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手册第4页,有~OE的说明,可以通过这个引脚使能输出数据。这页的图说明了工作方式,一个模拟量在第一个时钟上升沿被采进ADC后,要等到第7个时钟上升沿采能出现在输出,如果要采数据,应该在第7个时钟的下降沿采。也就是说,数据的采集是通过clock来同步的。
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ADS803是一款12位逐次逼近型模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。以下是ADS803的工作原理以及如何将数据采集回来并读出的步骤:
1. 连接ADS803:首先,将ADS803与微控制器(如Arduino、STM32等)连接。通常,需要连接VCC、GND、SCK、CS、DI、DO等引脚。 2. 初始化ADS803:在微控制器程序中,初始化ADS803的相关引脚,并设置为适当的模式(如SPI模式)。 3. 配置ADS803:通过发送配置命令,设置ADS803的工作模式、采样速率等参数。 4. 启动转换:发送启动转换命令,使ADS803开始将模拟信号转换为数字信号。 5. 读取数据:在转换完成后,通过SPI接口读取ADS803的输出数据。数据通常以12位二进制形式表示,需要将其转换为十进制数值以便进一步处理。 6. 处理数据:根据需要对读取的数据进行处理,例如计算平均值、滤波等。 以下是一个简单的Arduino示例代码,演示如何使用ADS803: ```cpp #include const int csPin = 10; // CS引脚 const int clockPin = 13; // SCK引脚 void setup() { pinMode(csPin, OUTPUT); SPI.begin(); Serial.begin(9600); } void loop() { digitalWrite(csPin, LOW); SPI.transfer(0x00); // 发送配置命令 SPI.transfer(0x01); // 发送启动转换命令 delay(10); // 等待转换完成 int adcValue = SPI.transfer(0x00); // 读取高8位数据 adcValue <<= 8; adcValue |= SPI.transfer(0x00); // 读取低4位数据 digitalWrite(csPin, HIGH); Serial.print("ADC Value: "); Serial.println(adcValue); delay(1000); } ``` 请注意,这个示例代码仅用于演示如何与ADS803通信。在实际应用中,您需要根据ADS803的数据手册和您的具体需求进行相应的配置和处理。 |
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