日B视频 亚洲,啪啪啪网站一区二区,91色情精品久久,日日噜狠狠色综合久,超碰人妻少妇97在线,999青青视频,亚洲一区二卡,让本一区二区视频,日韩网站推荐

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

單片機(jī)內(nèi)置ADC實現(xiàn)高分辨率采樣?

工程師 ? 來源:嵌入式客棧 ? 作者:逸珺 ? 2020-10-14 14:48 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

[導(dǎo)讀] 相信ADC的應(yīng)用或多或少都會用到,在很多場合都有分辨率要求,要實現(xiàn)較高分辨率時,第一時間會想到采用一個較高位數(shù)的外置ADC去實現(xiàn)。 可是高分辨率外置ADC往往價格都不便宜,這就帶來一對矛盾: 高指標(biāo)與低成本。 其實利用單片機(jī)片上的ADC利用過采樣技術(shù)就能很好的解決這樣一對矛盾體,本文來聊聊這個話題。

什么是過采樣?

信號處理中,過采樣是指以明顯高于奈奎斯特速率的采樣頻率對信號進(jìn)行采樣。從理論上講,如果以奈奎斯特速率或更高的速率進(jìn)行采樣,則可以完美地重建帶寬受限的信號。奈奎斯特頻率定義為信號帶寬的兩倍。過采樣能夠提高分辨率和信噪比SNR,并且通過放寬抗混疊濾波器的性能要求,有助于避免混疊和相位失真。

在很多項目應(yīng)用中,需要測量信號的動態(tài)范圍較大,且需要參數(shù)的微小變化。例如,ADC需要測量很大的溫度范圍(比如工業(yè)中甚至要求從-200℃~500℃),但仍要求系統(tǒng)對小于1度的變化做出響應(yīng)。常見的單片機(jī)片上ADC位數(shù)為12位,如要實現(xiàn)高于12位分辨率要怎么做呢?我們知道奈奎斯特-香農(nóng)采樣定理可知:

或許你會問,常規(guī)的應(yīng)用都是過采樣,怎么也沒見分辨率提高了呀?如果僅僅過采樣,要實現(xiàn)更高分辨率顯然是不夠的,那么要怎么利用過采樣實現(xiàn)更高的分辨率呢?要知道所采用的ADC硬件核分辨率是固定的,難道還會變不成?

過采樣提高分辨率

如果對一模擬信號,采用過采樣,然后再進(jìn)行一定的軟件后處理,理論上是可以得到更高分辨率的:

為增加有效位數(shù)(ENOB :effective number of bits),對信號進(jìn)行過采樣,所需的過采樣率可以由下面公式確定(省略理論推導(dǎo),過于枯燥):

具體怎么做呢?

首先將256個連續(xù)采樣累加

然后將總數(shù)除以16(或?qū)⒖倲?shù)右移4位)。該過程通常稱為抽取,也即將速率采樣。

在類似進(jìn)行下一次16位樣本處理

注意:用于累積過采樣數(shù)據(jù)并執(zhí)行除法抽取數(shù)據(jù)類型必須具有足夠的字節(jié)寬度,以防止溢出和截斷錯誤。比如這里累積和可以采樣32位無符號整型。

這個公式?jīng)]必要去記,用到的時候參考計算一下即可。從公式中可看出,要提升一個模數(shù)轉(zhuǎn)換器的理論SNR的一種可行方案可以通過提升采樣位數(shù),但是需要注意的是這里的信噪比是度量模數(shù)轉(zhuǎn)換器本身的,就一個真實系統(tǒng)的信噪比還與整個信號鏈相關(guān)!

從上式中不難算出,12位ADC的理論SNR極限值為74dB,而通過過采樣提升4位分辨率后,其SNR理論極限提高至96 dB!

到底怎么實現(xiàn)呢?

這里以偽代碼的方式給出編程思路:

void init_adc(void)

{

/*配置ADC的采樣率為過采樣率連續(xù)中斷模式*/

}

void start_adc(void)

{

/*控制ADC啟動采樣*/

}

/*不同的開發(fā)平臺中斷函數(shù)寫法略有差異,比如51需要指定向量 */

/*OVERSAMPLE_FACTOR=4^RSHIFT_BITS 下面兩個宏一起修改 */

#define RSHIFT_BITS (4)

#define OVERSAMPLE_FACTOR (256)

static unsigned short adc_result=0U;

void adc_isr(void)

{

static unsigned short adc_index = OVERSAMPLE_FACTOR;

static unsigned int accumulator = 0U;

/*ADC_REG ADC轉(zhuǎn)換結(jié)果寄存器,不同平臺名稱不同*/

accumulator += ADC_REG;

adc_index--;

if( adc_index==0 )

{

/* 加和按因子抽取 */

adc_result = accumulator》》RSHIFT_BITS;

accumulator = 0;

adc_index = OVERSAMPLE_FACTOR;

}

}

該方案有一個缺陷,就是每次ADC中斷都需要CPU參與,在過采樣率很高的情況下,上述方案消耗很多CPU資源,那么如果單片機(jī)內(nèi)存資源足夠的情況下可以考慮采用DMA模式,采集很多數(shù)據(jù)并將數(shù)據(jù)暫存下來,然后再做累加平均抽取。這是空間換時間的策略的體現(xiàn)。這個編代碼也很容易,只需要申請一片內(nèi)存區(qū),內(nèi)存區(qū)的大小可以定為256的倍數(shù),這是因為在提升4位分辨率情況下,一個16位的輸出樣本需要256個12位樣本。

總結(jié)一下

在成本受限的情況下,可以通過單片機(jī)片內(nèi)ADC過采樣以及累積抽取的技術(shù)來提升采樣分辨率,這種技術(shù)的特點(diǎn):

可以使用過采樣和平均來提高測量分辨率,而無需增加昂貴的片外ADC。

過采樣和加和抽取將以提高CPU利用率和降低吞吐量為代價來提高SNR和測量分辨率。

過采樣和加和抽取可以改善白噪聲的信噪比。

責(zé)任編輯:haq

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 單片機(jī)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    6078

    文章

    45593

    瀏覽量

    674017
  • adc
    adc
    +關(guān)注

    關(guān)注

    100

    文章

    7950

    瀏覽量

    557029
  • 編程
    +關(guān)注

    關(guān)注

    90

    文章

    3724

    瀏覽量

    97459
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    Vieworks超高分辨率、像素移位工業(yè)相機(jī)—VN系列

    Vieworks超高分辨率、像素移位工業(yè)相機(jī)—VN系列
    的頭像 發(fā)表于 04-08 11:34 ?173次閱讀
    Vieworks超<b class='flag-5'>高分辨率</b>、像素移位工業(yè)相機(jī)—VN系列

    MAX11270:一款超低功耗高分辨率的24位Δ - Σ ADC

    MAX11270:一款超低功耗高分辨率的24位Δ - Σ ADC 在電子設(shè)計領(lǐng)域,模擬信號到數(shù)字信號的轉(zhuǎn)換一直是關(guān)鍵環(huán)節(jié)。而ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)作為實現(xiàn)這一轉(zhuǎn)換的核心部件,其性能的優(yōu)劣
    的頭像 發(fā)表于 04-01 14:40 ?187次閱讀

    MAX11200/MAX11210:低功耗、高分辨率ADC的卓越之選

    MAX11200/MAX11210:低功耗、高分辨率ADC的卓越之選 在電子設(shè)計領(lǐng)域,模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)是連接現(xiàn)實世界模擬信號與數(shù)字系統(tǒng)的關(guān)鍵橋梁。今天,我們聚焦于Maxim
    的頭像 發(fā)表于 04-01 13:50 ?200次閱讀

    深入剖析AD7747:高分辨率電容數(shù)字轉(zhuǎn)換器的卓越之選

    深入剖析AD7747:高分辨率電容數(shù)字轉(zhuǎn)換器的卓越之選 在電子工程師的設(shè)計世界里,尋找一款性能卓越的電容數(shù)字轉(zhuǎn)換器(CDC)至關(guān)重要。AD7747作為一款高分辨率、Σ - Δ型電容數(shù)字轉(zhuǎn)換器,憑借其
    的頭像 發(fā)表于 03-30 10:40 ?349次閱讀

    佛瑞亞海拉與恩智浦在高分辨率雷達(dá)技術(shù)領(lǐng)域展開合作

    在科技盛宴CES 2026期間,佛瑞亞海拉與恩智浦半導(dǎo)體正式官宣在高分辨率雷達(dá)技術(shù)領(lǐng)域展開合作,聚焦最新一代高分辨率雷達(dá)傳感器[ForWave7HD],共同為智能駕駛的未來描繪宏偉藍(lán)圖
    的頭像 發(fā)表于 01-29 09:57 ?811次閱讀

    DLP9500:高分辨率空間照明調(diào)制的理想之選

    英寸對角線微鏡陣列的數(shù)字微鏡器件(DMD),它可是實現(xiàn)高分辨率、高性能空間照明調(diào)制的得力助手。 文件下載: dlp9500.pdf 一、特性亮點(diǎn) 1. 微鏡陣列參數(shù) DLP9500 擁有 1920×1080 的鋁陣列,微米級微鏡實現(xiàn)
    的頭像 發(fā)表于 12-15 10:30 ?1421次閱讀

    深入解析DLP9000XUV DMD:高分辨率UV調(diào)制的理想之選

    深入解析DLP9000XUV DMD:高分辨率UV調(diào)制的理想之選 在電子工程領(lǐng)域,數(shù)字微鏡器件(DMD)一直是實現(xiàn)高性能空間光調(diào)制的關(guān)鍵技術(shù)。今天,我們將深入探討德州儀器(TI
    的頭像 發(fā)表于 12-11 14:05 ?719次閱讀

    DLPC7540高分辨率控制器:技術(shù)解析與設(shè)計指南

    DLPC7540高分辨率控制器:技術(shù)解析與設(shè)計指南 在當(dāng)今追求高分辨率顯示的時代,DLPC7540高分辨率控制器憑借其卓越的性能和豐富的功能,成為眾多顯示應(yīng)用的理想選擇。本文將深入解析
    的頭像 發(fā)表于 12-11 10:40 ?560次閱讀

    DLPC4420 DLP顯示控制器:高分辨率顯示的理想之選

    DLPC4420 DLP顯示控制器:高分辨率顯示的理想之選 在當(dāng)今的顯示技術(shù)領(lǐng)域,高分辨率、高亮度的顯示需求日益增長。DLPC4420 DLP顯示控制器作為一款關(guān)鍵的數(shù)字顯示控制器,為滿足這些需求
    的頭像 發(fā)表于 12-11 10:00 ?628次閱讀

    探秘DLP991UUV:高分辨率數(shù)字微鏡器件的卓越應(yīng)用與設(shè)計要點(diǎn)

    探秘DLP991UUV:高分辨率數(shù)字微鏡器件的卓越應(yīng)用與設(shè)計要點(diǎn) 在如今的電子科技領(lǐng)域,數(shù)字微鏡器件(DMD)憑借其獨(dú)特的光學(xué)控制能力,在諸多應(yīng)用場景中大放異彩。德州儀器(TI)的DLP991UUV
    的頭像 發(fā)表于 12-10 14:30 ?701次閱讀

    DLPC8445、DLPC8445V和DLPC8455高分辨率控制器深度解析

    1. 高分辨率支持 DLPC84x5控制器在分辨率支持上表現(xiàn)出色。它能實現(xiàn)最高4K UHD(60Hz時)的顯示效果,同時在
    的頭像 發(fā)表于 12-10 14:10 ?1458次閱讀

    分辨率對于模擬到數(shù)字轉(zhuǎn)換器有什么重要性

    )、航空航天(導(dǎo)航、遙測)等。5. 與其他參數(shù)的協(xié)同作用采樣率高分辨率ADC通常需要更長的轉(zhuǎn)換時間,可能限制采樣率。因此,在高速應(yīng)用中需權(quán)衡分辨率
    發(fā)表于 09-18 09:31

    極細(xì)同軸線束是如何提升高分辨率成像的穩(wěn)定性與清晰度的?

    極細(xì)同軸線束憑借高速傳輸、抗干擾、柔性和小型化等優(yōu)勢,已經(jīng)成為高分辨率成像系統(tǒng)不可或缺的基礎(chǔ)。它不僅支撐了醫(yī)療診斷的精確性,也推動了工業(yè)與消費(fèi)電子成像設(shè)備的不斷進(jìn)步??梢哉f,高分辨率影像背后,正有極細(xì)同軸線束在默默發(fā)揮著關(guān)鍵作用。
    的頭像 發(fā)表于 09-01 14:20 ?821次閱讀
    極細(xì)同軸線束是如何提升<b class='flag-5'>高分辨率</b>成像的穩(wěn)定性與清晰度的?

    聚徽廠家工業(yè)液晶屏的高分辨率成像技術(shù)揭秘

    在工業(yè)生產(chǎn)、智能控制、精密檢測等領(lǐng)域,對信息的精準(zhǔn)獲取與清晰展示至關(guān)重要。聚徽廠家的工業(yè)液晶屏憑借卓越的高分辨率成像技術(shù),在眾多品牌中脫穎而出,為各行業(yè)提供了清晰、細(xì)膩的視覺呈現(xiàn)。接下來,將深入探究聚徽工業(yè)液晶屏高分辨率成像技術(shù)背后的奧秘。
    的頭像 發(fā)表于 07-11 18:08 ?1084次閱讀

    分辨率 vs 噪聲 —— ADC的挑戰(zhàn)

    設(shè)計者常用高分辨率 ADC 以降低最低可量測單位(LSB),提高檢測精度。 比如一個 16 位 ADC 在 5V 范圍內(nèi), LSB ≈ 76 μV ;理想情況下可以檢測到微弱電信號。 問題是: 若
    的頭像 發(fā)表于 06-23 07:38 ?2406次閱讀
    <b class='flag-5'>分辨率</b> vs 噪聲 —— <b class='flag-5'>ADC</b>的挑戰(zhàn)
    高唐县| 垫江县| 彰武县| 台前县| 张家川| 阳春市| 巴林右旗| 靖宇县| 鹤岗市| 台南县| 周至县| 绥滨县| 大渡口区| 建德市| 漾濞| 桃江县| 吉木乃县| 安乡县| 武义县| 峨眉山市| 甘洛县| 平舆县| 上高县| 稻城县| 仙游县| 旌德县| 南充市| 焦作市| 辽源市| 福泉市| 汪清县| 仁寿县| 五河县| 绥化市| 雷波县| 依安县| 小金县| 噶尔县| 虎林市| 化德县| 泌阳县|