12位adc参考电压为1.8Vadc输出的值为535电压值为多少
时间: 2024-05-31 10:11:07 浏览: 11
根据给出的信息,可以列出下面的公式:
电压值 = (ADC输出值 ÷ 4096) × 参考电压
其中,4096是ADC的分辨率,对于12位ADC来说,它能够将参考电压分成2的12次方即4096个等分。
将题目中给出的信息代入公式,可以得到:
电压值 = (535 ÷ 4096) × 1.8V ≈ 0.234V
因此,参考电压为1.8V,ADC输出值为535时,对应的电压值约为0.234V。
相关问题
stm32 ADC采集端接了上下拉电阻 电压范围和adc精度怎么算
在STM32 ADC采集电路中,上下拉电阻的作用是为了确保采集信号稳定,避免因为信号漂移而导致的采集误差。电压范围和ADC精度的计算如下:
1. 电压范围的计算
假设你的ADC采集电路的参考电压是Vref,则ADC可以采集的电压范围为0~Vref。如果你的上拉电阻为R1,下拉电阻为R2,则输入电压Vin可以表示为:
Vin = Vref × R2 / (R1 + R2)
根据上式,我们可以得到下面的公式,用来计算ADC可以采集的电压范围:
Vadc = (Vref × R2 / (R1 + R2)) × (4096/ Vref) = (R2 / (R1 + R2)) × 4096
其中,4096是STM32 ADC的采样精度。
2. ADC精度的计算
STM32 ADC的精度取决于ADC的分辨率和参考电压Vref。如果ADC的分辨率为n(比如12位),则ADC的精度可以表示为:
精度 = Vref / 2^n
例如,如果参考电压Vref为3.3V,ADC的分辨率为12位,则ADC的精度为:
精度 = 3.3V / 2^12 ≈ 0.8mV
因此,在使用STM32 ADC进行采集时,我们需要根据实际情况计算电压范围和ADC精度,以确保采集结果的准确性。
atom触发vadc采样
当ATOM触发VADC(Voltage Analog to Digital Converter)采样时,它会通过测量电子系统中的电压变化来转换为数字信号。这个过程中包括以下几个步骤:
1. VADC的输入通道选择:ATOM会根据具体需求选择合适的输入通道连接至VADC。不同的通道可以用于采样不同的电压信号。
2. 提供参考电压:VADC需要一个参考电压源来设定测量范围。ATOM会根据实际情况提供适当的参考电压。
3. VADC配置和校准:ATOM需要配置VADC以适应特定的采样要求,例如采样速率和精度。此外,还需要进行校准以确保采样结果的准确性。
4. 启动VADC采样:一旦配置和校准完成,ATOM会触发VADC开始采样。这可以通过发送控制信号或触发引脚来实现。
5. 采样过程:VADC开始对所选择的输入通道上的电压进行采样。它会根据设定的采样速率逐个采样并将结果转换为数字信号。
6. 数字输出:采样完成后,VADC会将数字信号输出给ATOM。ATOM可以将这些数字信号用于进一步的数据处理或与其他模块进行通信。
需要注意的是,ATOM触发VADC采样的具体流程可能会因系统的不同而有所差异。以上只是一般的工作流程,具体细节可能需要根据具体情况进行调整和配置。
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