51的ads1115读取5v

时间: 2023-05-12 11:01:23 浏览: 66
ADS1115是一种高精度的模拟数字转换器(ADC),可用于测量模拟信号,并将其转换为数字信号进行处理。51是基于8051内核的单片机,可以与ADS1115进行通信,并实现对模拟信号的读取。 对于ADS1115而言,它的输入电压范围为±6.114V,但是在本问题中,我们需要读取的是5V的电压信号。因此,我们需要将ADS1115的增益设置为2/3,即将输入电压范围缩小到±4.096V。此外,我们还需要设置ADS1115的采样率和数据位数,以确定转换的精度和速度。 对于51单片机而言,它可以通过I2C总线与ADS1115进行通信。在程序中,我们需要设置ADS1115的配置寄存器,包括增益、采样率和数据位数等参数,然后向ADS1115发送转换指令,读取转换结果,并进行处理。由于ADS1115的精度比较高,因此可以使用数据校准和数字滤波等方法来提高读取的准确性和稳定性。 总之,通过ADS1115和51单片机的组合,我们可以方便地读取模拟信号,并将其转换为数字信号进行处理,从而实现各种应用,例如温度测量、电压监测、信号采集等。
相关问题

ads1110读取5v

### 回答1: ADS1110是一款高精度、4通道、16位ADC转换器芯片。它可以输入0~5V电压信号,并将其转换成16位的数字信号输出。该芯片的数据输出口可以直接接入微控制器或单片机的数字输入端口,以读取电压信号的大小。 要读取5V电压信号,首先需要将电源引脚连接到5V电源,然后将模拟输入引脚连接到待测电压的正极,将模拟地引脚连接到待测电压的负极。然后需要编写相关的控制程序,通过SPI接口与ADS1110通信,控制其进行转换,并获取16位的数据输出。由于ADS1110具有高精度的转换性能,因此可以获得准确的电压测量结果。 需要注意的是,使用ADS1110进行电压测量时,还需要注意一些参数的设置,例如增益和采样速率等。增益可以通过控制引脚进行设置,可选取的范围为1~4倍。采样速率也可以通过控制程序进行设置,可选取的范围为8~860样本/秒。根据具体的应用需求,可以调整这些参数来达到更好的测量结果。 ### 回答2: ADS1110是一款16位精密模拟至数字转换器(ADC),可以用于将模拟信号转换为数字信号。它的输入电压范围是-0.3V到VDD+0.3V,因此可以接受高达5.3V的输入电压。如果输入电压超出这个范围,将会导致ADC输出不准确,甚至是损坏。 如果要使用ADS1110读取5V的模拟信号,需要将5V接到ADS1110的正输入端口AIN0,然后将AIN1和AIN2接地,或者将它们与AIN0相短接。接下来,将设置ADC的配置寄存器,包括参考电压、模式、增益和采样速率等。然后将启动ADC的转换操作,并读取转换结果。 值得注意的是,ADS1110可以通过I2C接口与微控制器或其他外部设备通信。这意味着可以使用微控制器来配置ADC和读取转换结果。此外,为了确保准确的转换结果,还需要考虑到输入电压稳定性、信噪比和噪声过滤等因素。 ### 回答3: ADS1110是一款高分辨率、超低功耗、单路差分输入模拟到数字转换器。它能够在精度高达16位的情况下读取电压信号,被广泛应用于各种电子测量仪器和控制系统中。 如果要使用ADS1110读取5V的电压信号,首先需要将电源电压调整为它所需要的值,即2.7V至5.5V。然后,将被测量的电压信号输入到ADS1110的差分输入端口上,这样就可以对它进行精确的模拟到数字转换了。 ADS1110有四个可配置的增益选择:2/3、1、2和4倍,通过这些增益的选择,可以调整不同量级的电压信号到适合的输入范围。当使用2倍增益时,ADS1110能够读取的最大电压值为±2.048V,而使用4倍增益时,最大电压值为±1.024V。因此,在读取5V的电压信号时,需要在输入端口设置一个3倍的分压电阻,这样就可以将5V信号转换到1.667V以内,然后选择适当的增益和量程范围来进行精确的测量。 总之,使用ADS1110读取5V的电压信号需要注意电源电压、输入分压和增益量程等因素的设置,以确保测量精度和稳定性。

51单片机ads1115

51单片机是一款广泛应用于嵌入式系统的微控制器,而ADS1115则是一种高精度的模数转换器芯片。ADS1115能够将模拟信号转换成数字信号,使得单片机能够处理模拟信号。 ADS1115可通过I2C总线与单片机进行通信,具有16位的精度和4个独立的差分或单端输入通道。它能够测量不同范围的电压信号,提供2/3/4/8倍增益的选择,适用于不同的应用需求。此外,ADS1115还具有内部参考电压源和温度传感器支持,可以实现温度的测量。 在51单片机驱动ADS1115时,首先需要初始化I2C总线,并设置ADS1115的配置寄存器,包括增益、测量模式、输入通道等。接下来,单片机可以通过I2C总线向ADS1115发送读取指令,来读取ADS1115转换后的数字信号。根据应用需求,单片机可以进一步处理这些数字信号,例如进行数据处理、显示或者存储。 使用ADS1115可以提高单片机对模拟信号的精度和范围,扩展其应用领域。常见的应用场景包括测量温度、压力、流量等物理量,实现自动控制、数据采集等功能。同时,ADS1115也具有低功耗特性,适用于对电量要求较高的嵌入式系统。 总之,51单片机与ADS1115的组合可实现高精度的模数转换和数据处理,为嵌入式系统的开发提供了强大的支持。

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### 回答1: ADS1115是一种高精度、低功耗的16位模数转换器(ADC),可用于将模拟信号转换为数字信号。它常用于测量温度、压力、电流等参数。 STM32是一系列由STMicroelectronics开发的32位单片机微控制器。它具有高性能、低功耗和丰富的外设接口,因此常用于各种应用领域。 在STM32上使用ADS1115驱动器,我们首先需要连接ADS1115模块到STM32的I2C总线上。然后,我们需要在STM32上配置I2C接口,并通过读取和写入I2C寄存器来与ADS1115进行通信。 为了驱动ADS1115,我们需要了解其寄存器和功能。ADS1115拥有多个寄存器,包括配置寄存器、数据寄存器和比较器寄存器。我们可以通过配置寄存器来设置不同的工作模式、增益和采样速率。通过读取数据寄存器,我们可以获取转换后的模拟信号的数字值。比较器寄存器可用于设置比较器的阈值,以便在信号超过或低于特定阈值时触发中断。 在驱动ADS1115之前,我们需要将STM32的I2C总线配置为主机模式,并设置适当的时钟频率和地址。然后,我们可以使用I2C库函数来发送和接收数据。具体的驱动程序可以通过编写适当的代码来实现ADS1115的配置和数据读取。 综上所述,ADS1115 STM32驱动涉及到连接和配置ADS1115模块以及使用STM32的I2C接口进行通信。具体的驱动程序可以根据应用需求编写,以实现对ADS1115的配置和数据读取。 ### 回答2: ADS1115是一款高精度、低功耗的模拟数字转换器(ADC)芯片,常用于测量微弱电信号。STM32是一系列基于ARM Cortex-M内核的微控制器。在使用ADS1115芯片时,可以通过编写STM32驱动程序来控制和读取芯片的数据。 ADS1115芯片的驱动程序可以使用I2C总线进行通信,因此在STM32驱动程序中需要初始化I2C接口,并设置相应的通信参数。接下来,需要设置ADS1115的工作模式、增益和转换速率等配置,可以根据具体的应用需求来选择适合的参数。 在进行数据转换之前,需要发送配置命令给ADS1115芯片。可以通过向相应的寄存器写入配置值来实现。一旦配置完成,就可以启动转换过程。在转换过程中,可以通过查询ADS1115的状态寄存器来判断转换是否完成。 当转换完成后,需要将转换结果从ADS1115芯片读取出来。可以通过读取相应寄存器中的数据来获取转换结果。同时,还需要进行数据的解析和处理,例如进行电压或电流的计算。 最后,在读取数据完成后,可以关闭ADS1115芯片,并释放相关的资源。 总之,ADS1115在STM32上的驱动程序需要进行I2C通信的初始化,配置ADS1115的工作参数,发送配置命令,启动转换过程,读取转换结果并进行数据处理,最后关闭ADS1115芯片。编写这样的驱动程序可以实现对ADS1115芯片的精确控制与数据获取。 ### 回答3: Ads1115是一种高精度的模拟-数字转换芯片,常用于测量小信号的变化。STM32是一种常用的32位微控制器系列。 Ads1115与STM32的驱动可以通过以下步骤实现: 1. 硬件连接:将Ads1115的引脚连接到STM32的对应引脚上。一般来说,Ads1115有四个输入通道(A0-A3),一个SDA引脚和一个SCL引脚。 2. 配置GPIO:使用STM32的GPIO库将SDA和SCL引脚配置为I2C模式,以便与Ads1115进行通信。 3. 初始化I2C总线:使用STM32的I2C库初始化I2C总线,并设置适当的时钟速度和地址。 4. 配置Ads1115:通过向Ads1115写入配置寄存器的值来配置转换器的工作模式、增益、采样速度等参数。 5. 启动转换:向Ads1115的控制寄存器写入命令字节来启动模拟-数字转换。 6. 读取转换结果:使用STM32 I2C库从Ads1115读取转换结果,并进行适当的解析和处理。 需要注意的是,由于Ads1115是通过I2C接口与STM32通信的,因此在驱动程序中需要使用适当的I2C库函数来发送和接收数据。在编写代码时,需要参考Ads1115和STM32的数据手册和参考资料,了解其寄存器的配置选项和通信协议。 此外,还可以使用现有的开源驱动程序或库来简化开发过程。一些广泛使用的I2C库,如HAL库,可能已经包含适用于Ads1115的函数和示例代码。通过在互联网上搜索Ads1115和STM32的驱动程序,可以找到许多有用的资源和教程。
ADS1115是一款16位精度的模数转换器,适用于模拟信号转数字信号的转换。ADS1115的HAL库驱动,可以使用STM32 HAL库来驱动ADS1115芯片。以下是一个基于STM32 HAL库的ADS1115驱动示例代码: c #include "stm32f4xx_hal.h" #define ADS1115_ADDRESS (0x90) //ADS1115芯片I2C地址 /* ADS1115寄存器定义 */ #define ADS_REG_POINTER_CONVERT 0x00 #define ADS_REG_POINTER_CONFIG 0x01 #define ADS_REG_POINTER_LOWTHRESH 0x02 #define ADS_REG_POINTER_HITHRESH 0x03 /* ADS1115配置寄存器定义 */ #define ADS_OS_SINGLE 0x8000 #define ADS_MUX_DIFF_0_1 0x0000 #define ADS_MUX_DIFF_0_3 0x1000 #define ADS_MUX_DIFF_1_3 0x2000 #define ADS_MUX_DIFF_2_3 0x3000 #define ADS_MUX_SINGLE_0 0x4000 #define ADS_MUX_SINGLE_1 0x5000 #define ADS_MUX_SINGLE_2 0x6000 #define ADS_MUX_SINGLE_3 0x7000 #define ADS_PGA_6_144V 0x0000 #define ADS_PGA_4_096V 0x0200 #define ADS_PGA_2_048V 0x0400 #define ADS_PGA_1_024V 0x0600 #define ADS_PGA_0_512V 0x0800 #define ADS_PGA_0_256V 0x0A00 #define ADS_MODE_CONTIN 0x0000 #define ADS_MODE_SINGLE 0x0100 #define ADS_DR_128SPS 0x0000 #define ADS_DR_250SPS 0x0020 #define ADS_DR_490SPS 0x0040 #define ADS_DR_920SPS 0x0060 #define ADS_DR_1600SPS 0x0080 #define ADS_DR_2400SPS 0x00A0 #define ADS_DR_3300SPS 0x00C0 #define ADS_CMODE_TRAD 0x0000 #define ADS_CMODE_WINDOW 0x0010 #define ADS_CPOL_ACTVLOW 0x0000 #define ADS_CPOL_ACTVHI 0x0008 #define ADS_CLAT_NONLAT 0x0000 #define ADS_CLAT_LATCH 0x0004 #define ADS_CQUE_1CONV 0x0000 #define ADS_CQUE_2CONV 0x0001 #define ADS_CQUE_4CONV 0x0002 #define ADS_CQUE_NONE 0x0003 /** * @brief ADS1115读取指定通道的数据 * @param hi2c: I2C句柄 * @param channel: 要读取的通道 * ADS_MUX_SINGLE_0: 读取AIN0通道 * ADS_MUX_SINGLE_1: 读取AIN1通道 * ADS_MUX_SINGLE_2: 读取AIN2通道 * ADS_MUX_SINGLE_3: 读取AIN3通道 * @retval 读取的数据 */ int16_t ADS1115_Read(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t channel) { uint8_t config[2]; uint8_t data[2]; int16_t result; config[0] = ADS_REG_POINTER_CONFIG; config[1] = ADS_OS_SINGLE | channel | ADS_PGA_6_144V | ADS_MODE_SINGLE | ADS_DR_128SPS | ADS_CMODE_TRAD | ADS_CPOL_ACTVLOW | ADS_CLAT_NONLAT | ADS_CQUE_NONE; /* 向ADS1115写入配置信息 */ HAL_I2C_Master_Transmit(hi2c, ADS1115_ADDRESS, config, 2, 1000); /* 等待转换完成 */ HAL_Delay(10); /* 读取结果 */ config[0] = ADS_REG_POINTER_CONVERT; HAL_I2C_Master_Transmit(hi2c, ADS1115_ADDRESS, config, 1, 1000); HAL_I2C_Master_Receive(hi2c, ADS1115_ADDRESS, data, 2, 1000); result = (int16_t)((data[0] << 8) | data[1]); return result; } 上述代码中,使用了STM32 HAL库提供的I2C读写函数来读取ADS1115芯片。在读取之前,需要先配置ADS1115芯片的转换通道、转换速率、增益等参数,并向ADS1115芯片写入配置信息。然后等待转换完成,最后读取转换结果。
ADS1115是TI公司的一款16位ADC芯片,可以实现四个差分输入或两个单端输入的模拟信号的采集和转换,并通过I2C接口向控制器返回转换结果。为了在控制器上使用ADS1115芯片,需要编写相应的驱动程序。 以下是一个简单的ADS1115驱动程序示例,仅供参考: c #include #include <sys/ioctl.h> #include <fcntl.h> #define ADS1115_ADDR 0x48 // I2C地址 // 寄存器地址 #define REG_CONVERSION 0x00 #define REG_CONFIG 0x01 #define REG_LO_THRESH 0x02 #define REG_HI_THRESH 0x03 // 配置寄存器位定义 #define CFG_OS_SINGLE 0x8000 #define CFG_MUX_AIN0_AIN1 0x4000 #define CFG_MUX_AIN2_AIN3 0x5000 #define CFG_PGA_6_144V 0x0000 #define CFG_DR_128SPS 0x0000 #define CFG_MODE_SINGLE 0x0100 int ads1115_read(int fd, int channel) { char buf[3]; int val; // 配置寄存器 buf[0] = REG_CONFIG; buf[1] = CFG_OS_SINGLE | CFG_MUX_AIN0_AIN1 | CFG_PGA_6_144V | CFG_DR_128SPS | CFG_MODE_SINGLE; buf[2] = 0x83; // Continuous conversion mode write(fd, buf, 3); // 等待转换完成 while (1) { buf[0] = REG_CONFIG; write(fd, buf, 1); read(fd, buf, 2); if ((buf[0] & 0x80) != 0) break; usleep(10000); // 10ms } // 读取转换结果 buf[0] = REG_CONVERSION; write(fd, buf, 1); read(fd, buf, 2); val = (buf[0] << 8) | buf[1]; if (channel == 1) { val = val >> 4; } else { val = (val << 4) >> 4; } return val; } int main() { int fd, val; // 打开I2C总线 fd = open("/dev/i2c-1", O_RDWR); if (fd < 0) { perror("open"); return -1; } // 选择ADS1115芯片 if (ioctl(fd, I2C_SLAVE, ADS1115_ADDR) < 0) { perror("ioctl"); close(fd); return -1; } // 读取差分输入AIN0-AIN1的转换结果 val = ads1115_read(fd, 0); printf("AIN0-AIN1: %d\n", val); // 读取差分输入AIN2-AIN3的转换结果 val = ads1115_read(fd, 1); printf("AIN2-AIN3: %d\n", val); // 关闭I2C总线 close(fd); return 0; } 这个驱动程序使用了Linux系统提供的I2C接口函数,首先打开I2C总线,然后通过ioctl函数选择ADS1115芯片,在ads1115_read函数中配置ADS1115的寄存器,并等待转换完成,最后读取转换结果。值得注意的是,由于ADS1115芯片的16位转换结果需要通过两个字节返回,因此在读取转换结果时需要进行位操作。
ADS1115是一款高精度的模数转换器,可以通过I2C总线与Arduino进行通讯。双模块应用指的是使用两个ADS1115模块来实现更高的精度和更多的通道数。 以下是双模块应用的步骤: 1. 确定ADS1115模块的I2C地址,每个模块都有一个默认地址(0x48和0x49)。如果需要更改地址,可以通过跳线帽或编程修改来实现。 2. 连接ADS1115模块到Arduino的I2C总线上。将ADS1115的SCL引脚连接到Arduino的SCL引脚,将SDA引脚连接到Arduino的SDA引脚,同时将模块的VDD和GND引脚分别连接到Arduino的5V和GND引脚上。 3. 初始化ADS1115模块。可以使用Adafruit ADS1X15库来简化代码,首先需要创建一个ADS1115对象,然后调用begin()方法进行初始化。 4. 配置ADS1115模块的采样率、增益和通道选择。可以使用setGain()和startComparatorSingle()方法来设置增益和通道,使用setSPS()方法来设置采样率。 5. 读取ADS1115模块的转换结果。可以使用readADC_SingleEnded()方法来读取单端输入的转换结果,使用readADC_Differential_0_1()方法来读取差分输入的转换结果。 6. 重复步骤4和步骤5,以实现更多的通道和更高的精度。 需要注意的是,双模块应用需要同时控制两个ADS1115模块,因此需要使用两个I2C地址来进行通讯。可以使用Wire库的beginTransmission()和endTransmission()方法来切换地址。同时,每个ADS1115模块的引脚连接需要正确地配置,以避免冲突和错误的读取结果。
STM32和ADS1115是常见的物联网开发板和模数转换器。STM32是一款强大且灵活的微控制器,而ADS1115是一款高精度的模数转换器。 在STM32上使用ADS1115进行连续采集的步骤如下: 1. 首先,将ADS1115模块连接到STM32开发板上。这可以通过I2C接口或者SPI接口实现,具体的连接方式可以参考ADS1115和STM32的相关文档或者示例代码。 2. 在STM32的代码中,需要初始化I2C或者SPI接口,以及配置ADS1115的参数。这包括设置模拟输入通道、增益、数据速率和工作模式等。 3. 接下来,可以使用ADS1115的开始连续转换命令,启动连续采集。在连续采集模式下,ADS1115会自动按照配置的参数进行数据转换,并将转换结果存储在其内部的寄存器中。 4. 在STM32的代码中,可以通过读取ADS1115的转换结果寄存器,获取采集到的模拟信号的数字化值。可以使用I2C或者SPI接口的读取函数来实现。 5. 如果需要连续采集多个采样点,可以通过在循环中重复启动转换命令和读取转换结果的操作,来实现连续采集。 6. 最后,可以对连续采集到的数据进行处理和分析。这可以包括计算平均值、最大值和最小值,进行滤波、绘制图表等。 需要注意的是,在使用ADS1115进行连续采集时,要根据所需的采样率和精度来配置ADS1115的参数。另外,由于ADS1115是一个高精度的模数转换器,可以用于测量微小的模拟信号,所以在使用时需要考虑对信号进行放大或者滤波的情况。
如果需要驱动3个ADS1115芯片,则可以使用STM32的多路I2C功能,同时连接3个ADS1115芯片,使用不同的从机地址来区分。以下是一个基于STM32 HAL库的驱动3个ADS1115芯片的示例代码: c #include "stm32f4xx_hal.h" #define ADS1115_0_ADDRESS (0x90) //ADS1115芯片0的I2C地址 #define ADS1115_1_ADDRESS (0x92) //ADS1115芯片1的I2C地址 #define ADS1115_2_ADDRESS (0x94) //ADS1115芯片2的I2C地址 /* ADS1115寄存器定义 */ #define ADS_REG_POINTER_CONVERT 0x00 #define ADS_REG_POINTER_CONFIG 0x01 #define ADS_REG_POINTER_LOWTHRESH 0x02 #define ADS_REG_POINTER_HITHRESH 0x03 /* ADS1115配置寄存器定义 */ #define ADS_OS_SINGLE 0x8000 #define ADS_MUX_DIFF_0_1 0x0000 #define ADS_MUX_DIFF_0_3 0x1000 #define ADS_MUX_DIFF_1_3 0x2000 #define ADS_MUX_DIFF_2_3 0x3000 #define ADS_MUX_SINGLE_0 0x4000 #define ADS_MUX_SINGLE_1 0x5000 #define ADS_MUX_SINGLE_2 0x6000 #define ADS_MUX_SINGLE_3 0x7000 #define ADS_PGA_6_144V 0x0000 #define ADS_PGA_4_096V 0x0200 #define ADS_PGA_2_048V 0x0400 #define ADS_PGA_1_024V 0x0600 #define ADS_PGA_0_512V 0x0800 #define ADS_PGA_0_256V 0x0A00 #define ADS_MODE_CONTIN 0x0000 #define ADS_MODE_SINGLE 0x0100 #define ADS_DR_128SPS 0x0000 #define ADS_DR_250SPS 0x0020 #define ADS_DR_490SPS 0x0040 #define ADS_DR_920SPS 0x0060 #define ADS_DR_1600SPS 0x0080 #define ADS_DR_2400SPS 0x00A0 #define ADS_DR_3300SPS 0x00C0 #define ADS_CMODE_TRAD 0x0000 #define ADS_CMODE_WINDOW 0x0010 #define ADS_CPOL_ACTVLOW 0x0000 #define ADS_CPOL_ACTVHI 0x0008 #define ADS_CLAT_NONLAT 0x0000 #define ADS_CLAT_LATCH 0x0004 #define ADS_CQUE_1CONV 0x0000 #define ADS_CQUE_2CONV 0x0001 #define ADS_CQUE_4CONV 0x0002 #define ADS_CQUE_NONE 0x0003 /** * @brief ADS1115读取指定通道的数据 * @param hi2c: I2C句柄 * @param address: ADS1115芯片的I2C地址 * @param channel: 要读取的通道 * ADS_MUX_SINGLE_0: 读取AIN0通道 * ADS_MUX_SINGLE_1: 读取AIN1通道 * ADS_MUX_SINGLE_2: 读取AIN2通道 * ADS_MUX_SINGLE_3: 读取AIN3通道 * @retval 读取的数据 */ int16_t ADS1115_Read(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint8_t address, uint16_t channel) { uint8_t config[2]; uint8_t data[2]; int16_t result; config[0] = ADS_REG_POINTER_CONFIG; config[1] = ADS_OS_SINGLE | channel | ADS_PGA_6_144V | ADS_MODE_SINGLE | ADS_DR_128SPS | ADS_CMODE_TRAD | ADS_CPOL_ACTVLOW | ADS_CLAT_NONLAT | ADS_CQUE_NONE; /* 向ADS1115写入配置信息 */ HAL_I2C_Master_Transmit(hi2c, address, config, 2, 1000); /* 等待转换完成 */ HAL_Delay(10); /* 读取结果 */ config[0] = ADS_REG_POINTER_CONVERT; HAL_I2C_Master_Transmit(hi2c, address, config, 1, 1000); HAL_I2C_Master_Receive(hi2c, address, data, 2, 1000); result = (int16_t)((data[0] << 8) | data[1]); return result; } int main(void) { I2C_HandleTypeDef hi2c1; /* 初始化I2C1 */ hi2c1.Instance = I2C1; hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000; hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2; hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0; hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT; hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE; hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0; hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE; hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE; if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK) { /* 初始化失败 */ while (1); } /* 读取ADS1115芯片0的AIN0通道数据 */ int16_t data0 = ADS1115_Read(&hi2c1, ADS1115_0_ADDRESS, ADS_MUX_SINGLE_0); /* 读取ADS1115芯片1的AIN1通道数据 */ int16_t data1 = ADS1115_Read(&hi2c1, ADS1115_1_ADDRESS, ADS_MUX_SINGLE_1); /* 读取ADS1115芯片2的AIN2通道数据 */ int16_t data2 = ADS1115_Read(&hi2c1, ADS1115_2_ADDRESS, ADS_MUX_SINGLE_2); while(1) { /* 循环读取数据 */ data0 = ADS1115_Read(&hi2c1, ADS1115_0_ADDRESS, ADS_MUX_SINGLE_0); data1 = ADS1115_Read(&hi2c1, ADS1115_1_ADDRESS, ADS_MUX_SINGLE_1); data2 = ADS1115_Read(&hi2c1, ADS1115_2_ADDRESS, ADS_MUX_SINGLE_2); /* 处理数据 */ //... } } 在上述代码中,通过初始化I2C1句柄,然后调用ADS1115_Read函数来读取3个不同的ADS1115芯片的数据,最后将数据存储在data0、data1和data2中。在循环中,可以不断读取数据并进行处理。注意要根据不同的ADS1115芯片使用不同的I2C地址。

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### 回答1: 好的,下面是基于内容的推荐算法的具体方法: 1. 特征提取:根据音乐家的特征数据,提取出一些关键特征,比如音乐风格、代表作品等。可以使用TF-IDF算法或者词袋模型对特征进行处理。 2. 相似度计算:根据特征提取的结果,计算出音乐家之间的相似度。可以使用余弦相似度或者皮尔逊相关系数等算法计算相似度。 3. 推荐分数计算:根据用户的历史喜好和音乐家之间的相似度,计算出每个音乐家的推荐分数。可以使用加权平均数等方法计算推荐分数。 4. 结果排序:根据推荐分数,对音乐家进行排序,推荐给用户。 具体实现方法如下: 1. 特征提取:首先将音乐家的特征数据转化为向量形式,比如

TFT屏幕-ILI9486数据手册带命令标签版.pdf

ILI9486手册 官方手册 ILI9486 is a 262,144-color single-chip SoC driver for a-Si TFT liquid crystal display with resolution of 320RGBx480 dots, comprising a 960-channel source driver, a 480-channel gate driver, 345,600bytes GRAM for graphic data of 320RGBx480 dots, and power supply circuit. The ILI9486 supports parallel CPU 8-/9-/16-/18-bit data bus interface and 3-/4-line serial peripheral interfaces (SPI). The ILI9486 is also compliant with RGB (16-/18-bit) data bus for video image display. For high speed serial interface, the ILI9486 also provides one data and clock lane and supports up to 500Mbps on MIPI DSI link. And also support MDDI interface.

数据搜索和分析

跟踪:PROFILES数据搜索:在网络上分析和搜索数据WWW 2018,2018年4月23日至27日,法国里昂1485表征数据集搜索查询艾米莉亚·卡普尔扎克英国南安普敦大学开放数据研究所emilia. theodi.org珍妮·坦尼森英国伦敦开放数据研究所jeni@theodi.org摘要在Web上生成和发布的数据量正在迅速增加,但在Web上搜索结构化数据仍然存在挑战。在本文中,我们探索数据集搜索分析查询专门为这项工作产生的通过众包-ING实验,并比较它们的搜索日志分析查询的数据门户网站。搜索环境的变化以及我们给人们的任务改变了生成的查询。 我们发现,在我们的实验中发出的查询比数据门户上的数据集的搜索查询要长得多。 它们还包含了七倍以上的地理空间和时间信息的提及,并且更有可能被结构化为问题。这些见解可用于根据数据集搜索的特定信息需求和特征关键词数据集搜索,�

html出生日期中年的下拉列表怎么涵盖所有年

### 回答1: 在 HTML 中,可以使用 `<select>` 和 `<option>` 标签来创建下拉列表。要涵盖所有年份,可以使用 JavaScript 动态生成年份选项。 以下是一个示例代码,它会生成从当前年份到 1900 年的年份选项: ```html <select name="year"> <option value="">--请选择--</option> </select> <script> var select = document.querySelector('select[name="year"]'); var currentYear = new Da

freescale IMX6 开发板原理图

freesacle 的arm cortex-a9的双核 四核管脚兼容CPU开发板原理图。

自适应学习率的矩阵近似协同过滤算法(AdaError)

首页>外文书>人文>心理励志> User Modeling,WWW 2018,2018年4月23日至27日,法741AdaError:一种自适应学习率的矩阵近似协同过滤李东升IBM中国研究院中国上海ldsli@cn.ibm.com上海复旦大学,中国lutun@fudan.edu.cn摘要朝晨IBM中国研究院中国上海cchao@cn.ibm.com李尚科罗拉多大学博尔德分校美国科罗拉多州博尔德li. colorado.edu秦律科罗拉多大学博尔德分校美国科罗拉多州博尔德www.example.comqin.lv @colorado.edu复旦大学上海,中国ninggu@fudan.edu.cnACM参考格式:HansuGuSeagateTechnology美国科罗拉多guhansu@gmail.comStephen M.朱IBM研究院-中国上海,中国schu@cn.ibm.com诸如随机梯度下降的基于梯度的学习方法被广泛用于基于矩阵近似的协同过滤算法中,以基于观察到的用户项目评级来训练推荐模型。一个主要的困难 在现有的基于梯度的学习方法中,确定适当的学习率是一个重要的问题,因为如果�

面板数据 unbalance

### 回答1: 面板数据不平衡(unbalanced panel)指在面板数据分析中,面板成员数量、观测期长度或两者都存在不平衡现象的情况。面板成员数量不平衡指在不同的时间点上,不同的成员参与面板数据的观测的数量不同。观测期长度不平衡指在不同的时间点上,不同的成员参与面板数据的观测的时间长度不同。两者都存在不平衡现象则是指在不同的时间点上,不同的成员参与面板数据的观测的数量和时间长度都存在不同。 面板数据不平衡会导致统计方法和计算结果不可靠,需要采取相应的处理措施,比如使用趋势差分(difference-in-differences)或固定效应模型(fixed effects model