本实施细则以《远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议集的IEC60870-5-101网络访问》(DL/T634.5104-2009)为基础,并充分考虑广东电网配电网自动化运行的实际需要,对标准作出修改和补充。
本实施细则规定了配电网自动化主站系统和配电自动化终端之间进行数据传输的帧格式、数据编码及传输规则。
2025/4/16 3:16:10 578KB 104
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STM32AD7606控制方法代码主要涉及了嵌入式系统中微控制器STM32与高精度模数转换器AD7606的交互技术。
STM32是基于ARMCortex-M内核的微控制器,广泛应用于各种嵌入式硬件设计中,而AD7606是一款16位、8通道同步采样模拟到数字转换器,常用于工业自动化、医疗设备和测试测量系统等需要高精度信号采集的场合。
在STM32与AD7606的通信中,一般采用SPI(SerialPeripheralInterface)或I2C接口。
SPI是一种高速、全双工、同步串行通信协议,适合短距离高速数据传输;
I2C则是一种多主机、双向两线制的总线协议,适合连接低速外设,但数据速率较低。
由于AD7606支持这两种通信模式,开发人员可以根据实际需求选择合适的接口。
1.**SPI配置**:需要在STM32的HAL库或LL库中初始化SPI接口,包括设置时钟源、时钟频率、数据帧格式、极性和相位等参数。
例如,可以配置SPI工作在主模式,数据从MISO引脚接收,MOSI引脚发送,通过NSS引脚实现片选。
2.**AD7606配置**:在初始化过程中,需要设置AD7606的工作模式,如单端或差分输入、增益、采样率等。
这些配置通常通过SPI或I2C发送特定的命令字节来完成。
3.**读写操作**:STM32通过SPI或I2C向AD7606发送读/写命令。
写操作可能涉及设置转换器的寄存器,比如配置采样率、启动转换等。
读操作则会获取转换后的数字结果。
在SPI中,通常需要在读写操作之间插入一个空时钟周期(dummybit)来正确同步数据的传输。
4.**中断处理**:在连续转换模式下,AD7606可能会生成中断请求,通知STM32新的转换结果已准备好。
STM32需要设置中断服务函数,处理中断请求并读取转换结果。
5.**数据处理**:读取的转换结果通常为二进制码,需要进行相应的转换,如左对齐或右对齐,然后根据AD7606的参考电压计算实际的模拟电压值。
6.**电源管理**:AD7606可能有低功耗模式,可以通过控制命令进入或退出。
在不需要转换时,关闭ADC以节省能源。
7.**错误检测**:程序中应包含错误检测机制,例如检查CRC校验或超时,以确保数据的完整性和系统的稳定性。
8.**代码实现**:在实际的代码实现中,可以使用HAL或LL库提供的函数进行硬件抽象,简化编程。
例如,`HAL_SPI_TransmitReceive()`函数可用于发送和接收SPI数据,`HAL_Delay()`用于控制延时,以及`HAL_ADC_Start()`和`HAL_ADC_PollForConversion()`用于启动转换和等待转换完成。
在项目中,开发者通常会创建一个AD7606的驱动库,封装上述操作,以方便其他模块调用。
这个驱动库可能包括初始化函数、配置函数、读取转换结果的函数等,使得系统设计更加模块化和易于维护。
通过理解这些知识点,并结合提供的AD7606压缩包中的代码,你可以实现STM32对AD7606的精确控制,从而进行高精度的模拟信号采集和处理。
2025/3/19 17:28:35 78KB stm32 arm 嵌入式硬件
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STM32是一款基于ARMCortex-M内核的微控制器,广泛应用于嵌入式系统设计,尤其在工业控制、物联网设备等领域。
AD7606是一款高精度、多通道、同步采样模数转换器(ADC),适用于需要精确测量模拟信号的应用。
在本项目中,开发者使用STM32来控制和读取AD7606的数据,实现模拟信号的数字化处理。
我们需要了解AD7606的关键特性。
AD7606是16位、四通道、高速SARADC,提供单端或差分输入模式,具有高分辨率和宽动态范围。
它支持多种工作模式,如连续转换、单次转换和突发模式,可以通过SPI、I²C或并行接口与微控制器通信。
在STM32开发AD7606的过程中,主要涉及以下步骤:1.接口配置:STM32需要配置相应的GPIO口来连接AD7606的CS(片选)、SCK(时钟)、MISO(主设备输入,从设备输出)和MOSI(主设备输出,从设备输入)引脚,以及可能的INT(中断)引脚。
这些GPIO口需要设置为正确的输出/输入模式,并进行上下拉电阻、速度和推挽设置。
2.SPI/I²C初始化:根据选择的通信协议,初始化STM32的SPI或I²C外设。
这包括设置波特率、数据帧格式、时钟极性和相位等参数。
3.AD7606配置:通过SPI或I²C发送配置命令,设置AD7606的工作模式、采样速率、输入范围等参数。
这些配置可能需要特定的寄存器地址和值,需要查阅AD7606的数据手册来确定。
4.数据采集:在正确的时序下,启动AD7606的转换过程。
在转换完成后,通过SPI或I²C读取转换结果。
对于多通道ADC,需要循环遍历每个通道进行采样。
5.错误处理:检测并处理可能出现的错误,例如超时、CRC校验失败等。
同时,如果AD7606有中断功能,还需要设置中断处理函数来响应AD7606的转换完成或其他事件。
6.应用层处理:将获取的数字数据进行处理,如滤波、计算、存储或显示。
这可能涉及到数字信号处理技术,如滑动平均滤波、FIR滤波器等。
在实际项目中,代码会包含上述各步骤的具体实现,可能还会涉及中断服务程序、线程管理、定时器等功能。
通过调试和优化代码,可以确保STM32与AD7606之间的通信稳定可靠,满足系统的实时性和精度要求。
"STM32开发AD7606代码"涉及到STM32微控制器的GPIO配置、SPI/I²C通信、AD7606的初始化和数据采集等多个方面的知识。
通过这样的开发,可以构建一个高效、精确的模拟信号测量系统,服务于各种需要高精度模拟量数字化的场合。
2025/3/19 17:27:34 3KB AD7606. AD7606config
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(1)在发送端模拟数据从高层到低层的封装过程,在接收端模拟数据从低层到高层的解封装过程;
(2)按照每层的功能对数据填加报头,并显示每一层得到的封/解装格式;
(3)传输层和网络层的封装格式参考TCP/IP的相应各层协议格式;
(4)网络层的IP报文需要模拟报文分段和重组的过程;
(5)数据链路层帧格式参考局域网的MAC帧格式;
(6)物理层显示为0或1比特串。
2025/2/24 15:08:31 918KB socket编程
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本资料包含了倍加福激光扫描仪(p+fOMD10M30M-R2000)的中文说明书(我自己翻译的)、英文说明书、编程的指令手册、还有报文的数据帧格式。
2025/1/9 1:23:27 8.14MB p+f OMD10M30 倍加福扫描仪 激光雷达
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cc2420+atmega128基础zigbee无线通信实验-应答ACK帧实验实验内容掌握ACK帧格式如何正确回复ACK帧全套程序都放上绝对有价值可以看程序清单├─receive (1folders,48files,968.48KB,0.96MBintotal.)││adc_sensor.c 2.06KB││adc_sensor.h 638bytes││adc_sensor.lst 13.62KB││adc_sensor.o 8.64KB││avrhardware.c 4.27KB││avrhardware.h 5.06KB││avrhardware.lst 145.28KB││avrhardware.o 28.48KB││cc2420.c 14.85KB││cc2420.h 2.45KB││cc2420.lst 85.96KB││cc2420.o 19.87KB││CC2420Const.h 9.04KB││generic.h 1.67KB││interupter.c 1.00KB││interupter.h 604bytes││interupter.lst 9.86KB││interupter.o 8.09KB││led.c 3.16KB││led.h 828bytes││led.lst 22.97KB││led.o 10.90KB││main.c 4.55KB││main.cof 85.77KB││main.eep 13bytes││main.elf 62.13KB││main.hex 23.89KB││main.lss 180.87KB││main.lst 28.78KB││main.map 78.18KB││main.o 12.50KB││main.sym 13.40KB││Makefile 10.74KB││os.c 2.62KB││os.h 1.15KB││os.lst 17.67KB││os.o 5.92KB││project.h 1.60KB││receive.pnproj 748bytes││timer3.c 2.15KB││timer3.h 856bytes││timer3.lst 13.68KB││timer3.o 8.44KB││top.h 653bytes││uart0.c 1.04KB││uart0.h 691bytes││uart0.lst 6.68KB││uart0.o 4.56KB
2024/9/30 13:32:31 403KB atmega128 无线 Zigbee cc2420
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本实施细则以《远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准》(DL/T634.5101-2002)为基础,并充分考虑广东电网配电网自动化运行的实际需要,对标准作出修改和补充。
实施细则规定了配电网自动化主站系统和配电自动化终端之间进行数据传输的帧格式、数据编码及传输规则。
2024/7/1 3:05:56 1.27MB 101规约
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恩智浦智能车信标组。
自己写的,亲测可用,可显示至液晶。
K60/K66与OpenMV进行UART通信,数据帧格式发送坐标数据。
OpenMV附有识别信标灯红色及坐标发送代码。
K60/K66部分有串口中断接收程序。
2023/7/15 23:52:28 5KB K60 OpenMV 智能车信标组 UART通信
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1.可编辑发送的数据序列2.可打印带时间戳的16进制日志3.可带校验码发送,接受,以及编辑数据帧格式。
3.可用于mcu串口调试,方便稳定。
2023/5/16 16:16:41 1.09MB 16进制 串口工具 时间戳
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以太网底子学识、以太网帧格式、二层交流机底子原理、三层交流机底子原理。
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡