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使用ADC增加过采样精度
使用ADC增加过采样精度
AD过采样
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很好的AD过采样技术文档,很值得一看。很好的AD过采样技术文档,很值得一看。
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STM32 ADC采样精度提高办法
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该文档源自网上转载,介绍了如何提高stm32F系列常用芯片 ADC的采样精度。
ADC过采样技术
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TI经典的ADC过采样技术介绍,用于STELLARIS 系列的微控制器
AN2668_通过过采样来提高STM32的ADC精度 - 应用笔记.pdf_英中.pdf
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STM32官方应用笔记翻译版。 基于 STMicroelectronics STM32F1 系列、STM32F3 系列和 STM32Lx 系列 Cortex -M3 的微控制器 嵌入了一个 12 位增强型模数转换器,采样速率最高可达 Msamples/s。对于大多数应用,这种分辨率已 经足够,但在某些需要更高精度的情况下,可以采用过采样和抽取输入信号的概念,以节省外部模数转 换器解决方案的使用并降
使用过采样技术提升 STM32 的 ADC 采样精度
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使用过采样技术提升 STM32 的 ADC 采样精度
电子-过采样技术提升ADC采样精度.doc
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电子-过采样技术提升ADC采样精度.doc,单片机/嵌入式STM32-F0/F1/F2
使用过采样提高STM32F101xx和STM32F103xx的ADC分辨率.pdf
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使用过采样提高STM32F101xx和STM32F103xx的ADC分辨率
STM32F407驱动AD7606的8路16位AD同步采样含工程文件原代码
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3星 · 编辑精心推荐
亲自验证没有问题的。8路同步16位AD采集,高速AD很难把数据同步上传,否则完全可以扩展成16路或者32路。除非使用PCI总线模式。本人正在研究。欢迎一起讨论。
根据过采样和求均值理论提高ADC测量分辨率 (2003年)
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8bit嵌入式单片机系统A/D变换的两个关键指标是有效分辨率和信噪比(SNR)。通过对过采样(Oversample)和求均值(Average)理论的分析,得出“对噪声源的特性为白噪声的信号,每增加一位分辨率可以通过用4倍的过采样频率进行采样来达到。而分辨率每增加一位将使SNR增加6dB”的结论。进而采用8bit微处理器内嵌12bitADC成功实现了16bitADC的精度,即小数点后两位(25.99
STM32-ADC采样
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通过单片机STM32对电压、电流信号进行采样,也可以通过USART串口与上位机进行通信,把采样的信号在串口助手显示出来。
STM32三重ADC采样,实现最高采样率
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本次程序使用KEIL开放平台,STM32F767作为硬件平台,使用STM32三重ADC采样模式,提高ADC采样率
如何提高ADC采样精度.pdf
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如何提高ADC采样精度.pdf
STM32 ADC 模拟量和数据量计算 模拟实际ADC电流电压采样-如何提高ADC采样精度
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基于STM32 ADC采样,模拟实际互感器采样进单片机ADC的口电压波形,方便硬件工程师设计满足采样精度要求的选型匹配。表格可根据实际的互感器,匹配电阻,分析出ADC采样精度,幅度波形,避免设计ADC采样精度不高的情况或者超出采样范围的情况。
使用同时采样ADC进行高性能多通道输电线监测
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引言 电力产业的快速发展推动全世界加强现有电力网的传输和配电并且建设新的变电站。微处理器技术的进步和技术支持人员成本的增加是电力公司使用高精度集成自动化系统设计新的自动高压变电站的主要推动力。 按照电压高低,变电站可以分为两类:高压变电站包括500 kV,330kV和一些220 kV变电站;而220 kV终端变电站、110 kV和35 kV变电站则归为中、低压变电站。高压(传输)变电站
模拟技术中的使用同时采样ADC进行高性能多通道输电线监测
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ADC精度和分辨率提高时所使用的布局技巧
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过采样技术提高ADC分辨率
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采用过采样技术提高ADC分辨率,原理值得参考 。
过采样技术,10位ADC变16位的方法
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基于16倍过采样的FPGA串口解析
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基于16倍过采样的串口解析代码,有说明文档,发送说明文档,接收说明文档,和串口协议分析。发送和接收文档有对工程代码的逐句注释解释。
基于FPGA的UART 16倍频采样的VHDL设计
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使用STM8SF103 ADC采样电压
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因为项目需要用到AD采样电池电压,于是便开始了使用STM8S ADC进行采样,也就有了下文。
STM8单片机ADC连续采样使用模拟看门狗功能 #资源达人分享计划#
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在STM8S103单片机上使用ADC的连续采样功能,同时开启模拟看门狗,当采样电压低于下限值或者高于上限值时,模拟看门狗产生中断。
STM8单片机ADC单次采样使用模拟看门狗 #资源达人分享计划#
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STM8S103单片机上使用ADC的模拟看门狗功能,使用单次采样模式进行采样。当采样值不在设定区间内,就会自动触发模拟看门狗的中断。
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STM32开发,使用CUBEMX实现ADC采样并在串口中打印出来1 概述1.1 资源概述1.2 实现功能2 硬件电路3 程序实现3.1 CUBEMX配置3.2 程序代码4 实验结果 1 概述 实验的代码已经上传,无需积分。 1.1 资源概述 开发板:正点原子STM32F103 Nano开发板 CUBEMX版本:1.3.0 MDK版本:5.27 主控芯片型号:STM32F103RBT6 1.2 实
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任何高性能ADC,尤其是射频采样ADC,输入或前端的设计对于实现所需的系统级性能而言很关键。很多情况下,射频采样ADC可以对几百MHz的信号带宽进行数字量化。前端可以是有源(使用放大器)也可以是无源(使用变压器或巴伦),具体取决于系统要求。无论哪种情况,都必须谨慎选择元器件,以便实现在目标频段的ADC性能。简介射频采样ADC采用深亚微米CMOS工艺技术制造,并且半导体器件的物理特性表明较小的晶体管
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saigirl
2012-09-29
不错的,给我了解了下基础的知识
lingxiaoqiu
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