光照传感器模块重点课件.ppt
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1、,光照传感器模块,目 录,实训目的,(1)掌握CC2530的ADC工作原理(2)掌握光敏传感器工作原理(3)能实现光敏传感器采集功能,目 录,实训内容,采用光敏传感器和ZigBee模块,测量光线的强弱,并将数据通过串口上传到PC机端。,目 录,实训原理,4.1 CC2530的ADC工作原理ADC支持多达14位的模拟数字转换,具有多达12位的ENOB(有效数字位)。它包括一个模拟多路转换器,具有多达8个各自可配置的通道;以及一个参考电压发生器。转换结果可以通过DMA写入存储器。CC2530芯片的ADC的主要特性如下:可选的抽取率。,实训原理,8个独立的输入通道,可接收单端或差分(电压差)信号。参
2、考电压可选为内部单端、外部单端、外部差分或AVDD5(供电电压,引脚21)。参考电压可选为内部单端、外部单端、外部差分或AVDD5(供电电压,引脚21)。产生中断请求。转换结束时DMA触发。,可以将片内的温度传感器作为输入。电池测量功能。4.1.1 ADC相关寄存器ADC的相关寄存器有ADCL(ADC数据低位)、ADCH(ADC数据高位)、ADCCON1(ADC控制1)、ADCCON2(ADC控制2)、ADCCON3(ADC控制3)等,具体描述如表4. 1所示。,表4.1 ADC相关寄存器描述,表4.1 ADC相关寄存器描述,表4.1 ADC相关寄存器描述,表4.1 ADC相关寄存器描述,表4
3、.1 ADC相关寄存器描述,表4.1 ADC相关寄存器描述,4.1.2 ADC操作1.ADC输入端口P0引脚的信号可以用作ADC输入,涉及到的引脚有:AIN0AIN7。可以把这些引脚(AIN0AIN7)配置为单端或差分输入。(1)单端输入。可以分为AIN0AIN7共8路输入。(2)差分输入。可以分为AIN0和ANI1、AIN2和ANI3、AIN4和ANI5、AIN6和ANI7共四组输入,差分模式下的转换取自输入对之间的电压差,例如:第一组AIN0和ANI1作为输入,则实际输入电压为AIN0和ANI1这两个引脚之差。,除了输入引脚AIN0AIN7外,片上温度传感器的输出也可以选择作为ADC输入,
4、用于片上温度测量。还可以输入一个对应AVDD5/3的电压作为一个ADC输入。这个输入允许诸如需要在应用中实现一个电池监测器的功能。注意在这种情况下参考电压不能取决于电源电压,比如AVDD5 电压不能用作一个参考电压。用16个通道来表示ADC的输入,通道号码0到7表示单端电压输入,由AIN0到AIN7组成;通道号码8到11表示差分输入,由AIN0AIN1、AIN2AIN3、AIN4AIN5和AIN6AIN7组成;通道号码12到15表示GND(12)温度传感器(14),和AVDD5/3(15)。这些值在ADCCON2.SCH和ADCCON3.SCH中选择。,2. ADC 转换结果数字转换结果以2的
5、补码形式表示。对于单端配置,结果总是为正,这是因为结果是输入信号和地面之间的差值,它总是一个正符号数(Vconv=Vinp-Vinn,其中Vinn=0V)。当输入幅度等于所选的电压参考VRE时,达到最大值。对于差分配置,两个引脚对之间的差分被转换,这个差分可以是负符号数。对于抽取率是512的一个数字转换结果的12位MSB,当模拟输入Vconv等于VREF时,数字转换结果是2047。当模拟输入等于-VREF 时,数字转换结果是-2048。,当ADCCON1.EOC设置为1时,数字转换结果是可以获得的,且结果放在ADCH和 ADCL中。注意转换结果总是驻留在ADCH和ADCL寄存器组合的MSB段中
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- 光照 传感器 模块 重点 课件
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