女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

Air780EPM — ADC硬件電路設計:場景化優化與實踐!

合宙LuatOS ? 來源:合宙LuatOS ? 作者:合宙LuatOS ? 2025-06-11 14:40 ? 次閱讀

不同應用場景對ADC電路的要求差異明顯,Air780EPM的設計需針對性優化。本文通過實例解析電源濾波、信號隔離等關鍵技術,闡述如何根據具體場景需求打造高性能的硬件電路方案。

最近有工程師朋友問:Air780EPM的ADC精度怎么樣,想節約一顆外掛ADC…

今天也跟大家一起分享下相關內容。在設計ADC硬件電路之前,請務必先查看LuatOS二次開發ADC相關庫函數的描述。

最新ADC庫函數詳見:https://docs.openluat.com/osapi/core/adc/

我們先回顧一段核心內容:

Air780EPM共有4路外部ADC硬件通道,其通常的作用是用來測試電壓數值。

wKgZPGhJHx2ATVNGAARzCeFAAQU559.pngwKgZO2hJHyuAQGgKAAGgCsnUcI0102.png

ADC硬件連接被測電壓的方式有兩個:

當被測電壓低于3.6V時,被測電壓可以直連ADC;

當被測電壓大于3.6V時,被測電壓需先經過外部電阻分壓,且經過分壓后接在ADC的電壓值需小于1.5V。

以上ADC的兩種硬件連接方式,對應不同的軟件設置,下文會提到。

除4路外部ADC通道外,Air780EPM還有2路內部ADC通道:

一路是CH_CPU,用來測量Air780EPM的CPU溫度;

一路是CH_VBAT,用來測量Air780EPM的vbat電壓(vbat,或者寫為VBAT,也就是Air780EPM工作時的供電電壓,對應Air780EPM的PIN42/PIN43)。

接下來,將按照大家在實際應用中常見的場景,分類描述如何設計ADC硬件電路。

一、測量Air780EPM的VBAT電壓

用ADC測量VBAT電壓時,不需要外接任何硬件電路。

Air780EPM內部有一路CH_VBAT:專門用于測量Air780EPM的VBAT電壓,測量范圍就是Air780EPM可以正常工作的VBAT供電范圍(3.3V-4.3V)。

可以使用如下代碼讀取VBAT電壓:

wKgZPGhJIDKAJy5gAAEKk4DosGw385.png

二、測量低于3.6V的電壓時

我們這里討論的是使用Air780EPM的4路外部ADC,測量低于3.6V電壓時的場景。

為社么要提到3.6V這個數字?如本文最前面所說,當被測電壓低于3.6V時,被測電壓可以直連ADC,不需要外接電路。

是的,不需要外接電路的意思就是——被測電壓可以直接接在ADC上,不做任何處理。但是,需要保證被測電壓不高于3.6V。

相應的,軟件應該這么做:

wKgZPGhJIQ2AAnARAAKn82qjU4o138.png

核心就是,軟件在低于1.5V和大于1.5V且小于3.6V時的處理時不一樣的。

如果你覺得比較懵,很正常。你需要先查看LuatOS二次開發ADC相關庫函數的描述,詳見:

https://docs.openluat.com/osapi/core/adc/

或者,你就把握一個原則:

當被測電壓低于3.6V時,直連ADC就可以,剩下的交給軟件同事去負責。

三、 測量高于3.6V的電壓時

我們這里說的還是使用Air780EPM的4路外部ADC,測量高于3.6V電壓時的場景。

當被測電壓高于3.6V,使用4路外部ADC測量:必須將外部電壓使用電阻分壓,使掛在ADC上的電壓低于1.5V。

那么,分壓電阻怎么選擇呢?

首先,取決于被測電壓的值,測量最大電壓5V和最大電壓12V時的分壓電阻肯定是不一樣的;

其次,電阻一定要使用1%精度,這樣才能盡可能的使分壓比符合要求;

再次,可以在ADC輸入處增加1個濾波電容,抑制高頻噪聲,避免ADC讀數波動。

以上都是經驗之談,現在我們以被測電壓為5V時來舉例說明:

wKgZPGhJIZ-AQsOGAADofK69rB8221.png

相應的,假設通過ADC測得的電壓值是1.47V,則可以換算出來被測電壓值為:

1.47V/0.294=5V

需要特別指出的是,即便使用MΩ級別的電阻,系統也會存在固定的功耗浪費:

總電流: I=5V/(2.4MΩ+1.0MΩ)≈1.47μA
總功耗: P=5V×1.47μA=7.35μW

功耗極低,適合電池供電的低功耗場景。

今天的內容就分享到這里了~

審核編輯 黃宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電路設計
    +關注

    關注

    6701

    文章

    2527

    瀏覽量

    212598
  • adc
    adc
    +關注

    關注

    99

    文章

    6646

    瀏覽量

    548352
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    Air780EPM應用開發:解鎖GPIO與LED的N種交互模式

    今天特別分享探索Air780EPM中GPIO與LED的多樣交互!本文介紹N種交互模式,包括脈沖控制、狀態切換及多LED聯動,為智能設備開發提供豐富技術選型。適用于智能照明、狀態指示等物聯網場景。 一
    的頭像 發表于 05-29 14:31 ?98次閱讀
    <b class='flag-5'>Air780EPM</b>應用開發:解鎖GPIO與LED的N種交互模式

    解鎖Air780EPM:N種GPIO操控LED的實戰技巧!

    在物聯網項目中,靈活使用Air780EPM的GPIO控制LED至關重要。本文將展示實現方式,涵蓋硬件配置與軟件編程,滿足不同場景需求。 今天特別分享基于Air780EPM的GPIO控制
    的頭像 發表于 05-28 16:56 ?165次閱讀
    解鎖<b class='flag-5'>Air780EPM</b>:N種GPIO操控LED的實戰技巧!

    揭秘Air780EPM開發陷阱:20個避坑指南與最佳解決方案

    :www.air780epm.cn 問題01: Air780EPM在PSM+模式下,dtimer定時器可以開幾個? ? 答案: 同一時間只能有64個定時器的任務;如果要支持超過64個定時器任務,執行完就得釋放,同時繼續創建定時器任務,需要加延時(實測100ms延時沒問題)
    的頭像 發表于 05-21 16:04 ?150次閱讀
    揭秘<b class='flag-5'>Air780EPM</b>開發陷阱:20個避坑指南與最佳解決方案

    如何解決Air780EPM開發中的調試難題?深度解析高效調試方法

    Air780EPM項目開發中,調試效率往往直接影響進度。面對代碼報錯、邏輯漏洞等常見痛點,開發者亟需一套系統的方法論。本文將揭秘實戰中驗證的調試技巧,助您快速定位問題并優化代碼流程。
    的頭像 發表于 05-17 10:46 ?145次閱讀
    如何解決<b class='flag-5'>Air780EPM</b>開發中的調試難題?深度解析高效調試方法

    深度解析Air780EPM模組:LuatOS下CAN總線通信的完整方案!

    本文聚焦Air780EPM的CAN通信能力,結合LuatOS實時操作系統,從底層驅動到應用層協議,詳細拆解如何實現工業級CAN總線數據傳輸,助力開發者快速落地項目。 最新資料詳見: https
    的頭像 發表于 05-06 14:22 ?181次閱讀
    深度解析<b class='flag-5'>Air780EPM</b>模組:LuatOS下CAN總線通信的完整方案!

    開發寶典:4路低功耗ADC接口,Air780EPM二次開發必看!

    本文將深入探討如何通過硬件參數配置、軟件算法優化及系統級功耗管理,實現ADC接口性能與能耗的最佳平衡。從寄存器設置到驅動程序編寫,從采樣策略到噪聲抑制,我們將全面揭秘Air780EPM
    的頭像 發表于 04-01 14:57 ?189次閱讀
    開發寶典:4路低功耗<b class='flag-5'>ADC</b>接口,<b class='flag-5'>Air780EPM</b>二次開發必看!

    快速開發實戰——4路低功耗ADC接口,Air780EPM二次開發必看!

    : www.air780epm.cn Air780EPM共有4路ADC硬件通道,其通常的作用是用來測試電壓數值,多用于工業控制?、智能家居、汽車電子等。 一、
    的頭像 發表于 04-01 14:56 ?208次閱讀
    快速開發實戰——4路低功耗<b class='flag-5'>ADC</b>接口,<b class='flag-5'>Air780EPM</b>二次開發必看!

    工程師的寶藏手冊!4G模組:Air780EPM其他硬件接口

    從傳統串口通信到高速數據交換,從傳感器接入到電源管理,這款模組通過多達十余種硬件接口,構建起了一個高度靈活、低延遲的硬件生態體系。 一、ADC 接口設計指導 ? Air780EPM
    的頭像 發表于 03-20 17:53 ?294次閱讀
    工程師的寶藏手冊!4G模組:<b class='flag-5'>Air780EPM</b>其他<b class='flag-5'>硬件</b>接口

    新手必看!4G模組Air780EPM——GPIO的設計說明

    Air780EPM的GPIO設計需兼顧硬件可靠性與軟件靈活性,開發者應基于具體應用場景權衡復用功能優先級,并遵循電源管理規范以延長設備生命周期。通過模塊配置與精細化調試,可最大化釋放
    的頭像 發表于 03-20 17:48 ?294次閱讀
    新手必看!4G模組<b class='flag-5'>Air780EPM</b>——GPIO的設計說明

    干貨預警!4G模組:Air780EPM其他硬件接口

    Air780EPM 4G模組不僅憑借高速穩定的數據傳輸能力在智能終端、工業自動、車載設備等領域大放異彩,更以其“全棧式”硬件接口設計,為開發者提供了近乎無限的擴展可能。 一、ADC
    的頭像 發表于 03-17 17:37 ?305次閱讀
    干貨預警!4G模組:<b class='flag-5'>Air780EPM</b>其他<b class='flag-5'>硬件</b>接口

    手把手教你!4G模組Air780EPM——GPIO的設計說明

    4G模組Air780EPM作為廣和通推出的高性能Cat.1bis無線通信模塊,憑借其低功耗、高集成度及豐富的外設接口,在工業物聯網、智能終端、車載設備等領域展現出卓越的適配性。 一、概述
    的頭像 發表于 03-17 16:07 ?389次閱讀
    手把手教你!4G模組<b class='flag-5'>Air780EPM</b>——GPIO的設計說明

    快速上手!4G模組Air780EPM的供電設計以及選型推薦

    ,PCB 布局要縮短走線減少干擾。針對鋰電池和長待機場景,還提供了充電管理和升壓電路設計技巧,幫工程師避開常見問題,確保模塊穩定省電,希望能夠幫助到你! 常見的物聯網應用場景下對Air780E
    的頭像 發表于 03-10 17:53 ?342次閱讀
    快速上手!4G模組<b class='flag-5'>Air780EPM</b>的供電設計以及選型推薦

    Air780EPM 模塊串口電路設計硬件指導

    串口作為Air780EPM模塊的核心通信接口,承擔著設備控制、數據傳輸及外設交互等關鍵功能,在物聯網終端、智能設備、工業自動場景中不可或缺。 一、概述 ? 串口作為 Air780EPM
    的頭像 發表于 03-07 17:56 ?226次閱讀
    <b class='flag-5'>Air780EPM</b> 模塊串口<b class='flag-5'>電路設計</b><b class='flag-5'>硬件</b>指導

    4G模組Air780EPM的開機啟動及外圍電路設計

    Air780EPM 模塊硬件設計的核心指南,直接關系到模塊能否穩定運行。 掌握這些知識可以幫助大家: ? 避免常見錯誤(如管腳配置錯誤、電源設計缺陷)。 ? 快速定位并解決開機問題。 ? 優化
    的頭像 發表于 03-07 16:06 ?476次閱讀
    4G模組<b class='flag-5'>Air780EPM</b>的開機啟動及外圍<b class='flag-5'>電路設計</b>!

    初學者必看!4G模組Air780EPM的開機啟動及外圍電路設計

    Air780EPM 模塊硬件設計的核心指南,直接關系到模塊能否穩定運行。 掌握這些知識可以幫助大家: ? 避免常見錯誤(如管腳配置錯誤、電源設計缺陷)。 ? 快速定位并解決開機問題。 ? 優化
    的頭像 發表于 03-07 16:02 ?235次閱讀
    初學者必看!4G模組<b class='flag-5'>Air780EPM</b>的開機啟動及外圍<b class='flag-5'>電路設計</b>