① 一般单片机信号采集作AD转换的话,采集的是什么信号电流还是电压为什么还有为什么需要放大
肯定采集电压信号了,因为ADC的核心是电压比较器。
如果被采集的信号很弱,比如最大幅度低于参考电压的10%,那就需要适当放大来减少误差了。
如果输入电压大于参考电压,那肯定要分压。输入阻抗无穷大这样是最好的,这样采集的误差最小,当然一般ADC的输入阻抗都不算大(10KΩ级别),所以一般用电压跟随器进行阻抗匹配,间接增大ADC的输入阻抗。
② 我在用一个stm32单片机,有关ADC转换的问题,有一个6V电压经过3个100k的电阻分压
你说的2V或者2.6V是用AD测得的结果,还是用万用表测得的结果。
3个100K电阻,输入阻抗是很大的,要适当加大AD的采样保持时间。
③ 有哪些原因会导致STM32F101单片机坏
1、供电电压过高,一般来说稍微高出5V并不会烧坏。有一次,一个单片机我接了7V电压也没有烧坏,是STC的,接上去的时间不是很长。
2、电源接反。这种情况在万能板上或面包板上做实验的时候经常出现,所以在接电源前一定要先检查一下,电源的极性有没有接反。
3、有位兄台说电流过大,其实是因为反接或接到过高的电压上才会引起电流过大。如果接对了,不会出现电流过大的情况。比如说单片机接一个5V800MA的直流电源和接一个5V20A的直流电源,只要你接的对,单片机都能正常工作,5V20A的电源不会烧坏单片机。
④ 有哪些原因会导致STM32F101单片机坏
单从你描述的现象,很难准确定位问题出在哪里?
至少要看到电路板,然后才能分析原因。
“实验中发现给单片机直接接5V电压,单片机没有坏后,恢复到3.3V供电,将单片机的VCC和GND短路起来一段时间,发现仍旧也不会把单片机弄坏。”
这个只能说明电路板可以支持5V电压。VCC和GND短路起来一段时间,短路后电流过大,考验的是电源,和单片机没有关系。
1、确认2576前端,也就是电路板的最高工作电压,然后分析判断该电压是否低于电瓶电压?如果低于电瓶电压,那说明设计有缺陷。
2、如果2576前端正常,然后分析2576输出电压。然后再一步一步分析其它部分。另外电瓶电压并非像普通稳压电源那么稳定,特别发动机启动时电压会有不小的波动,还有一些杂波等。
⑤ STM32处理变送器输出的4-20ma,STM32的AD转换只能接受0-3.3V的电压输入,怎么用运放实现转换
4~20mA经过250Ω取样电阻即可转变为1~5V。
再用减法器电路,将输出减去1V,即可得到0~4V。将减法器电路的增益改为3.3/4,即可得到0~3.3V的输出。
电路如下图:
上图中,ui1接1V,Ui2接1~5V。R1=R2=4kΩ,RF=R3=3.3kΩ,输出就是0~3.3V。
⑥ STM32单片机怎么检测0-24电压和电流
32的采集范围是0-3.3v 你需要把0-24v电压缩小
利用比例衰减电路:电压跟随器(如果是恒压的话 不用),高精度用运放, 中精度用T型网络衰减电路 , 要求低用电阻分压的 。电压缩小到0-3.3v范围内采集, 然后用32通过一定比例再计算出实际电压
(6)stm32单片机adc电流过大扩展阅读:
单片机应用范围
电路板
单片机渗透到我们生活的各个领域,几乎很难找到哪个领域没有单片机的踪迹。导弹的导航装置,飞机上各种仪表的控制,计算机的网络通讯与数据传输,工业自动化过程的实时控制和数据处理,广泛使用的各种智能IC卡。
民用豪华轿车的安全保障系统,录像机、摄像机、全自动洗衣机的控制,以及程控玩具、电子宠物等等,这些都离不开单片机。
更不用说自动控制领域的机器人、智能仪表、医疗器械以及各种智能机械了。因此,单片机的学习、开发与应用将造就一批计算机应用与智能化控制的科学家、工程师。
单片机广泛应用于仪器仪表、家用电器、医用设备、航空航天、专用设备的智能化管理及过程控制等领域,大致可分如下几个范畴:
智能仪器
单片机具有体积小、功耗低、控制功能强、扩展灵活、微型化和使用方便等优点,广泛应用于仪器仪表中,结合不同类型的传感器,可实现诸如电压、电流、功率、频率、湿度、温度、流量、速度、厚度、角度、长度、硬度、元素、压力等物理量的测量。
采用单片机控制使得仪器仪表数字化、智能化、微型化,且功能比起采用电子或数字电路更加强大。
例如精密的测量设备(电压表、功率计,示波器,各种分析仪)。
工业控制
单片机具有体积小、控制功能强、功耗低、环境适应能力强、扩展灵活和使用方便等优点,用单片机可以构成形式多样的控制系统、数据采集系统、通信系统、信号检测系统、无线感知系统、测控系统、机器人等应用控制系统。
例如工厂流水线的智能化管理,电梯智能化控制、各种报警系统,与计算机联网构成二级控制系统等。
家用电器
家用电器广泛采用了单片机控制,从电饭煲、洗衣机、电冰箱、空调机、彩电、其他音响视频器材、再到电子秤量设备和白色家电等。
网络和通信
现代的单片机普遍具备通信接口,可以很方便地与计算机进行数据通信,为在计算机网络和通信设备间的应用提供了极好的物质条件。
通信设备基本上都实现了单片机智能控制,从手机,电话机、小型程控交换机、楼宇自动通信呼叫系统、列车无线通信、再到日常工作中随处可见的移动电话,集群移动通信,无线电对讲机等。
设备领域
单片机在医用设备中的用途亦相当广泛,例如医用呼吸机,各种分析仪,监护仪,超声诊断设备及病床呼叫系统等等。
参考资料来源:
网络-单片机
⑦ stm32 adc采样电压波动大求助
可能原因:1. 基准不稳,用的是VDD可能;2. 输入源内阻比较大;3.其他原因。
⑧ 关于STM32ADC测量交流电压电流问题
你所谓的交流电压是指什么?暂定就是指平常我们使用的220V交流电吧。
STM32供电: 一般是由电源适配器提供的5V直流电源供电,这个供电是经过变压器等电路将交流220V变成隔离底线的5V直流电,所以STM32的地是与交流电AC220V隔开的,而且是直流的。
共地问题:如果STM32需要采集某个信号,先要使这个信号的地与自己的地等电位,或者就是短接,在这个共同的地上,被采样信号的幅度有所限制(一般是0~3.3V),才能正确采样并且不会损坏ADC。
你的问题解答: 如果是要采集某个交流电,则需要将这个信号先进行调理,变成直流信号。比如用一个电阻在交流电上进行采样,获得一个小范围的电压(比如-1.5V~+1.5V),再将这个电压叠加到一个基准电压上(比如3.0V或3.3V),获得一个在0~3V之间变化的直流信号;这时需要考虑这个信号与STM32共地问题,可以考虑用线性光隔实现信号的光电隔离传递,最终获得相同的、共地的信号,接ADC进行采集。
其他的办法有很多,比如可以通过互感型电感/变压器获得隔离的采样信号调理成直流后再入ADC