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2个回答
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要实现的采样频率在120K左右肯定是没有问题的,TLC3578 能够达到 200KSPS.
接下来的问题是数据传输的问题了。 由于 TLC3578 使用的是Serial SPI 数据接口,你可以使用 STM32 硬件 SPI 接口来控制,就完全不用担心速度问题。 |
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TLC3578是一款高速模数转换器(ADC),其最高采样率可以达到1.25 MSPS(百万样本每秒)。要实现120KHz的采样频率,理论上是可行的,但需要考虑一些实际因素。
首先,我们需要了解TLC3578的时序要求。在TLC3578的数据手册中,可以找到关于时钟周期(TCLK)和采样周期(TSAMPLE)的信息。TLC3578的时钟频率(fCLK)与采样频率(fSAMPLE)之间的关系为: fSAMPLE = fCLK / 2 要实现120KHz的采样频率,我们需要计算所需的时钟频率: fCLK = 2 * fSAMPLE = 2 * 120KHz = 240KHz 这意味着我们需要为TLC3578提供一个240KHz的时钟信号。接下来,我们需要考虑SPI通信的时序要求。在STM32的SPI通信中,我们需要确保CS(片选)信号的高低电平时间满足TLC3578的时序要求。 根据您提供的代码片段,您已经实现了SPI通信的基本流程。但是,为了实现120KHz的采样频率,您需要确保以下几点: 1. 确保STM32的SPI时钟频率足够高,以支持240KHz的TLC3578时钟频率。您可以通过调整STM32的时钟设置来实现这一点。 2. 确保CS信号的高低电平时间满足TLC3578的时序要求。您可以通过调整delay_ms函数的延时时间来实现这一点。 3. 确保STM32的SPI通信速率与TLC3578的时钟频率相匹配。您可以通过调整STM32的SPI配置来实现这一点。 总之,实现120KHz的采样频率是可行的,但需要确保STM32的SPI通信满足TLC3578的时序要求。您可能需要对STM32的时钟设置、SPI配置和CS信号的延时时间进行调整,以实现所需的采样频率。 |
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