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Il n'y a plus de produit dans votre panierPMODDA4 Convertisseur N-A 8 voies ADA5628 (résolution 12 bits)
Conçu pour être piloté par un arduino via une liaison SPI, ce module "Pmod" intègre un convertisseur "numérique / analogique" 8 voies ADA5628 (résolution 12 bits).
Doté d'un connecteur mâle 1 x 6 broches, ce module pourra être directement enfiché sur une platine BreadBoard ou être déporté via des cordons optionnels (voir modèles en bas de page).
Ce module est soumis au contrôle de la réglementation américaine relative à l’exportation (15 CFR Part 730 et. seq.).
Exemple d'application avec un arduino™
* Schéma publié sous licence CC Attribution-ShareALike (réalisé avec Fritzing)
*
* N'importez pas le programme par un copier/coller dans l'IDE de l'arduino.
* Utilisez le lien ci-dessous pour télécharger le code source.
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*
* Test du module Pmod convertisseur N/A 12 bit 8 sorties
*
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* Description: Pmod_DA4
* La tension des sorties A à E vont de 2,5V à 0,5V par pas de 0,5V
*
* Matériel
* 1. Arduino Uno
* 2. Module Pmod DA4
** Schéma publié sous licence CC Attribution-ShareALike (réalisé avec Fritzing)
*
* N'importez pas le programme par un copier/coller dans l'IDE de l'arduino.
* Utilisez le lien ci-dessous pour télécharger le code source.
*
************************************************************************/
#define CS 10 // affectation de la broche CS
#include <SPI.h> // appel de la bibliothèque
void setup()
{
SPI.begin(); // initialisation du port SPI
SPI.setDataMode(SPI_MODE0); // configuration de la liaison SPI en mode 0
SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV16); // configuration de l'horloge à 1MHz
pinMode(CS, OUTPUT);
digitalWrite(CS, LOW); // activation de la ligne CS
SPI.transfer(0b00001000); // configuration du convertisseur N/A (configuration du registre REF)
delay(1);
SPI.transfer(0);
delay(1);
SPI.transfer(0);
delay(1);
SPI.transfer(0b00000001); // configuration du convertisseur N/A (tension de référence interne active VREF=1,25V)
delay(1);
digitalWrite(CS, HIGH); // désactivation de la ligne CS
digitalWrite(CS, LOW); // activation de la ligne CS
SPI.transfer(0b00000011); // configuration du convertisseur N/A (écriture dans les voies du convertisseur)
delay(1);
SPI.transfer(0b11110000); // configuration du convertisseur N/A (les 8 voies du convertisseur sont actives)
delay(1);
SPI.transfer(0);
delay(1);
SPI.transfer(0);
delay(1);
digitalWrite(CS, HIGH); // désactivation de la ligne CS
}
void loop()
{
// la sortie A du convertisseur est à 2,5V
digitalWrite(CS, LOW); // activation de la ligne CS
SPI.transfer(0b00000011);
delay(1);
SPI.transfer(0b00001111);
delay(1);
SPI.transfer(0b11111111);
delay(1);
SPI.transfer(0);
delay(1);
digitalWrite(CS, HIGH); // désactivation de la ligne CS
// la sortie B du convertisseur est à 2V
digitalWrite(CS, LOW); // activation de la ligne CS
SPI.transfer(0b00000011);
delay(1);
SPI.transfer(0b00011100);
delay(1);
SPI.transfer(0b11001101);
delay(1);
SPI.transfer(0);
delay(1);
digitalWrite(CS, HIGH); // désactivation de la ligne CS
// la sortie C du convertisseur est à 1,5V
digitalWrite(CS, LOW); // activation de la ligne CS
SPI.transfer(0b00000011);
delay(1);
SPI.transfer(0b00101001);
delay(1);
SPI.transfer(0b10011010);
delay(1);
SPI.transfer(0);
delay(1);
digitalWrite(CS, HIGH); // désactivation de la ligne CS
// la sortie D du convertisseur est à 1V
digitalWrite(CS, LOW); // activation de la ligne CS
SPI.transfer(0b00000011);
delay(1);
SPI.transfer(0b00110110);
delay(1);
SPI.transfer(0b01100110);
delay(1);
SPI.transfer(0);
delay(1);
digitalWrite(CS, HIGH); // désactivation de la ligne CS
// la sortie E du convertisseur est à 0,5V
digitalWrite(CS, LOW); // activation de la ligne CS
SPI.transfer(0b00000011);
delay(1);
SPI.transfer(0b01000011);
delay(1);
SPI.transfer(0b00110011);
delay(1);
SPI.transfer(0);
delay(1);
digitalWrite(CS, HIGH); // désactivation de la ligne CS
}
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