定序器0對通道1進(jìn)行8x過采樣// 定序器將被其中一個(gè)通用定時(shí)器觸發(fā)// ADCSequenceConfigure(ADC_BASE, 0, ADC_TRIGGER_TIMER, 0);
概述 Luminary Micro在Stellaris系列微控制器的部分產(chǎn)品中提供了模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)模塊。ADC的硬件分辨率為10位,但由于噪音和其它使精度變
例1 利用驅(qū)動(dòng)庫函數(shù)的8x過采樣代碼段1.a ADC配置-驅(qū)動(dòng)庫函數(shù)// // 初始化ADC,使用定序器0對通道1進(jìn)行8x過采樣// 定序器將被其中一個(gè)通用定時(shí)器觸發(fā)// ADCSequenceConfigure(ADC_BASE, 0, ADC_TRIGGER_TIMER, 0);
假定環(huán)境條件: 10位ADC最小分辨電壓1LSB 為 1mv 假定沒有噪聲引入的時(shí)候, ADC采樣上的電壓真實(shí)反映輸入的電壓, 那么小于1mv的話,如ADC在0.5mv是數(shù)據(jù)輸出為0 我們現(xiàn)在用4倍過采樣來, 提高1位的分辨率, 當(dāng)我們
在使用DSP進(jìn)行數(shù)字信號處理時(shí),應(yīng)用過采樣技術(shù)可以增加其內(nèi)置模數(shù)轉(zhuǎn)換器的分辨率。討論了應(yīng)用過采樣技術(shù)的原理、如何使用TMS320LF2407來實(shí)現(xiàn)過采樣,以及在軟件上的實(shí)現(xiàn)方法。 關(guān)鍵詞:過采樣,抗混疊濾波器,抽
在使用DSP進(jìn)行數(shù)字信號處理時(shí),應(yīng)用過采樣技術(shù)可以增加其內(nèi)置模數(shù)轉(zhuǎn)換器的分辨率。討論了應(yīng)用過采樣技術(shù)的原理、如何使用TMS320LF2407來實(shí)現(xiàn)過采樣,以及在軟件上的實(shí)現(xiàn)方法。 關(guān)鍵詞:過采樣,抗混疊濾波器,抽
DSP的過采樣技術(shù)原理
在使用DSP進(jìn)行數(shù)字信號處理時(shí),應(yīng)用過采樣技術(shù)可以增加其內(nèi)置模數(shù)轉(zhuǎn)換器的分辨率。討論了應(yīng)用過采樣技術(shù)的原理、如何使用TMS320LF2407來實(shí)現(xiàn)過采樣,以及在軟件上的實(shí)現(xiàn)方法。 關(guān)鍵詞:過采樣,抗混疊濾波器,抽
基于DSP的過采樣技術(shù)
1 引言 模數(shù)(AD)轉(zhuǎn)換通常是數(shù)字信號處理應(yīng)用中的第一步,依據(jù)應(yīng)用的不同,對模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)也有不同的要求,衡量模數(shù)轉(zhuǎn)換器的最重要的標(biāo)準(zhǔn)是它的轉(zhuǎn)換速率、分辨率和精度。因此,使用過采樣技術(shù),再加上適
基于DSP的過采樣技術(shù)的應(yīng)用
基于ARM Cortex-M3的過采樣技術(shù)
摘 要: 針對目前125 kH z讀卡器的曼徹斯特解碼的波形為矩形波、讀卡距離較近(一般只有數(shù)十毫米) 、抗干擾能力較差的狀況,提出了一種基于AD過采樣技術(shù)的三角波解碼方式。此方式大大的提高了讀卡距離,配合大尺