esp32s3 ADC
时间: 2024-12-26 14:16:48 浏览: 123
### ESP32-S3 ADC 功能概述
ESP32-S3 配备有高精度的ADC模块,支持多个通道用于模拟信号采集。此特性使得开发者可以轻松读取来自传感器或其他模拟源的数据并将其转换为数字形式以便进一步处理[^1]。
对于希望利用这一特性的开发人员来说,理解如何配置和操作这些外设至关重要。下面提供了一个简单的指南以及一段 Python 示例程序来展示基本用法。
### 初始化与设置
为了开始使用 ADC,在初始化阶段需要指定所使用的具体引脚编号及其对应的位宽(分辨率),通常情况下可以选择8到12比特之间的任意值作为采样精度:
```python
from machine import Pin, ADC
adc_pin = Pin(34) # 定义要连接至哪个GPIO引脚
adc = ADC(adc_pin)
# 设置最大范围,默认是0-1V;如果外部电压高于内部参考电平,则应调整attenuation参数
adc.atten(ADC.ATTN_11DB)
```
上述代码片段展示了如何创建一个新的 `ADC` 对象,并指定了它应该关联哪一个 GPIO 引脚。此外还设置了输入衰减等级(`atten`)以适应不同的输入电压水平。
### 数据获取
一旦完成了必要的硬件设定之后就可以着手于实际数据收集工作了。这里给出了一种方法用来周期性地查询当前测量得到的结果并将它们打印出来供后续分析:
```python
while True:
raw_value = adc.read() # 获取原始数值
voltage = raw_value / 4095 * 3.3 # 将raw value 转换成对应的实际电压
print("Voltage:", round(voltage, 2), "V") # 输出结果保留两位小数
```
这段循环结构会持续不断地从选定的 ADC 输入端口中抓取消息直到停止条件被满足为止。每次迭代都会先调用 `.read()` 方法获得未经处理过的整型表示形式下的样本点,接着再乘上适当的比例因子从而得出最终可解释成物理量级上的输出——即伏特[V]。
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