F020的片内有1个1.2V、15×10-6/℃的带隙电压基准发生器和1个两倍增益的输出缓冲器。2.4V的基准电压(VREF)可通过外引脚分别接入ADC0、ADC1和DAC中。VREF对外带载能力为200μA(建议在驱动外部负载时,对
许多数字处理系统都会使用FPGA,原因是FPGA有大量的专用DSP以及block RAM资源,可以用于实现并行和流水线算法。因此,通常情况下,FPGA都要和高性能的ADC和DAC进行接口,比如e2v EV10AQ190低功耗四通道10-bit 1.25
1. 本次实践目标 a. 完成外部 ADC 的采集, 连接引脚为 PC2 b. 完成 STM32 内置温度传感器 ADC 的采集 c. ADC 的采集必须以 DMA 的方式工作,通过 FreeRTOS 系统中创建的一个进程读取采集结果,并打包
/******************************************************************** ** File : ADC.c | Analog to Digital converter | ** Version : 1.0 ** Des
注:此STM32单片机为STM32F103系列的Stm32的ADC有DMA功能这都毋庸置疑,也是我们用的最多的!然而,如果我们要对一个信号(比如脉搏信号)进行定时采样(也就是隔一段时间,比如说2ms),有三种方法:1、
下面介绍一种利用STM32单片机制作的16路多通道ADC采集电路图和源程序。采用USB接口与电脑连接,实则USB转串口方式,所以上位机可以用串口作为接口。电路图中利用LM324作为电压跟随器,起到保护单片机引
ADC:1.STM32内部的ADC模块有三个ADC1,ADC2,ADC3,他们彼此独立,所以可以进行同步采样。2ADC的输入时钟不得超过14MHz,它是由PCLK2经分频产生,要在RCC_CFGR配置,再ADC自己的寄存器中在没有时钟分频的
STM32ADC多通道转换描述:用ADC连续采集11路模拟信号,并由DMA传输到内存。ADC配置为扫描并且连续转换模式,ADC的时钟配置为12MHZ。在每次转换结束后,由DMA循环将转换的数据传输到内存中。ADC可以连续
最近在倒腾LD驱动的时候遇到不少问题,下面就一一的记录一下啦,不然五百年以后谁还记得谁是吧。一、多通道ADC和DMA的配置问题: 刚开始不知道怎么去配置,到处找资料发现很多不是很适用。很盲目的找
现场条件:1.AD采集,DMA传输;AD设置为单通道的持续模式,DMA设置为单次模式。AD模拟看门狗设置的上门槛小于AD采集值,下门槛大于AD采样值,当DMA单次结束后,即会发生AD看门狗中断和溢出中断void ADC
uint32_t ADC_Detect(uint32_t AD_Channel) { hadc.Instance->CHSELR = 0; ADC_ChannelConfTypeDef sConfig; sConfig.Channel = AD_Channel; sConfig.Rank = ADC_RANK_CHANNEL_NUMBER; s
开始时候使用的是stdlib的库,最近发现cube库用的越来越广泛了,遂开始使用cube库来完成ADC的多通道采集实验。 ADC 的driver 在STM32F0XX_HAL_DRIVER当中,有stm32f0xx_hal_adc.c文件中,我们可以在stm
做一个数字采样示波器一直是我长久以来的愿望,不过毕竟这个目标难度比较大,涉及的方面实在太多,模拟前端电路、高速ADC、单片机、CPLD/FPGA、通讯、上位机程序、数据处理等等,不是一下子就能成的,慢
本文介绍常用的3线和4线电阻温度检测器(RTD),以及传感器与ADC接口所需的电路,并说明对ADC的性能要求。RTDRTD适合测量–200°C至+800°C的温度,在该温度范围内,这些器件的响应接近线性。RTD使用的典
有很多令人困惑的规格都与转换器带宽有关。为了在新的设计中选用适当的转换器,我应当使用什么带宽术语呢?
在本部分中我们将进一步分析抽取滤波,并将其应用于第一部分所讨论的示例。此外,我们将讨论Virtual Eval,该产品在改良的新型软件仿真工具中融入了ADIsimADC引擎技术。Virtual Eval将用于验证仿真结果与实测数据的匹配程度。 在本文第一部分 《数字下变频器的发展和更新——第一部分》 中,我们讨论了在更高频率的RF频段中进行频率采样的行业趋势以及数字下变频器(DDC)如何支持此类无线电架构。文中对AD9680系列产品所含DDC的几个技术方面进行了探讨。其中一个方面就是,更高的输入采样
很多现代无线电架构包含下变频级,可将RF或微波频段向下转换至中频,以便进行基带处理。无论最终应用是通信应用、航空航天与国防应用,或是仪器仪表应用,目标频率都越来越高,并进入了RF和微波频谱。 将DDC功能集成至RF ADC中便不需要额外的模拟下变频级, 并允许RF频率域中的频谱直接向下变频至基带进行处理。RF ADC处理GHz频率域中频谱的能力放宽了模拟域中进行多次下变频的要求。DDC的这种功能使频谱得以保留,同时允许通过抽取滤波进行过滤,这样还能提供改善带内动态范围 (增加SNR)的优势。有关该话题的
因为公司的产品上需要使用AD来检测电池电压,要求不是很高,突然想用下DMA+ADC+TIM,以前以为很简单,实际使用中让我觉得很惭愧,遇到的问题让我一下子蒙了,不停的查资料,不停的测试,终于一个一个的问题都解决了
一个集成电路内部有模拟电路和数字电路两部分,例如ADC,为了避免数字信号耦合到模拟 电路中去,模拟地和数字地通常分开。
系统的精度由温度传感器的精度,以及将传感器数据进行数字化的高性能ADC决定。在工业以及医疗的应用中很多温度测量通常需要±0.1°C或者更好的测量精度,合理的成本以及更低的功耗。