Author:
Evaluation:
Published: 02.05.2014.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: n/a
References: Not used
Time period viewed: 2011 - 2015 years
  • Samples 'Mikroprocesoru tehnika. Ceturtais laboratorijas darbs', 1.
  • Samples 'Mikroprocesoru tehnika. Ceturtais laboratorijas darbs', 2.
  • Samples 'Mikroprocesoru tehnika. Ceturtais laboratorijas darbs', 3.
  • Samples 'Mikroprocesoru tehnika. Ceturtais laboratorijas darbs', 4.
  • Samples 'Mikroprocesoru tehnika. Ceturtais laboratorijas darbs', 5.
  • Samples 'Mikroprocesoru tehnika. Ceturtais laboratorijas darbs', 6.
  • Samples 'Mikroprocesoru tehnika. Ceturtais laboratorijas darbs', 7.
  • Samples 'Mikroprocesoru tehnika. Ceturtais laboratorijas darbs', 8.
Extract

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.

Author's comment
Atlants