当前位置:首页 > > TsinghuaJoking
[导读]2020年4月23日,拿到了刚刚出品的STC8H8K64U芯片,这款自己带有8K内存,还有12bitADC,外加丰富的定时器、各种总线接口,更适合的工业信号采集和控制应用。它也会让同学们在制作智能车车模作品更加如虎添翼。 ▲ 直接上墙的车模 现在,可以向宏晶公司申请该芯

2020年4月23日,拿到了刚刚出品的STC8H8K64U芯片,这款自己带有8K内存,还有12bitADC,外加丰富的定时器、各种总线接口,更适合的工业信号采集和控制应用。它也会让同学们在制作智能车车模作品更加如虎添翼。

▲ 直接上墙的车模

现在,可以向宏晶公司申请该芯片样片了

下面对于其该单片机的12位AD功能做些简单测试。

测试电路板设计

设计测试电路板的原理图如下。仅仅引出了AD0~AD3的引脚。


▲ 测试电路板的原理图

▲ 测试电路板PCB

测试软件


▲ 测试电路

1. AD转换精度

使用信号源给出AD采样的正弦波,频率0.877Hz。峰峰值为:0.5V~4.5V。

▲ 测试的正弦波波形

下图显示了对波形采集了1024点的数据波形。其中数据的波动范围是0~4095。反映了AD的有效取值范围是12bit。

▲ 采集到的数据波形

下面是缩小信号幅值之后,对于不同的两个频率信号采集后的波形。其中可以看到混杂有小的尖峰干扰信号。

▲ 采集到的数据波形
▲ 采集的数据波形

对信号源的信号使用一个电容连接到底线,可以看到其中干扰信号消失了。

▲ 采集的数据波形

2. AD转换时间:

测量ADCConvert()时间。使用P0.3作为IO输出脉冲波形。在转换前,将P0.3置高电平,在转换后将P0.3置低电平。测量该信号的脉宽,可以获得ADCConvert()时间。

下图所展示的ADC的时间波形,可以显示进行一个ADC的时间大约是3.4us。

▲ 测量P0.3的脉宽波形

上述转换时间是在ADCCFG=0x20的情况下,转换速度。此时ADC 的时钟频率为SYSClock /2.

将ADCCFG=0x2f,按照数据手册中的数据,此时ADC的时钟应该是SYSCLOCK//16。ADC的转换时间应该是前面时间的16倍。下面显示了此时对应的P0.3的波形,ADCConvert的时间为34us左右。仅仅是前面的时间的10倍左右。

▲ 测量P0.3的脉宽波形

3. AD采集数据缓冲区的长度

8H8K具有8KXRAM。下面是利用这些内存采集到得到4096个AD转换数据波形。

▲ 采集的数据波形

下面是设置AD_BUFFER= 4097,采集到的数据波形。可以看到最后一个数字实际上已经是错误数字了,这是因为指针寻址已经超过了实际RAM地址范围了。

▲ 采集的数据波形

结论

通过以上实验,可以得到如下的结论:

  1. STC8H8K单片机的AD转换精度为12Bit
  2. 每个通道的转换时间最小为3.4us
  3. 内部具有可以使用的xdata空间最大为8192bytes(4096word)的空间。



▲卓大大晚上好,刚才看到你更新的测试8H8K的博客,请问这个芯片可以申请了嘛?

回复:可以了。还是按照以前的联系方式来申请。




在电子森林网站看到 一个有趣的电路题目:由16个 电阻组成的立方体的边缘。就像下面这个图所显示的那样。那么在A,B两点之间的等效电阻有多大?

▲ A,B两点的电阻应该是多少?

免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭