27. Lektion: ADC: Unterschied zwischen den Versionen

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(Vbus messen)
(Vbus messen)
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Vbus = Messwert[V] / 0,641  mit dem Messwert in Volt<br>
 
Vbus = Messwert[V] / 0,641  mit dem Messwert in Volt<br>
 
oder<br>
 
oder<br>
Vbus = Messwert / 0,641 * 5.035476e-05  mit dem messwert als binäre Zahl und dem Umrechnungsfaktor zu_volt
+
Vbus = Messwert / 0,641 * 5.035476e-05  mit dem Messwert als binäre Zahl und dem Umrechnungsfaktor zu_volt
 
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Version vom 17. Dezember 2023, 16:21 Uhr


Der DAC des Pico

Der Pico verfügt über einen ADC der durch einen Multiplexer (MUX) über 4 Eingänge verfügt.

  • ADC0 - GPIO26
  • ADC1 - GPIO27
  • ADC2 - GPIO28
  • ADC3 - Vsys - auf dem Pico-Board
  • ADC4 - interner Temperatur Sensor

Der ADC hat eine Auflösung von 12-bit. Allerdings ist die Kennline des ADC recht unlinear. Im Datenblatt wird eine nutzbare Genauigkeit von 8,7 bit angegeben.
Die maximale Messrate liegt bei 500kHz.

Ein simples Script

Der Klasse ADC kann der gewünschte ADC-Kanal mit der Kanalnummer (0 ...4) oder der GPIO-Nummer (26, 27, 28) mitgeteilt werden.

import machine
import utime
potentiometer = machine.ADC(26)
while True:
    print(potentiometer.read_u16())
    utime.sleep(1)

Ausgabe:

65535     # oberer Anschlag
53501
41050
4193
320       # unterer Anschlag
320
336

Der ADC hat eine Auflösung von 12-bit, der Rückgabewert wird aber als 16-bit Wert ausgegeben. Also um 4-bit nach links verschoben.
Hier ist sehen, das beim Poti am oberen Anschlag auch der maximale Wert auf 16-bit umgerechnet (65535) gemessen wird.
Am unteren Anschlag wird ein Wert von 320 gemessen. Das direkte Kurzschließen von GPIO26 und GND brachte keine Veränderung. Demnach ist das Wert, den der ADC bei 0 Volt liefert.
Umgerechnet entspricht das 0.01611328 Volt. Das ist ein Verhältnis von 208,4:1.

Messwert in Spannung umrechnen

Um den Messwert (0 ... 65535) in Volt umzurechnen benötigen wir einen Umrechnungsfaktor. Ich habe zu_volt genannt.

zu_volt = 3.3 / 65535

messwert = 32578
spannung = messwert * zu_volt

1.640458

Vbus messen

Wie der Ausschnitt aus dem Schaltplan der Pico zeigt wird Vbus durch einen Spannungsteiler auf einen für den ADC brauchbaren Wert geteilt.
Vbus Messung
Der Spannungsteiler erzeugt ein Teilverhältnis von Messspannung = Vbus / (5,6 + 10) * 10 => 0.641. aus den 5 Volt werden demnach 3.20 Volt.
Daraud errechnet sich
Vbus = Messwert[V] / 0,641 mit dem Messwert in Volt
oder
Vbus = Messwert / 0,641 * 5.035476e-05 mit dem Messwert als binäre Zahl und dem Umrechnungsfaktor zu_volt

Temperatur messen

Der 5. ADC-Kanal misst die Chiptemperatur. Hier ein Beispiel zur Messung der Chiptemperatur:

from machine import ADC
from time import sleep

vsys = ADC(4)
zu_volt = 3.3 / (65535)

while True:
    messwert = vsys.read_u16()
    spannung = messwert * zu_volt
    temperatur = 27 - (spannung - 0.706) / 0.001721
    print("Temperatur (°C): ", temperatur)
    sleep(2)

Die Informationen hierzu habe von https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2612121.htm.

Probleme beim ADC

ADC untersuchen

Hierzu habe ich eine eigene Seite gemacht: Pico ADC untersuchen



  • Rauschen des Schaltreglers
  • schlechte Kontaktgabe beim Breadboard