源:STM32内置参照电压的使用 每个STM32芯片都有一个内部的参照电压,相当于一个标准电压测量点,在芯片内部连接到ADC1的通道17. 根据数据手册中的数据,这个参照电压的典型值是1.20V,最小值是1.16V,最大值是1.24V.这个电压基本不随外部供电电压的变化而变化. 不少人把这个参照电压与ADC的参考电压混淆.ADC的参考电压都是通过Vref+提供的.100脚以上的型号,Vref+引到了片外,引脚名称为Vref+:64脚和小于64脚的型号,Vref+在芯片内部与VCC信号线相连,没有…
目录 STC8H开发(一): 在Keil5中配置和使用FwLib_STC8封装库(图文详解) STC8H开发(二): 在Linux VSCode中配置和使用FwLib_STC8封装库(图文详解) STC8H开发(三): 基于FwLib_STC8的模数转换ADC介绍和演示用例说明 STC8H开发(四): FwLib_STC8 封装库的介绍和使用注意事项 STC8H开发(五): SPI驱动nRF24L01无线模块 STC8H开发(六): SPI驱动ADXL345三轴加速度检测模块 STC8H开发(七…
stm32——RTC实时时钟 一.关于时间 2038年问题 在计算机应用上,2038年问题可能会导致某些软件在2038年无法正常工作.所有使用UNIX时间表示时间的程序都将将受其影响,因为它们以自1970年1月1日经过的秒数(忽略闰秒)来表示时间.这种时间表示法在类Unix(Unix-like)操作系统上是一个标准,并会影响以其C编程语言开发给其他大部份操作系统使用的软件. 在大部份的32位操作系统上,此“time_t”数据模式使用一个有正负号的32位元整数(signedint32)存储计算的秒…
STM32的实时时钟是一个独立的定时器 通常会在后备区域供电端加一个纽扣电池,当主电源没有电的时,RTC不会停止工作 若VDD电源有效,RTC可以触发秒中断.溢出中断和闹钟中断 备份寄存器BKP 备份寄存器是42个16位的寄存器,他们处在备份域里,当VDD电源被切断,他们仍然由VBAT维持供电.当系统在待机模式下被唤醒或系统复位或电源复位时,他们也不会被复位 RTC配置步骤 1.使能电源时钟和后备区域时钟 2.取消后备区域的写保护,DBP 3.复位备份区域 4.外部低速振荡器使能,LSE 5.R…
目录 STC8H开发(一): 在Keil5中配置和使用FwLib_STC8封装库(图文详解) STC8H开发(二): 在Linux VSCode中配置和使用FwLib_STC8封装库(图文详解) STC8H开发(三): 基于FwLib_STC8的模数转换ADC介绍和演示用例说明 STC8H开发(四): FwLib_STC8 封装库的介绍和使用注意事项 STC8H开发(五): SPI驱动nRF24L01无线模块 STC8H开发(六): SPI驱动ADXL345三轴加速度检测模块 STC8H开发(七…
文章目录 ADC详解 程序说明 函数主体 引脚配置 ADC和DMA配置 主函数 ADC详解 前面的博客中详细介绍了STM32中ADC的相关信息,这篇博客是对ADC内容的一个总结提升,ADC的详细介绍:ADC详解 程序说明 为了使这次代码阅读方便,博主没有在头文件中宏定义变量,都是直接采样库函数中的规定形参.此次采用多通道采集电压,使用ADC1的通道10.11.12.13.14.15一共六个通道,采用DMA将转换结果传输至内存. 函数主体 引脚配置 引脚配置的时候,将所有引脚一次性配置好,过于简单…
一.地面基准点的坐标基准转换 一般情况下,我们可以从IERS或IGS等机构获取最新的站坐标和速度场,这些站坐标和速度场是在某一特定基准框架和历元下的坐标值,若要提供高精度GPS网的分析使用,还需要作框架和历元的转换. 假设已知的地面点的坐标X(ITRFyy,参考历元T0).速度v(框架ITRFyy),而GPS 观测历元为T1,精密星历的框架为ITRFzz,则地面点的基准转换可分为两步进行: (1)坐标历元基准的转换:根据速度场v(ITRFyy),将参考历元为T0的站坐标转换到观测历元时刻T1.…
在仪表电路中,直流信号通常用作物理测量值的模拟表示,例如温度.压力.流量.重量和运动.最常见的是,直流电流信号优先于直流电压信号使用,因为在从电源(测量设备)到负载(指示器.记录仪或控制器)的整个串联电路回路中,电流信号的大小完全相等,而由于电阻线损耗,并联电路中的电压信号可能从一端到另一端变化.此外,电流传感器通常具有低阻抗(而电压传感器具有高阻抗),这使电流传感器具有更强的抗电噪声能力. 参考电路: 1.恒流源电路 Vin为传感器或者放大器输出的1-5V信号,运算放大器负端将施加1-5V电压…
下面是我在学习STM32 中ADC测量电压,时候接触掉ADC的测量范围在0~3.3V 之间,不满足于实际使用,用于电路知识设计电压放大电路.(图片来自野火) 上面个的电路,可以等效出一个电路公式:(Vint - Vout)/R2 +(3V3 - Vout)/R1 = Vout / R3; 整理思路,我们要将 0V~3.3V,的电压范围扩大到 -10V ~10V,也就表示,当 IN 脚输入-10V ,OUT 脚上的电压应为 0V.同样道理 IN脚为 +3.3v ,OUT脚应该为 +10V. 这样我…
源:64脚和小于64脚的STM32进行AD时注意,参照电源处理方法 请注意,ADC_IN17上没有内部基准,将其说成基准电压概念不对. 所以横线以下的理解不对,如果将其做为参考,则其电压假定按1.2V计算,实际测量的数字量是1271~1275,按此推算: 1.2/1275=VDD/4095, 所以VDD=3.85V,很明显供电压换算出来的值与实际3.3V不符,所以不有用其做为参考. 实际上,可以通用ADC_IN1采集某参考源的电压,其它通道按此进行比例换算. ------------------…