1、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?)使用 TIM1 觸發(fā) ADC,ADC 采集的數(shù)據(jù)通過(guò)DMA 傳至內(nèi)存,然后通過(guò)串口打印出采集的數(shù)據(jù); 2)學(xué)會(huì) DMA 傳輸數(shù)據(jù)并將數(shù)據(jù)進(jìn)行保存;3)驗(yàn)證ADC 的采樣率與實(shí)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(dāng)?shù)慕涌陔娐贰H绻盘?hào)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(cè)試設(shè)備常常需要盡快地將模擬信號(hào)數(shù)字化,以便在數(shù)字域中完成信號(hào)處理。但是,為模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)設(shè)計(jì)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(shì)許多應(yīng)用都要求通過(guò)高分辨率、差分輸入ADC來(lái)轉(zhuǎn)換單端模擬信號(hào),無(wú)論是雙極性還是單極性信號(hào)。本直流耦合電路可將單端輸入信號(hào)轉(zhuǎn)換為差分信號(hào),適合驅(qū)動(dòng)PulS
當(dāng)今的馬達(dá)控制與汽車應(yīng)用設(shè)計(jì)要求高速ADC能夠?qū)o助輸入/輸出信號(hào)進(jìn)行數(shù)字化,將結(jié)果實(shí)時(shí)輸出至處理器,并同步進(jìn)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(gè)高級(jí)電力線監(jiān)控系統(tǒng)通常由功率監(jiān)測(cè)、負(fù)載均衡、保護(hù)以及表計(jì)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(yùn)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(diǎn)分來(lái)絕緣。X電極和y電極的正負(fù)端由導(dǎo)電線(黑色粗體線)從兩端引出,引出x-,
對(duì)于大多數(shù) ADC 用戶來(lái)說(shuō),“時(shí)延”和“建立時(shí)間”這兩個(gè)術(shù)語(yǔ)有時(shí)可以互換。但對(duì)于 ADC 設(shè)計(jì)人員而言,他們非常清楚這兩個(gè)術(shù)語(yǔ)的區(qū)別,以及這些現(xiàn)象將
STM32的每個(gè)ADC模塊通過(guò)內(nèi)部的模擬多路開(kāi)關(guān),可以切換到不同的輸入通道并進(jìn)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(duì)多個(gè)模擬通道自動(dòng)地進(jìn)行逐個(gè)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(jī)輸入之間有嚴(yán)格的時(shí)序要求;知道如何利用產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)數(shù)字來(lái)保證無(wú)錯(cuò)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(jì)師所面臨的最大挑戰(zhàn)之一就是找到一個(gè)適合于驅(qū)動(dòng)ADC的放大器。直到最近,ADC驅(qū)動(dòng)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(gè)
隨著電子技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,運(yùn)用電力線作為載體進(jìn)行信號(hào)傳輸受到人們?cè)絹?lái)越多的重視,得到了越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。電力線是當(dāng)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(gè)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(wú)線通信、衛(wèi)星通信之后的又一通信網(wǎng),是多年來(lái)國(guó)內(nèi)外科技人員技術(shù)攻關(guān)的一個(gè)熱點(diǎn)。
傳感器測(cè)量通常是將感興趣的物理現(xiàn)象轉(zhuǎn)換為電子電路參數(shù),如電阻和電容,然后再用橋電路進(jìn)行讀取。橋電路再產(chǎn)生與溫度和電源電壓成比例關(guān)系的輸出電壓或電流信號(hào),從而使
高速設(shè)計(jì)往往易被忽視或者相當(dāng)重要。系統(tǒng)電路板布局已成為設(shè)計(jì)本身的一個(gè)主要組成部分,因此,我們必須了解影響高速信號(hào)鏈路設(shè)計(jì)性能的機(jī)制。 盡管身為工程師,但我們也很可能"制造"較多麻煩。因此,切忌過(guò)分挑剔而使
正確選擇輸入網(wǎng)絡(luò)元件對(duì)于高速ADC的驅(qū)動(dòng)和輸入網(wǎng)絡(luò)的平衡至關(guān)重要(參考應(yīng)用筆記:“正確選擇輸入網(wǎng)絡(luò),優(yōu)化高速ADC的動(dòng)態(tài)性能和增益平坦度”)。在較高IF應(yīng)用中,
“數(shù)據(jù)采集”是指將溫度、壓力、流量、位移等模擬物理量采集并轉(zhuǎn)換成數(shù)字量后,再由計(jì)算機(jī)進(jìn)行存儲(chǔ)、處理、顯示和打印的過(guò)程,相應(yīng)的系統(tǒng)稱為數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。本文
很久以前,精確的電氣測(cè)量是在原始實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中進(jìn)行的,在這類環(huán)境中具有充足的電力供應(yīng),時(shí)間分配也能確保極高的準(zhǔn)確性。而今天,人們希望將儀表攜帶到現(xiàn)場(chǎng),讓其靠電池電
#include"STC12C4052AD.h"typedefstruct{BOOLRun;//BOOL量作為定時(shí)采樣標(biāo)志,比如每隔3秒,置位一次該標(biāo)志BYTECurch;//當(dāng)前通道BYTEtempCvData[6];//轉(zhuǎn)換結(jié)果臨時(shí)緩沖 BYTECvTimes;//采樣次數(shù)采樣4次,
電路功能與優(yōu)勢(shì)圖1所示電路是一個(gè)基于24位Σ-Δ型ADC AD7793 的完整熱電偶系統(tǒng)。AD7793是一款適合高精度測(cè)量應(yīng)用的低功耗、低噪聲、完整模擬前端,內(nèi)置PGA、基準(zhǔn)