一、ADC几个步骤 1、采样和保持如果把模拟信号比作无限采样点的数字信号,那么我们就需要采取其中一些有限点才能进行真正的数字化传输。采多少点?怎么采?奈奎斯特(Nyquist)采样定理:简单来说就是采样频率必须大于信号频率的2倍,fs≥2fn。这样才能重新恢复信号。如果不,会因为频谱混叠而无法复原,具体原因自行查找公式推导及分析。如下图频谱保持的意思简单理解就是让采样后的数值保存到下一步
一.单体架构       初创小公司,前期可能只有2-3个开发人员。为了节省成本,并希望项目快速开发,快速发布上线,快速验证市场,这个时候就可以考虑采用单体架构进行开发。 所谓单体架构,就是系统服务及数据库等都放在同一台服务器上。 单体架构的优点是: 小团队成型即可完成开发-测试-上线,而且迭代周期短,速度快,打包方便,运维省事。 是初创小公司业务发展初期最
嵌入式硬件之ADC/DAC写在前面这几天在做一个寒假练项目,其中涉及到了音频的处理,ADC、DAC再次进入到了我的视野,并引起了我新的思考。1、初次相识记得去年七月份,本科毕业刚离校,就到研究生学校这边打杂,导师让我参与了一个小项目,那个控制器电路中有一个让我印象很深的的电路——ADC采样电路。这个电路目的很简单,就是读出P35的AD采样值,借此来估算VDD的大小,进行监测。它的模拟信号就是电阻两
# ADC芯片架构概述 模数转换器(ADC)是将模拟信号转换为数字信号的关键组件。其在许多电子设备中发挥着至关重要的作用,包括音频设备、传感器、以及通信系统等。在本文中,我们将探讨不同的ADC芯片架构,介绍它们的基本原理,并通过代码示例以及图示来帮助读者进一步理解。 ## ADC架构的类型 ADC芯片的架构主要有以下几种类型: 1. **逐次逼近型ADC(SAR ADC)** 2. **s
原创 2024-10-01 11:37:32
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ADC的简介ADCADC指模/数转换器或者模拟/数字转换器,所谓的模/数转换器(A/D转换器)就是把电模拟量转换成数字量的电路,在当今的现代化生产中,被广泛应用的实时检测系统和实时控制系统都离不开模/数转换器,一个实时控制系统要实现微机监控实时现场工作过程中发生的各种参数变化,首先要由传感器把实时现场的各种物理参数(如温度、湿度、压力、位移等)测量出,并且转换为相应的电信号,经过放大、滤波处理,
主要特性(CH32FV2x_V3x) 系列:l 12 位分辨率l 支持 16 个外部通道和 2 个内部信号源采样l 多通道的多种采样转换方式:单次、连续、扫描、触发、间断等l 数据对齐模式:左对齐、右对齐l 采样时间可按通道分别编程l 规则转换和注入转换均支持外部触发l 模拟看门狗监测通道电压,自校准功能l 双重模式l ADC 通道输入范围:0≤VIN≤VDDAl 输入增益可调,可实现小信号放大采
转载 2023-09-14 15:28:16
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winform那些架构 在Windows应用程序开发中,WinForms是一个非常重要的用户界面框架。它为开发者提供了丰富的控件和强大的事件驱动编程能力。随着技术的发展,不同的架构模式逐渐显现出来,帮助开发者更高效、更灵活地构建应用程序。下面将对WinForms的架构进行全面的分析。 1. 背景描述 WinForms应用程序主要用于构建桌面应用程序。随着企业对用户体验和代码维护性的
以下是Ubuntu的/目录(根目录)下的 目录结构,最常用的分区方案: 1:“/”和“swap(交换空间)” 2:“/”,"swap","home",将用户文档单独分区,易于备份个人文件 3:“/”,“swap”,"home","usr"将用户文档和安装程序单独分区,易于备份个人文档和常用软件 /bin 存放最常用的命令,此目录下的命令所有用户都有执行的权限 /bo
这场疫情对新能源汽车行业的影响真的很大,身处行业内的小伙伴或多或少都会看到可见的改变;对我们大多数普通人来讲,只能且熬着吧,多练内功,利用假期复习一下专业知识。 这次初步聊一聊 ADC的相关知识。BMS中会用到 ADC,例如集成在单片机内部的,或者独立的;比较有代表性的就是 AFE 中的 ADC,由于 AFE 做了太多的工作,反而弱化了大家对其 ADC 的感知。 在 AFE 中主要存在两种类型
文章目录前言一、Dubbo、SpringCloud、Istio框架简介1.Dubbo2.SpringCloud3.Istio二、Dubbo、SpringCloud、Istio架构图1.Dubbo架构图2.SpringCloud架构图2.Istio架构图三、Dubbo、SpringCloud、Istio数据对比总结 前言  随着互联网时代的快速发展、产品更新迭代的同时,也产生了很多优秀的框架,可谓
前言有关android架构方面的知识少之又少,而对与架构的理解有关架构的文章也都是智者见智仁者见仁。在我身边听到最多的话就是架构=What?、架构=框架、架构=设计模式、架构=MVP/MVVM。那么架构到底是什么那?架构又有何用处?它在android中又能给你带来意想不到的效果? 希望兴趣的能和各位讨论讨论。一、目前全球最主流的四种架构1、Clean架构:一种分层的架构方式,将核心业务(对应do
转载 2023-10-03 19:49:43
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几种常见架构模式 前文讲过,在实践中,人们总结出了一些常用的软件系统结构高层模式,以供应用系统设计时参考。这些模式包括:单服务两层/多层C/S;MVC结构;面向服务的SOA与多服务集合;数据交换总线等。1. 单机应用系统(Standalone)准确地讲,单机应用系统是最简单的软件结构,是指运行在一台物理机器上的独立应用程序。当然,该应用可以是多进程或多线程的。在信息系统普及之前的时代,大多数软件系
转载 2023-07-18 10:45:57
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前言ADC是我要讲的最后一个外设IO了,因此我尽可能的详细。所以今天主要是介绍ADC。下次博客才讲ADC的实例ADC的简介ADC支持14位模数转换,包含一个多路转换器,8个可独立配置的通道、一个参考电压发生器。特点1、可选的抽取率(采样频率); 2、8个独立输入通道,可接受单端或差分信号; 3、参考电压可选内部单端、外部单端、外部差分或AVDD5; 4、转换结束可触发中断; 5、转换结束可触发DM
转载 2024-01-31 00:27:17
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从NPU-SLAM-EDA技术分析参考文献链接://mp.weixin../s/XFtGmGJE9tWCbsPgaCyXJQhttps://mp.weixin../s/eUGDEqnP5d1bnlerfabyVghttps://mp.weixin../s/ExsUyaTLW2UDUhVmcyaQawhttps://mp.weixin../s/Kmp
我们要收集和分析的数据主要包括页面数据、事件数据、曝光数据、启动数据和错误数据。 文章目录页面数据(静止)事件数据(动作)曝光数据(被用户看到)启动数据错误数据 页面数据(静止)页面数据主要记录一个页面的用户访问情况,包括访问时间、停留时间、页面路径等信息。 字段名称 以及字段描述,以及"字段"的一些举例 。字段名称 字段描述 page_id 页面id home("首页"), ca
技术架构书是一种记录软件系统的技术架构设计和实现细节的文档。它描述了系统的组件、模块、接口、数据流、控制流等内容,帮助开发人员和维护人员理解和管理系统。下面我们将介绍技术架构书中常见的内容,并通过代码示例进行说明。 ## 1. 系统概述 系统概述部分通常包含对系统的整体描述,包括系统的目标、功能、使用场景等。在这部分中,可以使用markdown语法编写文本,如下所示: ``` # 系统概述
原创 2023-09-11 04:47:07
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目录ADC框图ADC的输入范围:Vref- < Vin < Vref+ADC的输入通道(对应表)ADC的外部通道:规则通道、注入通道ADC的转换序列(规则通道、注入通道)ADC的转换控制ADC的转换时间ADC的数据寄存器规则通道的数据寄存器(32位)注入通道的数据寄存器(32位)中断规则通道转换结束中断注入通道转换结束中断模拟看门狗中断数据读取电压转换ADC的初始化结构体ADC的常见配
1.单一应用框架(orm系统)  当网站流量很小的时候,就可以使用这种单一的应用框架架构,所有的功能都在一个系统中,如图,下单支付,后台,都在一个系统中。这样可以只部署一个项目,节点少,部署简单。  缺点:这种架构会随着需求的扩大,资源越来越多,随着流量变多,会变得越来越难以维护。系统会看起来很乱。2.垂直应用框架(MVC)    mvc架构解决了单一系统架构的扩容性
转载 2023-05-29 23:14:43
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12位ADC是一种逐次逼近型模拟数字数字转换器。它有多达18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。ADC的输入时钟不得超过14MHZ,它是由PCLK2经分频产生。如果被ADC转换的模拟电压低于低阀值或高于高阀值,AWD模拟看门狗状态位被设置。ADC通常要与DMA一起使用 这里只是简单的用库配置ADC 不断扫描来实现ADC的应用。配置DMA:void DMA_Config(void) {
转载 2024-05-21 06:53:59
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ADC介绍12位ADC是一种逐次逼近型模拟数字转换器。它有多达18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。ADC的结果可以左对齐或右对齐存储在16位数据寄存器中。模拟看门狗特性允许应用程序检测输入电压是否超出用户定义的高/低阈值。ADC的输入时钟不得超过14MHZ,它是由PCLK2经分频产生。ADC概念ADC即模拟数字转换器(英语:Analo
转载 2023-07-19 14:11:54
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