ADC 将模拟信号转化为数字信号
STM32adc 原理
STM32 的ADC库函数 中文参考手册 11章 STM32开发指南23章
多看手册,加强对ADC的理解 将连续的模拟信号转化为离散的数字信号
通道: ADC控制器只有3个,但是他可以有很多个通道。一个控制器有N个通道,每一个通道可以设置采样时间。
如上图可以查看ADC控制器的的个数,这个可以在选型手册上看到
Vref为单片机的参考电压 Vref+ 默认接到VDDA Vref- 默认接地
有16个规则通道,有 4个注入通道 (上图来自中文参考手册)
注入通道相当于是中断
关键字:正点原子F4 ADC 基本原理
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正点原子F4 ADC 45讲ADC基本原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 01:35
AD1256之STM32程序——STM32测试高精度ADC篇(四)
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STM32的ADC实验的原理简介
ADC简介 Analog-to-Digital Converter的缩写。指模/数转换器或者模拟/数字转换器。是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。 STM32的ADC的配置 战舰V3开发板的ADC通道与引脚的对应关系 模拟量输入的范围(ADC正常工作的范围) STM32F103ZET6芯片中的电源部分(VREF与VSSA): 我们看到Vref-连接到了GND,而VREF+通过跳线帽连接到了VDD(VDD连接到了开发板的3.3V供电电源上),因此我们的DAC通道正常工作的模拟量输入范围为(2.4V,3.3V)。 ADC工作逻辑图解析(以ADC通道1为例) ADC中断的三种类型 注入
[单片机]
基于S3C2410A和AD7656-1菊花链实现多通道ADC的设计
引 言 在变电站自动化系统中,常需要对多个三相电压电流信号进行数据采集和处理(如电能质量实时监控),这时需要实现对多路信号的同时、快速的数据采集。美国模拟器件公司(ADD的AD7656-1是一款16位6通道的模/数转换芯片,内部含有6个独立的A/D转换器,可同时进行A/D转换,具有转换精度高、速度快、功耗低、输入模拟信号幅度大、信噪比高等优点,其突出特点是可通过多个AD7656-1级联形成菊花链实现多个通道同时进行数据采集,并通过一个或多个串口发送数据给主控处理器。以S3C2410A为主控处理器,多个AD7656-1组成菊花链实现多通道、高精度的ADC,在很大程度上可提高数据采集系统的信号采集和处理能力,具有较好的应用前景。
[单片机]
交流变频器的基本原理
现代交流调速系统中,不论是采用变频调速,还是采用双馈调速,都需要能够同时控制电压幅值和频率的电力电子变压变频器,通称交流变频器。 交流变频器从总体结构上,可分为交-直-交变频器和交-交变频器。所谓“交-直-交变频器”,就是有中间直流环节的变频器,其工作原理是先将工频交流电整流为直流,经中间直流滤波环节后,再逆变为频率和电压可调的交流电。所谓“交-交变频器”,就是将共频交流电直接变换为频率和电压可调的交流电的变频器,而不需要中间直流环节。 交直交、交交变频器原理框图 交-直-交变频器的分类方法很多,比如以中间直流环节性质划分,则可分为电压型变频器和电流型变频器;从功能用途上划分,可分为通用型变频器和专用型变频器;从电压等级上
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【PIC单片机】-- ADC相关知识
00 写在前面 该系列的文章,源自于担任过PIC单片机课程的助教,主要向学弟们讲解了几节实验课的内容。在此记录上课的一些知识。 本系列文章主要介绍的内容: 实验1–介绍和基本I/O–按钮和LED(学习嵌入式的第一步就是点一个灯,就像学习编程语言的第一步都是写一个“hello world”代码) 实验2–MPLAB+PICkit 3+LCD+I/O(这次主要是介绍液晶显示屏的使用,很多时候我们系统的调试都需要用到,比如做一个测温系统,那我们就可以通过液晶显示屏,显示传感器采集的数值,然后再通过软件来做进一步的处理) 实验3–ADC(这个是模数转化实验,就是之前模数电学习那些知识的一个综合运用) 实验4–串行通信–UA
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原理分析_频谱分析仪基本原理
频谱分析仪用来接收及分析信号用的,这个功能类似于收音机,收音机就是把天线接收到的高频信号经检波(解调)还原成音频信号,送到耳机或喇叭变成音波。 频谱分析仪的原理也很相似,频谱分析仪接收外来信号,可以是有线的,也可以是无线的,下图是一个超外差频谱分析仪的简化框图。 “外差”是指混频,即对频率进行转换,而“超”则是指超音频频率或高于音频的频率范围。从图中我们看到,输入信号先经过一个衰减器(防止发生过载、增益压缩和失真。由于衰减器是频谱仪的一种保护电路,所以它通常是基于基准电平值而自动设置),再经过一个前置预放(PreAmp)这个通常是以选件的形式存在,标配的可能不常有。 然后再经低通滤波器到达混频器,然后与来自本振(LO
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是德科技掀起新革命:通用示波器正式迈入14bit ADC时代
示波器作为电子工程师的“眼睛”,选择性能更佳的示波器,能有效帮助工程师直接在仪器上进行测量分析,进而将设计验证周期缩短数周。传统上,我们会关注示波器的带宽、采样率、存储深度和触发功能四个常规指标。但性能更好,成本也会更高,所以更多时候,工程师都是在性能和成本之间做平衡。 日前,是德科技便发布了一款划时代意义的产品——InfiniiVision HD3系列示波器。作为一款七合一的通用数字示波器,其配备了14-bit 模数转换器 (ADC),还采用了UXR示波器的低噪声前端技术,将示波器的噪声水平大幅降低,帮助工程师轻松应对超低纹波、小信号、低功耗等严苛的测试需求。 让精密变得随身携带 之所以要发布这样一款产品,是
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国芯思辰 | 24位ADC SC1644(可替换AD7173-8)用于液体流量计
液体流量计主要应用于检测流体流速,通过检测累计流量可以做到控制流体体积的功能。液体流量计用于测量各种流体的流量,例如测量密封管道中液体、气体、蒸汽流量等;随着人们消耗的的水会越来越大,流量计既能监测生活废水,也是污水处理厂过程控制系统不可或缺的一部分。由于液体流量计是工业领域中非常精密的测量仪器,对ADC模块需要更高的性能要求来达到更高速度和精度的监测。本文重点提到国产芯炽ADC SC164的应用性能。 芯炽SC1644是一款快速建立、高度精确、低功耗、8/16通道、多路复用的 ADC,芯片内部集成了精密模拟输入缓冲器和参考输入缓冲器,采用了2.5 V精密基准电压。目前大多液体流量计一般要求ADC的数据速率在20KSPS以上,
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