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Arduino单片机的2维太阳跟踪系统设计分析(3)

时间:2025-11-27 22:43来源:100879
图1系统框图 1.1 A/D转换原理 A/D转换有四个阶段:即取样、保持、量化及编码,将生活中连续的模拟量信号通过电子电路转换成离散的数字信号,所谓模拟

图1系统框图

1.1 A/D转换原理

A/D转换有四个阶段:即取样、保持、量化及编码,将生活中连续的模拟量信号通过电子电路转换成离散的数字信号,所谓模拟量是一种在一定范围内连续变化的量(如温度,气压等),根据数学上的定义是在一定范围定义域内可以取任意值域,将其转换为在时间上和数量上都是离散的物理量,这整个过程就被称为模数转换(简称A/D转换,analog to digital converter)。因此,在实际电路中,这些阶段是共同执行的,例如,采样和保持,量化和编码通常在转换过程中同步实现。在太阳光的检测过程中,光照强度是一个很重要的影响因素,第一步最开始的采集就显得异常重要,直接影响后面程序所有的步骤,本实验的自动跟踪系统,需要将光敏电阻采集到的光强度信号转换成数字量信号并显示。具体流程为Arduino Uno的模拟量输入口把采集到的多组数据经过A/D转换后在串口下发送至计算机中显示,以便于观察处理和调试。

1.2 PWM原理

脉冲宽度调制技术简称PWM(Pulse Width Modulation),对一个脉冲的周期进行开断(即调制),实现对波形的形状和幅值进行模拟[1]。通过微型处理器(Central Processing Unit)的数字控制来对模拟电路进行控制的一种理想技术,它是利用数字信号来实现模拟信号的效果。目前生活中运用PWM技术的例子数不胜数,在多个领域都有应用到,电机的调速,灯光亮度的控制,在PID中更为常见。

Arduino单片机的2维太阳跟踪系统设计分析(3):http://www.chuibin.com/zidonghua/lunwen_206341.html
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