(二)ADC循环采集六路电压,使用DMA. 这次实验真的很郁闷,对DMA的不了解让我深陷误区,明白之后,让我更加佩服DMA的强大。 误区就是:从实验的目标我们知道这次是用DMA把ADC转换的数据传送到内存中的一个数组里存起来,因为是采集6个通道,这里使能了ADC的扫描模式。一旦启动ADC,就会按顺序转换SQRX里选中的通道,问题就是我一开始以为ADC与DMA并不会协调工做,也就是ADC自己转自己的,DMA自己传自己的,这样的话内存里的数组就不是我想要的了,后来着实的研究了很长时间,在群里的一位兄弟的提醒下,我才知道,可能我想的复杂了,也许就可以在ADC转一次,然后DMA把数据传一次,Ok,经过实验得知,这个想法是正确的。
2021-10-08 13:42:03 32KB stm32 adc dma
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基于蓝牙或者wifi远程控制的智能灯,模式有按键控制、手机控制、自动红外感应控制等,该文件为51单片机程序(Keil版)
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ADC单通道采集、多通道采集、双重交错模式、规则同步模式、三重交错模式、电源电压测量
2021-10-07 22:03:16 23KB STM32
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利用MSP430单片机定时器 产生SPWM 波 可以用于变频控制。
2021-10-07 15:53:27 2KB MSP430
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adc芯片的校正的原理,校正的方法,主要系统校准偏移校准增益校准
2021-10-07 15:18:41 210KB adc 校正
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matlab数模转换的代码 使用Texas Instruments DSP TMS320F28033(C2000 piccolo系列)的样本/模板项目。 该项目主要致力于对采样数据进行ADC(模数转换)和FFT(快速傅立叶变换)处理。 可以使用JTAG调试器(XDS100v2)和Code Composer Studio(由TI提供的官方IDE)软件监视采样数据和FFT处理的数据。 DSP芯片时钟频率为60MHz(12MHz输入时钟乘以内部PLL乘以5)。 该项目中ADC的采样率为3MSPS(每秒兆采样),已采用一种创新的方法来实现,以实现最快的速度。 ADC功能与片上PWM双信号相关,后者触发两个SoC(转换开始)以强制ADC并行并同时运行。 链接到固件代码: 已对进行编辑,以管理Flash和RAM内存资源的利用率。 在每个采样窗口中,对32个连续样本进行采样和缓冲,持续约10us(330ns采样时间* 32)。 每1毫秒中断一次的计时器用于启动采样窗口。 然后,将采样数据应用于FFT处理。 FFT的大小为32点,已基于radix-2模型实现,并且未使用任何库。 FFT的处理时间约为1
2021-10-07 13:25:58 6.25MB 系统开源
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STM32多通道ADC采集 ADC多通道 STM32ADC ADC程序 单片机ADC
2021-10-07 09:08:48 6.01MB ADC多通道 STM32ADC
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MSP430F149 最小系统 和滤波放大 ADC 加 DAC0832输出 原理图和PCB 我自己画的双层电路板,已经做板测设过了
2021-10-06 21:56:26 701KB MSP430F149 ADC DAC0832
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使用stm32f103 hal库版本,使用adc的 dma功能,配置相关通道,利用PA0、PA1、PA4引脚采集0—3.3V模拟电压。
2021-10-06 18:25:34 20.8MB stm32f103 adc dma hal库
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由创龙工程师联合一众电子开发爱好者联合翻译的最新TMS320F2837xD中文翻译数据手册现在可以下载了。您再也不用打开着某某翻译词典,一边翻译,一边忍受着非专业的词汇的痛苦了。 主要围绕TL2837x-EasyEVM是一款基于创龙SOM-TL2837x核心板所设计的高端单/双核浮点开发板,它为用户提供了SOM-TL2837x核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL2837x核心板的整体性能。 TL2837x-EasyEVM底板采用沉金无铅工艺的2层板设计,不仅为客户提供系统驱动源码、丰富的Demo程序、完整的软件开发包,以及详细的TMS320F28x系统开发文档,还协助客户进行底板的开发,提供长期、全面的技术支持,帮助客户以最快的速度进行产品的二次开发,实现产品的快速上市。 TMS320C28x TMS320F2837x 工业核心板 开发板 中文手册 数据手册 创龙 嵌入式 典型运用领域 工业驱动产品 太阳能微型逆变器和转换器 雷达 数字电源 智能抄表 汽车运输 电力线通信 软件定义无线电
2021-10-05 15:49:16 16.48MB TMS320 创龙 模数转换器(
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