Autors:
Vērtējums:
Publicēts: 02.05.2014.
Valoda: Latviešu
Līmenis: Augstskolas
Literatūras saraksts: Nav
Atsauces: Nav
Laikposms: 2011. - 2015. g.
  • Paraugs 'Mikroprocesoru tehnika. Ceturtais laboratorijas darbs', 1.
  • Paraugs 'Mikroprocesoru tehnika. Ceturtais laboratorijas darbs', 2.
  • Paraugs 'Mikroprocesoru tehnika. Ceturtais laboratorijas darbs', 3.
  • Paraugs 'Mikroprocesoru tehnika. Ceturtais laboratorijas darbs', 4.
  • Paraugs 'Mikroprocesoru tehnika. Ceturtais laboratorijas darbs', 5.
  • Paraugs 'Mikroprocesoru tehnika. Ceturtais laboratorijas darbs', 6.
  • Paraugs 'Mikroprocesoru tehnika. Ceturtais laboratorijas darbs', 7.
  • Paraugs 'Mikroprocesoru tehnika. Ceturtais laboratorijas darbs', 8.
Darba fragmentsAizvērt

Secinājumi
ATMega kontrollerī esošo ADC var izmantot lai pārveidotu analogas vērtības (temperatūru, strāvas stiprumu, pretestību u.c) par digitālajām.
Palielinoties izškirtspējai (bitu skaitam) palielinās arī konvertācijas laiks, un samazinās iespējama ieejošā frekvence.
Analogciparu pārveides laikā rodas informācijas kropļojums, ja signālā ietilpst komponentes, kuru frekvence ir lielāka par Naikvista frekvenci jeb pusi no frekvences, kādā veic iztveršanu. Radušies traucējumi attēlā ir vērojami kā muavrē raksts. Atmega128 mikrokontrolieris izmanto secīgu tuvinājuma metodi ADC veikšanai. Tāpat tam ir iebūvēta sample-hold shēma, kas nodrošina vienmērīgu ieejas signāla līmeni, un trokšņu slāpēšanas filtrs neļauj citām ieejām un procesoram radīt traucējumus.

Autora komentārsAtvērt
Atlants