首页
学习
活动
专区
工具
TVP
发布
精选内容/技术社群/优惠产品,尽在小程序
立即前往

Stm32模数转换器-直接存储器存取传输仅使用半缓冲区

Stm32模数转换器-直接存储器存取传输(DMA)是一种数据传输技术,用于在Stm32微控制器中通过DMA控制器直接将模数转换器(ADC)的采样数据存储到内存中,而不需要CPU的干预。它使用半缓冲区来提高数据传输的效率和稳定性。

Stm32微控制器是一系列由STMicroelectronics开发的32位ARM Cortex-M内核的微控制器。它们广泛用于各种嵌入式应用中,包括工业自动化、智能家居、电子设备等。

模数转换器(ADC)是用于将模拟信号转换为数字信号的电路或模块。Stm32微控制器中的模数转换器可以通过对外部信号进行采样和量化,将模拟信号转换为数字数据,以便进行数字信号处理或存储。

直接存储器存取传输(DMA)是一种用于实现数据在外设和内存之间直接传输的技术。使用DMA传输可以减少CPU的负载,提高数据传输效率。对于Stm32微控制器中的模数转换器,DMA可以直接将采样数据传输到内存中,而无需CPU的干预。这样可以提高采样数据的实时性和准确性。

使用半缓冲区是为了保证数据传输的连续性和稳定性。半缓冲区指的是将内存划分为两个部分,一个部分用于数据传输,另一个部分用于数据处理。当一个缓冲区被用于数据传输时,CPU可以同时对另一个缓冲区中的数据进行处理。这样可以避免数据传输和数据处理之间的竞争和冲突,提高系统的效率和响应速度。

Stm32微控制器中的模数转换器-直接存储器存取传输可以广泛应用于需要高效、稳定、实时的模拟信号采集和处理的应用场景,如工业控制、仪器仪表、医疗设备等。它可以提供高精度的模拟信号采样和数字信号处理能力。

对于Stm32微控制器,腾讯云提供了一系列与其兼容的云服务和产品,如云服务器(ECS)、云数据库(CDB)、云存储(COS)等。这些产品可以与Stm32微控制器相结合,实现云端与终端设备之间的数据传输、存储和处理。更多关于腾讯云相关产品的介绍和详细信息,可以参考腾讯云官方网站:https://cloud.tencent.com/

页面内容是否对你有帮助?
有帮助
没帮助

相关·内容

  • ov7725摄像头人脸识别_监控摄像头图像倒置怎么办

    前言: 摄像头的工作原理大致为:景物通过镜头(LENS)生成的光学图像投射到图像传感器表面上,然后转为电信号,经过A/D[1] (模数转换)转换后变为数字图像信号,再送到数字信号处理芯片(DSP)中加工处理,再传输给其他显示硬件就可以显示看到图像了 我要讲解的是0V7725摄像头,带FIFO缓存,以及通过STM32F103MCU进行控制,在采用ILI9341控制器芯片的液晶屏(分辨率240*320)上显示。 我会分两大板块介绍: 第一是摄像头图像数据采集的过程 第二是图像数据在液晶屏上显示的过程 摄像头图像数据采集 以下是要讲的几个小点: 0.OV7725的摄像头结构 1.摄像头(实际上是图像传感器在采集)采集图像获得图像数据(是怎么样获得彩色信息数据的呀这个我比较关心与好奇)是怎样的一个过程。 2.摄像头(从硬件电路上讲是0V7725芯片在传输数据)将数据传输给FIFO(起数据缓冲的作用)的过程是个什么样的过程。 3.(由数字电路基础知,硬件电路上传输数据是需要时钟的)通过什么时序,该时序又是什么样的。 5.然后根据程序讲解,引脚间的连接与配置。 6.然后根据程序讲解ov7725的芯片初始化过程。 0>OV7725摄像头的结构: 晶振、板载电路、镜头、FIFO存储器(AL422B芯片)、CMOS数字图像传感器(Ov7725CMOS感光芯片)、DSP数字算法处理芯片(用于处理采集到的图像数据) 结构功能介绍: CMOS图像传感器:首先什么是CMOS图像传感器,CMOS图像传感器通常由像敏单元阵列、行驱动器、列驱动器、时序控制逻辑、AD转换器、数据总线输出接口、控制接口等几部分组成,这几部分通常都被集成在同一块硅片上。其工作过程一般可分为复位、光电转换、积分、读出几部分。 我们采用的该Ov7725图像传感器的像素30万,分辨率:480*640支持使用 VGA 时序输出图像数据,也支持QVGA时序输出240*320(本实验为了妥协FIFO的存储量,只能存储一帧该分辨率大小的图形,而且我们的屏幕也是240*320的显示分辨率),输出图像的数据格式支持 YUV(422/420)(这个后面会介绍)、 YCbCr422(这个后面会介绍) 以及 RGB565 格式。它还可以对采集得到的图像进行补偿,支持伽玛曲线、 白平衡、饱和度、色度等基础处理(这些处理为什么明明不懂我还要说,因为程序配置时你会发现一些莫名其妙的配置,我们虽然不用,但是我们要配成不用,所以那些莫名其妙的程序就是对此的配置) DSP数字算法处理芯片:这个部分就是OV7725芯片中的结构,单独提出来知识为了便于我们对结构的理解。 FIFO存储器:接收图像传感器传过来的图像数据。

    04

    8位单片机NY8B062F概述、功能及结构

    NY8B062F是以EPROM作为存储器的 8 位单片机,专为家电或量测等等的I/O应用设计。采用CMOS制程并同时提供客户低成本、高性能、及高性价比等显著优势。NY8B062D核心建立在RISC精简指令集架构可以很容易地做编程和控制,共有 55 条指令。除了少数指令需要两个指令时钟,大多数指令都是一个指令时钟能完成,可以让用户轻松地以过程控制完成不同的应用。因此非常适合各种中低记忆容量但又复杂的应用。 NY8B062F内建高精度十一加一通道 12位ADC模数转换器,与高精度电压比较器,足以应付各种模拟接口的侦测与量测。在 I/O 的资源方面,NY8B062D 有 14 根弹性的双向 I/O 脚,每个 I/O 脚都有单独的寄存器控制为输入或输出脚。而且每一个 I/O 脚位都能通过控制相关的寄存器达成如上拉或下拉电阻或开漏(Open-Drain)输出。此外针对红外线摇控的产品方面,NY8B062D 内置了可选择频率的红外载波****口。 NY8B062F 有四组定时器,可用系统时钟当作一般的计时应用或者从外部讯号触发来计数。另外 NY8B062D 提供 3组 10 位的 PWM 输出,3 组蜂鸣器输出,可用来驱动马达、LED、或蜂鸣器等等。

    01

    EM78P374N系列义隆ADC系列单片机MCU芯片

    EM78P374N系列义隆ADC系列单片机MCU芯片 一、概述 EM78P374N系列是义隆公司推出的一款低功耗、高性能的8051单片机(MCU)芯片,内部集成了ADC(模数转换器)功能,适用于各种需要模数转换的应用场景,如医疗电子、智能仪表、工业自动化等。 二、特点 1.高性能:EM78P374N系列采用8051内核,主频可达到48MHz,具有高速运算能力和数据处理能力。 2.低功耗:芯片采用低功耗设计,可工作在睡眠模式和正常运行模式,能有效降低功耗和延长电池使用寿命。 3.ADC功能:芯片内部集成了10位ADC,具有高精度、低噪声的特点,可实现模拟信号的快速、准确转换。 4.丰富的外设接口:EM78P374N系列具有多个通用IO口和特殊功能口,如UART、SPI、I2C等,方便用户进行外设扩展。 5.高可靠性:芯片经过严格的质量控制和可靠性测试,符合工业级标准,适用于各种恶劣环境。 三、应用领域 1.医疗电子:EM78P374N系列可用于医疗设备的控制和数据采集,如血压计、血糖仪等。 2.智能仪表:适用于各种需要高精度数据采集和控制的智能仪表,如电表、水表等。 3.工业自动化:可用于工业控制系统的数据采集和传输,以及自动化设备的控制。 四、使用注意事项 1.在电源接入之前,应先接好地线,以避免电源噪声对ADC采样结果的影响。 2.在进行ADC采样时,应确保被采样信号的稳定,以避免采样结果的波动。 3.在使用芯片的UART接口时,应注意波特率的设置,避免出现通信异常。 4.在使用芯片进行数据传输时,应注意数据的稳定性和可靠性,尤其是在进行远程传输时,应采取措施防止数据丢失或错误。 五、结论 EM78P374N系列义隆ADC系列单片机MCU芯片是一款低功耗、高性能的8051单片机芯片,内部集成了ADC功能,具有广泛的应用领域。其高性能、低功耗、高精度等特点使其成为许多领域的理想选择。在使用过程中,应注意一些细节问题,以确保其正常工作并获得准确的数据结果。 ​

    01
    领券