是采样速率低于5Msps (每秒百万次采样)的中等至高分辨率应用的常见结构。SAR ADC的分辨率一般为8位至16位,具有低功耗、小尺寸等特点。这些特点使该类型ADC具有很宽的应用范围,例如便携/电池供电仪表、笔输入量化器
SOC:STM32F103RCT6软件平台:STM官方库V3.5.0开发工具:Keil1. 摘要 本文章将给出STM32F103RCT6控制AT24C02的代码。如有疑问和错误,欢迎留言告之。2.硬件连接AT24C02使用I2C进行数据访问,板子上使用STM32的I2C控制
ADC和触摸屏接口一。简介:S3C2440的CMOS模数转换器可以接收8个通道的模拟信号的输入,并将其转换为10位的二进制数据。在2.5MHZ的A/D转换时钟下,最大的转换速率可以达到500KSPS(SPS:samples per second,每秒采样
#include#include#include"ADC.h"/**************************************************************@beep_;voidAdc_Init(void);//完成ADC初始化ADC配置过程:>1:端口设置:模拟输入无上拉TRISIO:1:GPIO引脚配置为输
//******************************************************************************// D13x 实例4 - 12位AD转换//// 描述:系统处于休眠状态LPM0// 如果AD采样值大于等于7FF小灯点亮;如果小于7FF小灯熄灭。// ACL
1、STM32 ADC 介绍STM32 ADC 是一个12 位精度、 一种逐次逼近型模拟数字转换器。它有多达18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。 ADC的结果可以左对齐或右对
最近公司又做了一款407的样板,正好需要用到407的ADC功能,需要用PC.2来检测RFID芯片的射频电源功率,首先看了下407的数据手册eeworld.com.cn/data/attachment/album/201410/08/181130bnnyxoy20j8qyame.jpg%5C%22+
很多时候,一个电压不仅仅需要定性(高电平或者低电平),而且要定量(了解具体电压的数值)。这个时候就可以用到模数转换器(ADC)了。这次的内容是测量开发板搭载的滑动变阻器(VR1)的电压,然后把ADC转换的结果通
注意STM32F407在进行AD采样时,如果引脚是浮空的,这个时候采集到的电压并不是01 ADC引脚的初始化voidLsens_Init(void){GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF,ENABLE);/
Ⅰ、概述上一篇文章讲述的内容是:三通道逐次转换(单次、单通道软件触发),也就是说3条通道要三次软件触发才能完成转换,而且是通过软件读取转换数值。本文讲述三通道DMA连续转换(3通道、软件单次触发),也就是说3条通
硬件扫描模式与软件控制模式的主要区别是:软件控制模式需要有触发条件,AD通道才转换引脚上的电压值,触发一次转换一次;硬件扫描模式无需触发条件,只要开启硬件扫描模式,转换就会一直循环进行。软件控制模式只能
LPC1114内部有一个逐次逼近型ADC模块,总的来说有如下特征:8个模拟信号输入通道,可以开1个通道测电压,也可以8个通道全开测电压,软件控制模式下,只能开1个通道,硬件扫描模式下,可以开多个通道输入电压范围0~VD
21IC讯 Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出Power by Linear™ ADM1266 Super Sequencer® 超级时序控制器,这是一款高度可编程器件,可对多达17个电源进行监控、时序控制和裕量调节。对于供电轨数量较多的情况,可用专有的双线式器件间总线同步操作16个ADM1266。
STM32拥有1~3个ADC(STM32F101/102系列只有1个ADC),这些ADC可以独立使用,也可以使用双重模式(提高采样率)。STM32的ADC是12位逐次逼近型的模拟数字转换器。它有18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。各通道
ADC是单片机也是STM32在工控上常用功能之一,用来采集电压,温度等作为指标提供给其他部分进行对应的操作,使用32的固件库进行配置相当方便。这里利用串口打印的方式观察采集到的电压。#include "adc.h"void adc_ini
1、实验目的1)使用 TIM1 触发 ADC,ADC 采集的数据通过DMA 传至内存,然后通过串口打印出采集的数据; 2)学会 DMA 传输数据并将数据进行保存;3)验证ADC 的采样率与实际设置的是否相符。2、硬件资源1)指示灯2)A
void ADC_Init(void){// PA1 -- 电池电压采样引脚 -- 浮空输入GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER1_1; // 浮空输入GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER1_0;GPIOA->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR1_1;GPIOA->PUPDR &= ~GP
引言许多高端工业应用中,高性能数据采集系统(DAS)与各种传感器之间需要提供适当的接口电路。如果信号接口要求提供多通道、高精度的幅度和相位信息,这些工业应用可以充分
现代通信系统和测试设备常常需要尽快地将模拟信号数字化,以便在数字域中完成信号处理。但是,为模数转换器(ADC)设计变压器前端电路很有挑战性,特别是在高中频(IF)的系统中
电路功能与优势许多应用都要求通过高分辨率、差分输入ADC来转换单端模拟信号,无论是双极性还是单极性信号。本直流耦合电路可将单端输入信号转换为差分信号,适合驱动PulS