Fonte de Referência r3 para Arduino Massduino Compatível Daq 16bit Adc Dac Onboard 4.096 v Vusb Micro Cabo Usb Uno Pro r3
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Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Marca | Inhaos |
Estado de Montagem | Quase Pronto |
Modelo Número | Massduino UNO PRO R3 |
Compatibilidade | Outros |
Camera Equipped | NÃO |
Tipo | UNO PRO R3 FOR Arduino UNO R3 |
Introdução
Pleno recurso de uno r3
Características & Parâmetros
Massduino MD-3248P com flash 32kb, 2kb sram
Totalmente desenvolvimento Arduino IDE
Suporte completo de recursos arduino uno
Rico de recursos adicionais
3 usuário LEDs programáveis
3 switch tack botões
4 ch pwm dac (modo rápido de 2 ch e modo de alta resolução de 2 ch)
5 ch hv adc (entrada máxima 32 v)
Onboard 4.096 v e fonte de referência da tensão 2.048 v
Usb virtual, faça a placa como um dispositivo hid (teclado/ratos etc.)
Tensão de entrada DC:Dc 9 a 24 v
Tensão no sistema:3.3 v ou 5 v
Faixa de PWM DAC:0 ~ 4.096V
Resolução de pwm (ch 1/2):16bit
Resolução de pwm (ch 3/4):10bit
HV intervalo de entrada ADC: 0 32 32 v
HV resolução ADC:1mv com 15bit adc (analogread_15bits ())
Para usar massduino uno pro, você precisa baixar o pacote de suporte massduino do link abaixo:
Http://www.inhaos.com/downcount.phpdownload_id=218
Depois de baixar e descompactar o arquivo, você terá duas pastas:
1. High Quality Eletrônicos – Câmera Equipped : Não
Encontre o diretório que se adapte à sua versão arduino ide, copie para o diretório de destino. Aqui está o diretório de sketchbook padrão para a maioria do sistema poplar:
> Windows: c: \ usuários \
> Mac osx:/usuários/usuário/documentos/arduino
> Linux:/início/
E então reinicie o arduino ide, você verá o dispositivo aparecer no menu:
Ferramentas-> placa-> massduino ev board-> MD-3248P-LQFT48
Então, você pode começar a jogar com uno pro.
2. Eletrônicos – Compatibilidade : Outros
Aqui está o diagrama do bloco do uno pro, como você pode ver, o uno pro suporta o recurso completo do uno padrão, e o recurso adicional abaixo:
-
3 usuário LEDs programáveis
-
3 switch tack botões
-
4 ch pwm dac (modo rápido de 2 ch e modo de alta resolução de 2 ch)
-
5 ch hv adc (entrada máxima 32 v)
-
Onboard 4.096 v e fonte de referência da tensão 2.048 v
3. Onboard 4.096 v Fonte de Referência Vusb Micro Cabo Usb – Modelo Número : Massduino Uno Pro r3
PWM DAC
-
Uno pro tem 4ch onboard pwm dac, eles são conexão a d33/d34/d36/d37, quando você config aqueles pinos para a função pwm, o lpf a bordo converterá o sinal pwm a uma tensão analógica, o nível análogo é dependente do ciclo de trabalho do sinal pwm.
-
A fonte de referência do dac é conectar à referência a bordo 4.096 v, o que significa que a saída máxima de dac é 4.096 v.
-
Os d33/d34 estão usando tim3 e d36/d37 usando tim1, de modo que o pwm dac0 (d33) e pwm dac1 (d34) devem ter a mesma resolução e pwm2 e pwm3 são demasiado.
-
A resolução dac é dependente da resolução pwm, se a resolução pwm definida a 12bit, a resolução dac é 12bit também, o nível máximo é 2 ^ 12 = 4096 níveis.
-
Para o sinal pwm, a resolução é inversamente proporcional com a frequência, o que significa que se você usar uma resolução mais alta, você deve abaixar a frequência. Então, se você definir a resolução pwm para 16bit, a frequência será 16 vezes menor do que 12bit.
-
O lpf (filtro de passagem baixa) levará o atraso de sinal analógico, o sinal de 16bit pwm levará 16 vezes tempo de atraso do que 12bit. Em uno pro, o tempo de atraso de 12bit pwm é de 5 ms e 16bit pwm atraso é de 80 ms.
-
Então é por isso que nós setup dois tipos de dacs, ch0/1 é de alta resolução mas com menor taxa de amostra, ch2/3 é maior taxa de amostra mas a resolução é mais baixa do que dac0/1.
Abaixo é o ajuste recomendado para dacs:
No. |
DAC Chn. |
Número de pinos |
Temporizador |
Resolução |
Resolução mV |
Tempo de atraso |
Taxa De amostragem |
Observação |
1 |
DAC 0 |
D33 |
TIM3 |
16 |
62.5uV |
80mS |
12.5sps |
|
2 |
DAC 1 |
D34 |
||||||
3 |
DAC 2 |
D36 |
TIM1 |
12 |
1mV |
5mS |
200sps |
|
4 |
DAC 3 |
D37 |
A função“Pwmresolution (pwm_pin, 16); ”É usado para configurar a resolução do sinal pwm, para d33/d34, a resolução tem que configurar a mesma, e d36/d37 também, se você usar“Pwmresolution (36, 12); ”Para configurar d36 a 12bit, o d37 será configuração à resolução de 12bit demasiado automático.
Como sugestão de resolução acima, o dac0/1 pode ser configurado a qualquer resolução de 1 a 16bit e dac2/3 pode ser configurado a qualquer resolução de 1 a 12bit, se a resolução estiver sobre o nível de sugestão, o sinal de saída será ter grande ondulação.
Quando você configurar pwm = 0, o peitoril do valor de pwm ainda manter a 1, então se você quiser obter real 0 v de saída, você pode desativar a função de pwm e escrever o io para baixo, código de referência abaixo:
Pwmturnoff (pwm_pin); // trun fora da função pwm
Digitalwrite (pwm_pin, baixo);
Atraso (5);
O circuito de entrada como abaixo, a ração de entrada é 1:8.
4. Massduino Uno Pro r3 para Arduino Uno – Estado de Montagem : Quase Pronto
Se você está usando 4.096 v como o aref, a faixa de entrada máxima é 4.096 v * 8 = 32.768 v, uma vez que a escala completa é não linear, então só usamos 0 32 32 v gama. Neste caso, sugerimos que você use a função analoanalogread_15bits () function, a resolução adc é 1mv.
Se você está usando a tensão do sistema de 3.3 v, o aref deve ser inferior a 3.3 v, neste caso, você pode usar 2.048 v como o aref, (escreva d36 para baixo), a entrada máxima é 16 v. sugerimos que você use a função “analogread_14bits ()”, a resolução adc é 1mv também.
Desde que o divisor de entrada/op amp/adc, cada fase tem seu próprio erro fixo, então se você quiser obter um resultado de medição mais preciso, você precisa algoritmo de calibração, o algoritmo de calibração simples abaixo:
Step1:Selecione um ponto de calibração, este ponto melhor está perto da escala completa.
Step2:Conectou a fonte de tensão a um do canal de entrada.
Step3:Use voltímetro de alta precisão para medir a tensão de entrada, gravá-lo para vol_a.
Step4:Leia o formulário adc, registre-o no volb
Step5:Então o fator de calibração é vola/volb.
Step6:Todas as leituras de entrada, multiplicadas pelo fator de calibração, são os dados calibrados.
Após a calibração simples, o canal de entrada será fácil de alcançar 0.5% de precisão.
Nós forte recomendamos usar a fonte de referência externa para substituir a referência padrão.
AnalogReference(EXTERNO) ;
USB virtuais
- Uno pro tem um conector usb virtual, ele pode estar trabalhando como um dispositivo escondido usb, como teclado/ratos.
- Para usb virtual, o d2 vai trabalhar como usb d + e d4 vai trabalhar como usb d-, durante a especificação do dispositivo de baixa velocidade usb, após ligar, o d-será puxar para cima por um resistor 1.5 k.
5. Cheap Módulos de Automação Residencial – Marca : Inhaos
-
Quando usb virtual ligado ao host, o resistor de puxar para cima r1r148 1.5 k auto será automaticamente aplicado ao pino d4/vusb_dm. Se você não usar a função usb virtual, o r148 não será conectado a 3.3 v, d2 e d4 pode ser usado como a função original.
-
A fim da função usb virtual do usd, o sys_pwr deve mudar para 3v3, uma vez que o nível de dados do usb é 3.3 v.
Código do Modelo
Uma vez que o uno pro tem um monte de recursos adicionais do que o uno padrão, então este modelo ajudará o usuário a iniciar rapidamente a codificação.
6. Módulos de Automação Residencial – tipo : Uno Pro r3 For Arduino Uno r3
/* ==================== MassduinoUnoPro_Code_Template =========================
Versão: 1.0
Lançamento: 22 May.2018
Www.inhaos.com
Include */# incluir
# Define pin_SCK_LED 13
# Define pin_BTN1 29
# Define pin_BTN2 30
# Define pin_BTN3 32
# Define pin_LED1 31
# Define pin_LED2 38
# Define pin_LED3 39
# Define pin_PWM_DAC_CH0 33
# Define pin_PWM_DAC_CH1 34
# Define pin_PWM_DAC_CH2 36
# Define pin_PWM_DAC_CH3 37
# Define pin_HV_AIN_CH0 A6
# Define pin_HV_AIN_CH1 A7
# Define pin_HV_AIN_CH2 A8
# Define pin_HV_AIN_CH3 A9
# Define pin_HV_AIN_CH4 A11
# Define pin_AREF_SOURCE 35
# Definir fun_setarf_4096 {digitalwrite (35, alto) ; }
# Definir fun_setarf_2048 {digitalwrite (35, baixo) ; }
Void setup() {
SysClock(EXT_OSC);Fonte do relógio do sistema do interruptor/a 16 mhz ext osc
PinMode(Pin_SCK_LED,SAÍDA);
PinMode(Pin_BTN1,INPUT_PULLUP) ;
PinMode(Pin_BTN2,INPUT_PULLUP) ;
PinMode(Pin_BTN3,INPUT_PULLUP) ;
PinMode(Pin_LED1,SAÍDA) ;
PinMode(Pin_LED2,SAÍDA) ;
PinMode(Pin_LED3,SAÍDA) ;
PinMode(Pin_AREF_SOURCE,SAÍDA) ;
//Fonte de referência analógica inicial
AnalogReference(EXTERNO) ;/Mudar a fonte de referência analógica para avref
Fun_SetARF_4096;
// Enabel watchdog
Wdt_enable(WTO_256MS);//Habilitar o cão de guarda, período 256 ms
}
Void loop() {
Wdt_reset();//Lembre-se de redefinir o cão de guarda no loop principal se você enabel o cão de guarda.
//Wdt_disable (); //desativar o cão de guarda se você não quiser que ele funcione mais
DigitalToggle(Pin_SCK_LED) ;
DigitalWrite(Pin_LED1, !DigitalRead(Pin_BTN1) ) ;
DigitalWrite(Pin_LED2, !DigitalRead(Pin_BTN2) ) ;
DigitalWrite(Pin_LED3, !DigitalRead(Pin_BTN3) ) ;
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