今天,人們比以往任何時(shí)候都更關(guān)心礦石燃料排放和傳統(tǒng)發(fā)電和可再生能源所導(dǎo)致的環(huán)境問(wèn)題。在可再生資源中,主要是太陽(yáng)能板和風(fēng)力發(fā)電。他們的優(yōu)勢(shì)是可保持并且無(wú)污染,但他們的安裝成本較高,并且在大多數(shù)應(yīng)用中,他
搞了1天一直ADC沒(méi)有出來(lái),發(fā)現(xiàn)采處理的值一直是固定值..去21IC求助貼.[STM32F0] STM32F030 ADC1采樣問(wèn)題請(qǐng)教等了好久都沒(méi)有人回復(fù),但有人提醒我說(shuō)需要等待DMA的數(shù)據(jù)完成.后面對(duì)比了別人的代碼,/* ADC D
在許多應(yīng)用系統(tǒng)中,數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)必須從多路模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)通道獲取信息,才能將經(jīng)DSP處理后的數(shù)字信號(hào)傳送到多路數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)通道進(jìn)行。
本程序采用的是八路ADC單次采集的模式,根據(jù)配置,在單次的模式下轉(zhuǎn)換完成后ADC12SC會(huì)自動(dòng)復(fù)位,因此需要在循環(huán)中進(jìn)行ADC12CTL0 |= ADC12SC;操作,而如果配置成連續(xù)采集的模式,只需要在程序開(kāi)始將ADC1
同樣是開(kāi)發(fā)板中的例程,對(duì)關(guān)鍵的地方做了說(shuō)明,程序如下:/*********************************************************程序注意點(diǎn):首先可以選擇是否開(kāi)啟內(nèi)部參考電壓還是使用外部參考電壓每個(gè)通道可以
一 STM32 ADC 采樣 頻率的確定1. :先看一些資料,確定一下ADC 的時(shí)鐘:(1),由時(shí)鐘控制器提供的ADCCLK 時(shí)鐘和PCLK2(APB2 時(shí)鐘)同步。CLK 控制器為ADC 時(shí)鐘提供一個(gè)專(zhuān)用的可編程預(yù)分頻器。(2) 一般
問(wèn):高速ADC為什么有如此多電源域? 答:在采樣速率和可用帶寬方面,當(dāng)今的射頻模數(shù)轉(zhuǎn)換器(RF ADC)已有長(zhǎng)足的發(fā)展。其中還納入了大量數(shù)字處理功能,電源方面的復(fù)雜性也有提高。那么,當(dāng)今的RF ADC為什么有如此多不同的電源軌和電源域?
一、Adc特性1.1 Adc概述Stm32的Adc具有12位的精度,共有16個(gè)外部通道和2個(gè)內(nèi)部通道。不同通道的 A/D 轉(zhuǎn)換可以在單一、連續(xù)、掃描或者間斷模式下進(jìn)行。它的其他特性還包括支持模擬看門(mén)狗和DMA。1.2 Adc初
開(kāi)啟兩個(gè)定時(shí)器給FPGA使用要求是一、定時(shí)器可以在任何時(shí)刻關(guān)閉,就算計(jì)數(shù)不滿(mǎn)也要停二、定時(shí)器在再次開(kāi)啟時(shí)可以從0計(jì)數(shù)三、定時(shí)器可以在啟動(dòng)過(guò)程中停止,然后更改定時(shí)周期再開(kāi)始從0計(jì)數(shù)主要的幾個(gè)函數(shù)/
一STM32ADC采樣頻率的確定1.:先看一些資料,確定一下ADC的時(shí)鐘:(1),由時(shí)鐘控制器提供的ADCCLK時(shí)鐘和PCLK2(APB2時(shí)鐘)同步。CLK控制器為ADC時(shí)鐘提供一個(gè)專(zhuān)用的可編程預(yù)分頻器。(2) 一般情況下在程
使用火牛開(kāi)發(fā)板自帶的程序驗(yàn)證ADC的功能,怎么調(diào)試打印出來(lái)的ADC的值都是0,查看了ADC和DMA寄存器的設(shè)置也沒(méi)什么問(wèn)題,修改了ADC的采用速率也不行后來(lái)從網(wǎng)上下到一個(gè)例子,down進(jìn)去跑,竟然是正常的,比
如今,在設(shè)計(jì)人員面臨眾多電源選擇的情況下,為高速ADC設(shè)計(jì)清潔電源時(shí)可能會(huì)面臨巨大挑戰(zhàn)。在利用高效開(kāi)關(guān)電源而非傳統(tǒng)LDO的場(chǎng)合,這尤其重要。此外,多數(shù)ADC并未給出高頻
ADC加操作指令,將寄存器的值加上表示的數(shù)值,再加上CPSR中的C條件標(biāo)志位的值,將結(jié)果保存到目標(biāo)寄存器中,并根據(jù)指令的執(zhí)行結(jié)果設(shè)置CPSR中相應(yīng)的標(biāo)志位。
在無(wú)線(xiàn)通信、圖像處理等各個(gè)芯片應(yīng)用領(lǐng)域,越來(lái)越多的系統(tǒng)芯片(SoC)選擇將各個(gè)功能不同的模擬電路模塊和數(shù)字電路模塊集成在同一芯片中,以便在整個(gè)系統(tǒng)的性能達(dá)到最優(yōu)的同時(shí)使成本降到最低。但這卻
熱電偶廣泛用于各種溫度檢測(cè)。熱電偶設(shè)計(jì)的最新進(jìn)展,以及新標(biāo)準(zhǔn)和算法的出現(xiàn),大大擴(kuò)展了工作溫度范圍和精度。目前,溫度檢測(cè)可以在-270°C至+1750°C寬范圍內(nèi)達(dá)到±0.1°C的精度。為充
車(chē)載無(wú)線(xiàn)應(yīng)用涉及眾多的獨(dú)立硬件模塊和快速發(fā)展的新技術(shù),同時(shí)變更硬件模塊和修改軟件模塊可能會(huì)導(dǎo)致滯后的上市時(shí)間和較高的設(shè)計(jì)成本。軟件無(wú)線(xiàn)電是一個(gè)蓬勃發(fā)展的領(lǐng)域,以下本文將就在車(chē)載系統(tǒng)中引入軟件無(wú)線(xiàn)電模塊展開(kāi)討論。
高端工業(yè)和醫(yī)學(xué)應(yīng)用需要在整個(gè)溫度范圍提供±1°C至±0.1°C,甚至更高精度的溫度測(cè)量,并且價(jià)格合理、功耗較低。此類(lèi)應(yīng)用的測(cè)溫范圍(-200°C至+1750°C)通常需要使用熱電偶和
用STM32自帶的ADC讀取引腳電壓值,讀回來(lái)的數(shù)據(jù)怎么轉(zhuǎn)換成單位為V的數(shù)值???V(ADC)=Value(ADC)*V(ref)/4096(stm32的ADC是12位的,所以ad字的最大值是4096) 其中V(ADC)為算出的電壓值;Value(ADC)為采
第一個(gè)為非DMA模式的多通道采集void ADC_DMA_Config(void){ ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;RCC_HSICmd(ENABLE);while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC
STC12C5A60S2匯編(ADC查詢(xún)方式)示例程序;/*Declare SFR associated with the ADC */ADC_CONTR EQU 0BCH ;ADC control registerADC_RES EQU 0BDH ;ADC high 8-bit result registerADC_LOW2 EQU 0BEH ;AD