PCB Layout爬电距离、电气间隙的确定
爬电距离的确定: 首先需要确定绝缘的种类: 基本绝缘:一次电路与保护地 工作绝缘 ① :一次电路内部;二次电
2010-01-25 09:05:286050 ADC 使用若干个ADC_CLK 周期对输入电压采样,采样周期数目可以通过ADC_SMPR1 和ADC_SMPR2 寄存器中的SMP[2:0]位而更改。
2012-03-22 10:45:305849 A-to-D的转换期间内,输入信号变化超过了1 LSB ,则输出数字码会出现较大的误差,多数ADC或多或少都会遇到这样的问题。下面通过一个简单计算来说明非采样ADC的输入频率限制。 图1 非采样ADC(编码器)的输入频率限制 因此,如果ADC的分辨率N=12且在转换时
2021-04-28 11:02:5024116 作者:Wasim Shaikh 和 Srikanth Nittala 本文介绍连续时间Σ-Δ ADC,通过简化信号链来有效解决采样问题。采用这种方法无需使用抗混叠滤波器和缓冲器,并可解决与额外组件
2020-12-30 17:06:173456 周期 = 转换时间 + 读取时间)。转换时间 = 采样时间 + 12.5个时钟周期 (采样时间指设置STM32相应寄存器采样模拟量的时间,设置的越长越精确)一、STM32 ADC采样频率的确定(1
2021-12-10 06:16:05
=HCLK/4=SYSCLK/2 /4=8M/2/4=1M再根据STM32参考手册里:16.7 可编程的通道采样时间 ADC 使用若干个 ADC_CLK 周期对输入电压采样,采样周期数目可以通过
2020-08-28 08:00:16
时间是你通过寄存器告诉STM32采样模拟量的时间,设置越长越精确一 、STM32 ADC采样频率的确定先看一些资料,确定一下ADC的时钟:(1)由时钟控制器提供的ADCCLK时钟和PCLK2(A...
2021-12-10 07:09:17
时间是你通过寄存器告诉stm32采样模拟量的时间,设置越长越精确一 STM32 ADC采样频率的确定1. :先看一些资料,确定一下ADC的时钟:(1),由时钟控制器提供的ADCCLK...
2021-12-10 07:16:46
转换时间=采样时间+(采样保持时间)12.5 那么采样频率怎么算
2014-05-09 16:35:17
STM32F4 ADC采样速率远大于输入信号频率怎么办呢?
2023-05-09 14:26:53
中不启动ADC,则干扰消失;5、尝试在PA3端口对地接104电容后,示波器测试干扰消失,ADC值也恢复正常。问题是如果是ADC引起应该干扰和采样周期同频率?另外AD其他输入端口也应该一样***扰呀?有没有人有这问题的答案呀?
2018-11-13 08:47:12
我想问一下,在使用定时器上升沿触发ADC采样时,采样频率如何确定,是定时器频率就等于ADC采样频率吗?用的是STM32L0
2024-03-20 06:37:37
目前使用的是STM32L0系列芯片,采用tim6上升沿触发使ADC采样,但把定时器频率配为4K后,采样周期不对,首先想问tim6的时钟源来自哪,其次是这个定时器频率与采样频率的关系与计算,可以确认采样时间是大于转换时间的
2024-03-20 06:18:18
STM32的ADC采样频率主要和什么参数有关系
2023-10-09 06:52:31
STM32F103XX的ADC的采样时钟最快14MHz,最快采样率为1MHz。对于有ADC转换时间计算有如下公式:TCONV=采样时间+12.5
2019-05-22 09:22:05
STM32CUBEMX配置教程(十二)STM32的定时器触发的固定频率ADC采样(使用DMA)
2021-12-07 07:48:42
各位大侠,请问STM32ADC编程时怎么确定的时钟啊,就是采样率怎么用命令啊?
2012-10-11 16:56:03
AD值存到SPI FLASH中。 我发现采样频率是4K时还是比较准的。当采到10K时,由于SPI FLASH的写入的函数比较浪费时间,导致整个采样的时间不对。 大家有没有什么好办法来存数啊?我要存100K左右的数据。多谢各位啦~
2020-08-20 08:00:14
请问ADXRS450 陀螺仪ADC采样频率是多少? 资料Re.c中21页所说的速率寄存器 的寄存器更新速率为500HZ是什么意思? 该频率和ADC采样频率有什么关系?从ADC采样点开始到控制器从SPI口读到测试速率总共的时间为多少?详细看了好几遍资料还是没明白
2023-12-29 06:14:25
1.现在发现串口发送占用时间太长,那adc采集的12路高频率信号不能第一时间上传给上位机,有什么好办法吗?比如一边采集12路信号一边串口发送,这样就等于串口发送不需要cpu的控制了? 2.采样频率和串口发送发送时间是没有关系的吧?
2017-03-07 14:45:36
转换器接口的一个重要特性,是 其能够确立系统中每个转换器的确定性延迟。正确理解并 利用该特性,便可在单系统中针对多个ADC创建同步或交 错采样系统。由于确定性延迟是相对较新的转换器接口特性,系统
2018-10-15 10:40:45
:“采样”模拟输入将“采样得到的模拟输入”转换为“等效数字代码”将数字输出代码“传输”至主机控制器你现在发现相似性了吗?别走开-我们将在下一篇博文中学习在不提升响应时间的前提下,SAR ADC是如何实现更高数据吞吐量的。
2018-09-12 11:46:41
如何优化系统响应时间 (tRESP) 上来。其中一个比较有效的方法是在设计中的不同“非实时”块上,即ADC,主机控制器和DAC,安排系统响应时间。ADC的响应时间 (tRESP-ADC) 是采样模拟输入
2018-09-12 11:46:07
需要用CC2530的片内ADC进行信号采集,由于用的是协议栈,我对这里采样频率的设置没有弄懂,我是在SampleApp_Send_P2P_Message写的AD转换程序,协议栈中设置无线发送频率为
2017-07-14 16:11:38
滤波器中,充电时间常数RC能满足△-∑型ADC的采样时间要求吗?比如说△-∑型ADC的过采样速率是1M Hz,带宽要求是1K Hz,那么采用RC滤波器的话,转折频率fc=1/(2*Pi*RC)=1k
2019-05-17 13:30:09
伺服的采样周期:(对速度环、位置环而言,是对编码器采样,对电流环而言,是对霍尔元件或者电流互感器采样)、循环时间和响应时间均为伺服运动控制能力的指标。伺服循环时间:指PID计算循环时间,也是伺服
2021-06-28 10:08:36
1.关于STM32 ADC的工作频率STM32F1系列单片机的ADC都是12位的ADC,通过过采样原理也可以实现14位精度采样,这样可以达到更高的精度。STM32 ADC的时钟不要超过14MHz
2021-08-04 07:34:59
关于伺服的采样周期、循环时间、响应时间、响应频率和带宽不看肯定后悔
2021-10-09 07:48:40
单片机ADC的采样频率和采样速率是不是同一个概念?采样频率、速率要远远大于被采样的信号频率和速率?
2022-11-15 19:09:28
摘 要: 针对当前高采样率ADC成本高昂、采样精度较低的问题,提出了基于欠采样的信号频率估计方法,通过组合使用低速ADC,可以达到高速ADC的采样效果。通过建立仿真对所提出的方法进行验证,结果显示
2018-07-31 10:24:36
标题STM32 ADC采样频率的理解刚初学stm32 adc,采样频率一直是个很模糊的概念,到底如何计算stm32的采样频率。翻了网络上许多帖子,有的说法,采样频率是要根据你自己设定的时钟定时设置
2022-03-01 06:05:31
STM32ADC的采样频率怎么看呢
2023-10-15 11:02:10
突然想测试一下STM32单片机ADC采样速率问题,按照常规方法,可以通过ADC采样,然后将采样值打印出来。但是这种方法在处理和打印数据的时候会占用很多时间,导致处理数据的时间超过了ADC的采样时间
2022-02-22 06:28:04
码密度法测试ADC的INL和DNL时输入正弦波的频率和采样频率,采样点有什么关系?需要采样的周期是怎么确定的?看了美信AN2085里面举了个例子,测MAX1193,8BIT,采样频率45M,输入信号
2021-06-24 07:51:57
请问ADC的采样频率是多少呢?怎么计算?
2022-02-28 06:54:38
请问STM32 ADC最大采样频率是多少?
2022-02-28 06:01:12
我正在尝试配置 STM32H742 以在 ADC (1) 中转换 3 个不同的输入通道(3、5、16)。我已经实现了仅转换一个采样频率为 1MHz 的通道,看到每秒转换 100 万个样本。但是当我
2023-01-05 06:10:06
呵呵,问一下STM32的外部中断的最快响应时间是多少?
2019-08-02 00:07:53
大神求助! 新人想做adc采样频率是1kHZ的12位ADC精度的MCU控制程序,但不知采样时间怎么设置?
2018-09-30 09:52:25
本人在写一个例题,但不知道怎么下手,例题: 在STM32F103ZET6的处理器上,设置ADC1的采样频率为1KHz,采样精度为12位,对电压进行数据采集。采样频率能达到1khz吗?本人疑惑!所以想用定时器做,但定时器上也有很多麻烦,所以为啥要设置成1khz啊!高一点不是好些吗!
2018-10-10 08:35:28
系统需求是一个反馈测试系统,需要根据当前ADC采样后计算结果分析后,决定下一次DAc输出的波形。现在的问题是,系统对从ADC输入信号到DAC输入信号,给的响应时间只有100ns,且是关键指标不能放松
2018-08-03 06:55:27
使用ADC采样时如何达到最高采样频率
2020-11-25 06:55:59
你好!我有一个项目,我需要分析代码。这个家伙使用特征过采样。问题是,这个家伙在DC上使用过采样来获得额外的精度。我曾尝试在互联网上寻找,但我所发现的是不同的来源,说它可以,其他人说不可能。我很困惑。真相是什么?这到底是不是?如果是,如何确定ADC的过采样频率?
2019-09-06 09:25:49
通过主VI的确定按钮来触发子VI的确定按钮,连好线后点击没反应,还是只有进到子VI里面去电确定才行
2016-06-16 14:55:31
换路定律及初始值的确定:3.2 换路定律及初始值的确定3.2.1 换路定律通常,我们把电路中开关的接通、断开或电路参数的突然变化等统称为“换路”。我们研究的是换路后电
2009-05-10 00:04:4030 什么是采样频率?什么叫采样频率
采样频率:即取样频率,指每秒钟取得声音样本的次数.它的采样频率越高,声音的
2009-05-04 19:42:4220344 什么是响应时间
响应时间是指液晶显示器各像素点对输入信号反应的速度,即像素由暗转亮或由亮转暗所需要的时间(其原理是在液晶分子内
2009-05-24 21:53:264859
延迟时间的确定
2009-07-31 12:33:441325 数传电台的频率稳定度/反射响应时间
数传电台的频率稳定度
2010-01-06 14:25:39579 什么是采样的频率/采样的位数?
采样频率是指录音设备在一秒钟内对声音信号的采样次数,采样频率越高声音的还原就越真实越自
2010-02-05 09:54:042088 本内容提供了2812片内ADC采样时间计算。1)序列采样模式(SMODE = 0)[attach]12497[/attach]
2011-09-05 11:39:363094 STM32F30x 的ADC 采样的傅立叶变换
2015-12-07 18:16:5256 STM32F30x 的ADC 采样的傅立叶变换
2015-12-07 18:16:280 当需要SAR ADC的响应时间为1µs时 (tRESP-ADC = 1µs),很多工程师会寻找数据吞吐量为1Msps (tTHROUGHPUT = 1us) 的SAR ADC。
2018-07-10 17:57:00637 ADC转换就是输入模拟的信号量,单片机转换成数字量。读取数字量必须等转换完成后,完成一个通道的读取叫做采样周期。采样周期一般来说=转换时间+读取时间。转换时间=采样时间+12.5个时钟周期。采样时间是你通过寄存器告诉STM32采样模拟量的时间,设置越长越精确。
2017-11-14 14:52:5730137 首先确定ADC 的时钟,这里需要看你的RCC的设置。在采用固件库的基础上,设定ADC的采样频率相对来说是很容易的。由时钟控制器提供的ADCCLK 时钟和PCLK2(APB2 时钟)同步。CLK 控制器为ADC 时钟提供一个专用的可编程预分频器。
2017-12-05 09:56:065501 概率性确定(Probabilistic Finality) 是基于区块链的协议提出的确定性类型(例如,比特币的中本聪共识)。
2018-10-09 11:26:361035 的频率,但是由于系统的ADC 器件时钟速率并不能达到要求的高频速率或者存储处理速度等不能满足要求因此我们可以采用低速ADC 器件通过等效时间采样来对宽带模拟信号进行数据采集从而使系统易于实现。
2018-11-08 09:56:472137 响应时间是一个计算机,显示器成像等多个领域的概念,在网络上,指从空载到负载发生一个步进值的变化时,传感器的响应时间。
2019-01-14 14:56:033557 同时工作,比方3个ADC模块同时采样转换。这时如果芯片内含有3个ADC模块,并支持同时采样转换就很方便。比方STM32F4系列、STM32F7等其它系列都含有3个ADC模块,并支持同时AD采样转换。
2019-06-30 10:40:3931887 STM32F30x 的ADC 采样的傅立叶变换(理士国际电源技术有限公司)-本文目的是演示如何使用STM32F30x 内部的DSP 进行浮点快速傅立叶变换(FFT),为联系实际应用,使用ADC
2021-08-04 17:47:4570 STM32多个ADC模块同时采样转换的应用示例(深圳市普德新星电源技术有限公司怎么样)-本文重点介绍利用含有3个ADC模块的STM32F4、STM32F7等系列,以满足多个ADC模块同时工作的需要
2021-08-04 18:47:3065 GPS接收机码间偏差DCB的确定(通信电源技术指标测试)-GPS接收机码间偏差DCB的确定
2021-08-31 15:34:3217 两ADC异步采样信号频率无模糊估计算法(西工大现代电源技术)-摘要:提出了一种两ADC异步采样信号频率无模糊估计算法,处理宽带内的信号。该算法针对实信号处理,有效地避免了对宽带内的信号作正交变换这一
2021-09-17 13:04:593 项目场景:用STM32CubeMX生成的ADC采样测量电压。单片机:STM32G070MDK:V5.25问题描述:采样回来的数值Debug看总是大了些许,几个通道都是这样,具体测试情况如下:实际电压
2021-11-16 20:36:0218 STM32F103RC DMA ADC 温度,电压采样#include "stm32f10x.h"#include "stm32f10x_adc
2021-11-23 17:51:1934 STM32CUBEMX配置教程(十二)STM32的定时器触发的固定频率ADC采样(使用DMA)
2021-11-24 13:51:0283 越大越准确。采样周期太大会影响采样时间,计算公式:采样时间(us) = (12.5+SamplingTime ) / ADC时钟(MHZ)解决办法2上电后延时一会,再运行校准ADC的操作 :HAL_Delay();HAL_ADCEx_Calibration_Start(&had.
2021-11-25 09:21:0235 72MHz的时钟频率,12位精度在快速通道下可以达到0.19μs的转换时间,慢速通道也可以达到0.21μs。低精度下(如10位)转换时间仅需0.16μs。并且有自校准以及可编程采样时间等其他STM32系列ADC通有的功能。时钟STM32F301x6/8系列具有双时钟域结构,即意味着ADC时钟是从AHB总线独
2021-11-26 12:51:033 STM32: ADC采样频率及相应时间的确定
2021-11-26 20:36:0519 时间是你通过寄存器告诉stm32采样模拟量的时间,设置越长越精确一 STM32 ADC采样频率的确定1. :先看一些资料,确定一下ADC的时钟:(1),由时钟控制器提供的ADCCLK...
2021-11-26 20:36:0688 采样,数值波动范围可以小到正负3以内。STM32系列的大多数产品ADC属于SAR型 (逐次逼近型),每次转换需要一定的时间,尤其是需要多个通道同事转换的场合,不同的程序设计方式对系统效率有着极大的影...
2021-11-30 11:06:2129 STM32F4时钟触发ADC双通道采样DMA传输进行FFT+测频率+采样频率可变+显示波形(详细解读)...
2021-12-01 18:06:12107 STM32 ADC 过采样技术
2021-12-08 16:21:0641 第一:前言用STM32 采集数据必须依据信号源设置采样频率。根据奈奎斯特定律,采样率必须是信号源最大频率的2倍以上,但是在实际的需求当中,采样率应该是Fs>3Fmax .采样周期=转换时间
2021-12-14 18:57:5142 stm32g0 定时器触发ADC多通道采样+DMA提取数据stm32g0 定时器触发ADC多通道采样+DMA提取数据stm32g0 单片机对三相电流采样,用定时器3作为触发源 触发频率为1kHz#
2021-12-16 16:56:3262 基于STM32Cube的ADC多通道采样STMCube+MDK用hal库写的好处就是可以不用进行配置IO口发步骤.也有良好的兼容性,更换芯片的时候改代码也简单.首先打开STM32Cube点击new
2021-12-24 19:29:2915 突然想测试一下STM32单片机ADC采样速率问题,按照常规方法,可以通过ADC采样,然后将采样值打印出来。但是这种方法在处理和打印数据的时候会占用很多时间,导致处理数据的时间超过了ADC的采样时间
2021-12-28 19:25:4432 AN4629_STM32L0和STM32L4系列MCU的ADC硬件过采样应用
2022-11-21 17:06:507 AN2668_通过过采样来提高STM32的ADC精度
2022-11-21 17:06:5610 本文分析数字电源ADC采样时间的原理、误差来源、改善方法。
2023-03-08 15:01:003181 ,就需要提高采样时钟的频率,但是由于系统的ADC 器件时钟速率并不能达到要求的高频速率或者存储处理速度等不能满足要求因此我们可以采用低速ADC 器件通过等效时间采样来对宽带模拟信号进行数据采集从而使系统易于实现。 1 等效时间采
2023-07-29 09:00:01537 过采样技术是一种以牺牲采样速度来提高ADC分辨率的技术。部分STM32单片机是支持硬件过采样的,如STM32G0系列。
2023-10-12 10:19:033855
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