我们对计算机系统的探索是从学习计算机本身开始的,它由处理器和存储器子系统组成。在核心部分,我们需要方法来表示基本数据类型,比如整数和实数运算的近似值。然后,我们考虑机器级指令如何操作这样的 数据,以及编译器如何将 C 程序翻译成这样的指令。接下来,研究几种实现处理器的方法,帮助我们更好地了解硬件资源是如何被用来执行指令。 一旦理解了编译器和机器级代
在大三的时候,因为刚开始的时间比较空闲,同时也想学一点东西,于是想着就设计一个作品出来去参加学校的科技作品比赛,于是就做了这么一个东西,最初的构想是通过设计电路板,将传感器集成,从而使得可以直接带在手上,但是技术有限,等待大四慢慢完善吧。 我们的作品的定位主要是独居老人,众所周知的是因为子女工作在外,有许多的老人常年
在学习完PCB之后,难免想自己进行打板测试。那么,我们今天讲一讲如何用嘉立创设计自己的ESP32开发板、要找到属于自己的专属芯片,我们启动某淘,搜索ESP32贴片 我们随便点进去一个找到他专属的引脚顺序。然后我们打开eda软件根据你要买的贴片绘制你的图,外围的这些不用看先(我这是画完之后截的图,外围电路一会介绍)这样一一检查一下,看是否自己的贴片引脚和顺序都正确。然后 贴片放上去了,我们
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2024-04-17 10:48:56
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探秘智能ESP32网络收音机:ESP32Radio项目简介ESP32Radio是一个基于ESP32微控制器、VS1053音频解码器和TFT屏幕的互联网收音机项目。它能够在Arduino IDE中编译,并提供了丰富的功能和灵活性。此项目由Edzelf开发,其设计简单,但性能强大,能够连接到数以千计的在线广播电台,播放MP3或Ogg音频流。技术分析该收音机项目的核心是ESP32,一款拥有双核处理器和W
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2024-06-06 16:09:35
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DS18B20电气摘要供电电压3-5.5V待机电流750nA,活动电流1mA一线通信方式,信号引脚为开漏结构硬件供电方式有两种接法。常规供电或总线总线测量相关特性精度±0.5℃,大测量范围时精度±2℃最大测量范围-55℃ ~ +125℃分辨率四挡可调9-12bit。每档对应的增量是0.5°C、0.25°C、0.125°C和0.0625°C。虽然分辨率可以做到0.0625℃,但是还是会受制于物理精度
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2024-08-24 20:27:34
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基于Arduino框架esp32的ADC使用1、ADC简介2、Arduino框架下ESP32的ADC相关函数(1)analogReadResolution设置所有ADC分辨率(2)analogSetClockDiv设置ADC时钟分频(3)analogSetAttenuation设置所有ADC通道衰减(设计电压采集范围)(4)analogSetPinAttenuation设置特定ADC通道衰减(设
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2024-05-15 04:35:39
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采用的软件是STM32CUBEMX+KEIL5硬件为stm32F103C8T6我与原文作者做的区别在于External Trigger Conversion Edge,我在进行配置的时间没有None选项,我选择的是默认的Regular Conversion launched by software 实现功能:stm32cubeMX配置ADC多通道采集(非dma和中断方式)Stm32ADC的转换模式
ESP32 - ULP 协处理器在低功耗模式下读片内霍尔传感器 HALL SENSOR本文提供了 ESP32 - ULP 协处理器如何在低功耗模式下读片内霍尔传感器的例子1. 霍尔传感器根据霍尔效应,当电流垂直于磁场通过 N 型半导体时,会在垂直于电流和磁场的方向产生附加电场,从而在半导体两端形成电势差,具体高低与电磁场的强度和电流大小有关。当恒定电流穿过磁场或电流存在于恒定磁场时,霍尔效应传感器
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2024-08-17 16:05:01
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文章目录前言一、ADC二、使用步骤1.DMA程序步骤2.单次采集ADC步骤3.代码分析3.1 DMA读取步骤3.2 单次ADC读取步骤总结 前言最近入手了一块合宙ESP32C3开发板,只需9.9元自带ble蓝牙和WIFI;从来也没写过博客,以此篇纪念我的第一篇博客,以后的各种小项目以及学习进度都会在这里同步更新。内容上如果有错误的地方,还请各位指教! 这是某个大神写的基础文档,各位可以去了解了解
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2024-04-30 04:27:18
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概述ESP32集成了两个12位SAR(逐次逼近寄存器:Successive Approximation Register)ADC,总共支持18个测量通道(支持模拟的引脚)。 ADC驱动器API支持ADC1(8个通道,连接到GPIO 32-39)和ADC2(10个通道,连接到GPIO 0、2、4、12-15和25-27)。但是,ADC2的使用对应用程序有一些限制:Wi-Fi驱动程序使用了ADC2。
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2024-05-06 16:24:41
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这个实验的功能演示 ESP32 ADC 的使用方法。 这个实验的代码为工程“3_11_adc”目录。3.11.1. 实验内容(1) 学习 ESP32 ADC 功能的使用 (2) 学习光敏电阻的使用 (3) 学习显示屏的使用3.11.2. 硬件设计和原理打开我们提供的电路图,在文件:\原理图\ESP32 开发板电路图 V1.3.pdf 里, 光敏电阻的特性是有光照的时候,电阻会变小。上图中 R15
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2024-05-04 17:33:28
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STM32 BMP280模块 获取气压温度高度传感器数据 TFT显示简介BMP280是博世最新推出的数字气压传感器,具有卓越的性能和低廉的价格,相对精度为±0.12 hPa(相当于±1米),传感器功耗仅有2.7μA,包括压力和温度测量功能。 气压传感器支持SPI和IIC通信接口,相比上一代的BMP180,精度已有相当大的提升,非常适合应用于低成本的多旋翼飞行器飞行控制器上,价格仅有目前流行的MS5
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2024-07-01 15:20:37
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ESP32 单片机学习笔记 - 04 - ADC和定时器一、模拟数字转换器 ADC编程指南:Analog to Digital Converter。 数据手册: ESP32 技术参考手册 (PDF),第二十九章的:片上传感器与模拟信号处理,官方将adc、dac、触摸按键、内部霍尔传感器都归为一类了。之后有需求就都学一下,现在就看看adc怎么用的先。 官方例程:perials /adc/single
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2024-05-11 19:41:11
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Arduino ESP32 ADC功能介绍以及模拟量信号读取示例这篇文章展示如何使用Arduino IDE读取与ESP32模拟输入。模拟读数对于读出可变电阻(如电位器或模拟传感器)的值很有用。关于ESP32 ADC功能英文介绍在参考手册:https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/latest/esp32/api-reference/p
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2024-04-17 07:00:27
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ADC精度计算 分辨率和精度是两个不一样的参数。分辨率是用来描述其刻度划分的。 精度是对物理量准确度的描述。简单做个比喻:有这么一把常见的塑料尺(中学生用的那种),它的量程是10厘米,上面有100个刻度,最小能读出1毫米的有效值。那么我们就说这把尺子的分辨
ESP32S 数据手册本文档为用户提供 ESP32S 模组的技术规格。免责申明和版权公告本文中的信息,包括供参考的URL地址,如有变更,恕不另行通知。文档“按现状”提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产
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2024-02-23 23:39:46
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ADS1115通过模拟I2C驱动:(部分代码借鉴了网络上的几个,并且根据引脚进行了配置,都没有运行成功,今天调了一天,终于在晚上调了出来)注意:本部分代码需要只是ADS1115的部分程序(一些用到的数组在此没有写),模拟II2C的各程序并未给出,大家根据需要进行裁剪,代码完全开源,希望能帮到大家,也希望大家乐于分享。
从Siri到Cortana,从手机到智能音箱再到智能汽车。“世界本不能与机器对话,说的人多了,也便有了应用。”然而,与日俱增的应用之下,总会有些许缺点会暴露……最为致命的缺点就在于机器的“听力”方面,如若采样音频都“杂乱无章”,何以驱动整个智能系统;如若任何命令都“置若罔闻”,何以对话整个数字世界?据市场统计数据显示,至2020年,将有大约500亿设备拥有音频接口的需求,广泛用于智能音箱、智能汽车
此篇博客用来解读 ESP32 ADC 相关参数用法以及常见问题整理。1 概述通过查阅《ESP32 Datasheet》 与 ADC 编程指南 可了解到 ESP32 集成了 2 个 12-bit SAR ADC,共支持 18 个模拟通道输入。接下来将会一一解读 ADC 各项参数。注:2 个模数转换器指的是 ADC1 和 ADC2,12 bit 即为 ADC 的最高精度 2^12 = 4096。精度可
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2024-02-28 21:56:48
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最近要使用ESP32进行ADC采样,需要对ESP32的ADC采样率进行设置,查阅后发现网上这方面的资料非常少,所以把配置过程写下来以供大家参考
文章目录一、ESP32的ADC外设二、示例代码修改三、ADC采样率获取四、采样率配置五、实验验证六、可能出现的问题
一、ESP32的ADC外设打开ESP32的技术规格书第34页,可见ESP32具有2个12位的逐次逼近型ADC,他有RTC和DIG两个
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2024-05-05 18:34:20
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