stm32f103用adc、dma测四通道电压,取平均值后显示在LCD上
2021-11-10 11:25:28 3.84MB stm32 adc dma
1
实现了AD5422初始化各种模式,设置电流输出、电压输出功能。
2021-11-10 10:14:37 2KB ad5422 .C
1
利用STM32F407的DMA传输实现ADC 12通道交替采样,已经在项目中成功使用
2021-11-09 22:00:34 1.14MB STM32F4 ADC DMA
1
本人工训省一,模板清晰,注释可见
2021-11-09 18:15:19 34.1MB 软件架构
1
基于MATLAB+CubeMX+简单任务调度的自动代码生成集成CAN+ADC代码自动生成,改动很小就实现集成
2021-11-09 17:12:38 20.92MB matlab can 代码生成 自动代码生成
1
基于STM32F030C8T6,采用TIM3中断计时,使用DMA序列采集内置ADC,采用ST硬件IIC读写FM 24C铁电
2021-11-09 17:10:50 5.14MB F030 TIM3中断 ADC序列 硬件IIC
1
运动控制系统常常需要分辨率高但精度较低的数-模转换器(DAC)。由于高精度DAC不仅价格昂贵而且还占用宝贵的板空间,一种不错的解决方案是用软件来提高DAC的分辨率。本文就阐述了这样一种技术。闭环控制系统开发人员常常需要一种分辨率远超过其精度的DAC。的确,当您已经获得良好的模拟反馈时,有时会发现,8位DAC即已拥有足够高的精度,您并不需要用16位分辨率来达到系统性能目标。通常闭环控制系统使用相对不太精确的器件,而是通过良好的反馈来达到高精度。尽管常常需要用高分辨率DAC来使输出稳定,但DAC的不精确与器件本身的特性相比常常显得并不怎么重要。成本或尺寸限制可能会阻止设计者为系统增加昂贵的高精度与
1
STM32L452RET* ADC初始化+外部电压采集+温度传感器(已转换) LL库配置
1
TMS320F2812是高精度的DSP,其运算速度快,工作时钟频率达150 MHz,指令周期可达6.67 ns以内,低功耗(核心电压1.8 V,I/O口电压3.3 V)。采用哈佛总线结构,具有强大的操作能力、迅速的中断响应和处理能力以及统一的寄存器编程模式。并且在片上集成了Flash存储器,可实现外部存储器的扩展。外部扩展模块(PIE)可支持96个外部中断,45个可用。外围设备包括3个32 bit的CPU定时器,16通道12 bit ADC(单个转换时间为200 ns,单路转换时间为60 ns),它不仅具有串行外围接口(SPI)和两个串行通信接口(SCI),还有改进的局域网络(eCAN)、多通
1
带protues仿真ADC0809芯片有28条引脚,采用双列直插式封装   IN0~IN7:8路模拟量输入端。    2-1~2-8:8位数字量输出端。    ADDA、ADDB、ADDC:3位地址输入线,用于选通8路模拟输入中的一路    ALE:地址锁存允许信号,输入,高电平有效。    START: A/D转换启动脉冲输入端,输入一个正脉冲(至少100ns宽)使其启动(脉冲上升沿使0809复位,下降沿启动A/D转换)。    EOC: A/D转换结束信号,输出,当A/D转换结束时,此端输出一个高电平(转换期间一直为低电平)。    OE:数据输出允许信号,输入,高电平有效。当A/D转换结束时,此端输入一个高电平,才能打开输出三态门,输出数字量。    CLK:时钟脉冲输入端。要求时钟频率不高于640KHZ。    REF(+)、REF(-):基准电压。    Vcc:电源,单一+5V。    GND:地。
2021-11-08 19:58:43 430KB adc
1