STM32 ADC多通道转换详解

发布者:Chanhero最新更新时间:2023-01-03 来源: zhihu关键字:STM32  ADC  多通道转换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  STM32ADC多通道转换描述:用ADC连续采集11路模拟信号,并由DMA传输到内存。ADC配置为扫描并且连续转换模式,ADC的时钟配置为12MHZ。在每次转换结束后,由DMA循环将转换的数据传输到内存中。ADC可以连续采集N次求平均值。最后通过串口传输出最后转换的结果。


  程序如下:

  #include“stm32f10x.h”//这个头文件包括STM32F10x所有外围寄存器、位、内存映射的定义

  #include“eval.h”//头文件(包括串口、按键、LED的函数声明)

  #include“SystickDelay.h”

  #include“UART_INTERFACE.h”

  #include

  #defineN50//每通道采50次

  #defineM12//为12个通道

  vu16AD_Value[N][M];//用来存放ADC转换结果,也是DMA的目标地址

  vu16After_filter[M];//用来存放求平均值之后的结果

  inTI;

  voidGPIO_ConfiguraTIon(void)

  {

  GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;

  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;

  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;//因为USART1管脚是以复用的形式接到GPIO口上的,所以使用复用推挽式输出

  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;

  GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);

  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;

  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;

  GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);

  //PA0/1/2作为模拟通道输入引脚

  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3;

  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AIN;//模拟输入引脚

  GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);

  //PB0/1作为模拟通道输入引脚

  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;

  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AIN;//模拟输入引脚

  GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);

  //PC0/1/2/3/4/5作为模拟通道输入引脚

  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5;

  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AIN;//模拟输入引脚

  GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);

  }

  }

  voidRCC_Configuration(void)

  {

  ErrorStatusHSEStartUpStatus;

  RCC_DeInit();//RCC系统复位

  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);//开启HSE

  HSEStartUpStatus=RCC_WaitForHSEStartUp();//等待HSE准备好

  IF(HSEStartUpStatus==SUCCESS)

  {

  FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);//EnablePrefetchBuffer

  FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);//Set2Latencycycles

  RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);//AHBclock=SYSCLK

  RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);//APB2clock=HCLK

  RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);//APB1clock=HCLK/2

  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_6);//PLLCLK=12MHz*6=72MHz

  RCC_PLLCmd(ENABLE);//EnablePLL

  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)==RESET);//WaittillPLLisready

  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);//SelectPLLassystemclocksource

  while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08);//WaittillPLLisusedassystemclocksource

  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB

  |RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_ADC1|RCC_APB2Periph_AFIO|RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//使能ADC1通道时钟,各个管脚时钟

  RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);//72M/6=12,ADC最大时间不能超过14M

  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);//使能DMA传输

  }

  }

  voidADC1_Configuration(void)

  {

  ADC_InitTypeDefADC_InitStructure;

  ADC_DeInit(ADC1);//将外设ADC1的全部寄存器重设为缺省值

  ADC_InitStructure.ADC_Mode=ADC_Mode_Independent;//ADC工作模式:ADC1和ADC2工作在独立模式

  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode=ENABLE;//模数转换工作在扫描模式

  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode=ENABLE;//模数转换工作在连续转换模式

  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv=ADC_ExternalTrigConv_None;//外部触发转换关闭

  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign=ADC_DataAlign_Right;//ADC数据右对齐

  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel=M;//顺序进行规则转换的ADC通道的数目

  ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStructure);//根据ADC_InitStruct中指定的参数初始化外设ADCx的寄存器

  //设置指定ADC的规则组通道,设置它们的转化顺序和采样时间

  //ADC1,ADC通道x,规则采样顺序值为y,采样时间为239.5周期

  ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_0,1,ADC_SampleTime_239Cycles5);

  ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_1,2,ADC_SampleTime_239Cycles5);

  ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_2,3,ADC_SampleTime_239Cycles5);

  ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_3,4,ADC_SampleTime_239Cycles5);

  ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_8,5,ADC_SampleTime_239Cycles5);

  ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_9,6,ADC_SampleTime_239Cycles5);

  ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_10,7,ADC_SampleTime_239Cycles5);

  ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_11,8,ADC_SampleTime_239Cycles5);

  ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_12,9,ADC_SampleTime_239Cycles5);

  ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_13,10,ADC_SampleTime_239Cycles5);

  ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_14,11,ADC_SampleTime_239Cycles5);

  ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_15,12,ADC_SampleTime_239Cycles5);

  //开启ADC的DMA支持(要实现DMA功能,还需独立配置DMA通道等参数)

  ADC_DMACmd(ADC1,ENABLE);

  ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);//使能指定的ADC1

  ADC_ResetCalibration(ADC1);//复位指定的ADC1的校准寄存器

  while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));//获取ADC1复位校准寄存器的状态,设置状态则等待

  ADC_StartCalibration(ADC1);//开始指定ADC1的校准状态

  while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));//获取指定ADC1的校准程序,设置状态则等待

  }

  voidDMA_Configuration(void)

  {

  DMA_InitTypeDefDMA_InitStructure;

  DMA_DeInit(DMA1_Channel1);//将DMA的通道1寄存器重设为缺省值

  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr=(u32)&ADC1-》DR;//DMA外设ADC基地址

  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr=(u32)&AD_Value;//DMA内存基地址

  DMA_InitStructure.DMA_DIR=DMA_DIR_PeripheralSRC;//内存作为数据传输的目的地

  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize=N*M;//DMA通道的DMA缓存的大小

  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc=DMA_PeripheralInc_Disable;//外设地址寄存器不变

  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc=DMA_MemoryInc_Enable;//内存地址寄存器递增

  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize=DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//数据宽度为16位

  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize=DMA_MemoryDataSize_HalfWord;//数据宽度为16位

  DMA_InitStructure.DMA_Mode=DMA_Mode_Circular;//工作在循环缓存模式

  DMA_InitStructure.DMA_Priority=DMA_Priority_High;//DMA通道x拥有高优先级

  DMA_InitStructure.DMA_M2M=DMA_M2M_Disable;//DMA通道x没有设置为内存到内存传输

  DMA_Init(DMA1_Channel1,&DMA_InitStructure);//根据DMA_InitStruct中指定的参数初始化DMA的通道

  }


关键字:STM32  ADC  多通道转换 引用地址:STM32 ADC多通道转换详解

上一篇:零基础入门stm32知识学习的先后顺序
下一篇:stm32基础知识汇总有哪些是你不知道的呢

推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 09:32

stm32单片机用什么软件编程
  今天要和大家分享的是stm32单片机用什么软件编程相关信息。   想学单片机开发,最主要是熟悉stm32的软件开发环境,目前stm32的开发环境,主流是KEIL和IAR,当然主要是windows版本运行。   两个开发环境都是目前的主流,都用的很多,而且这两种开发环境实际上差异不大,学好一个即可。我个人常用keil,虽然keil的版本很多,因为我常用的是STM32F1,所以KEIL4,就能满足需求。想完整完成一个Stm32的工程开发过程,需要学会新建工程,这个是单片机开发工具基础操作。   除此之外。还需要学会使用Keil进行仿真,写代码肯定会遇到各种问题。怎么找到问题造成的原因。就需要仿真查看了代码执行情况,当然也有其他
[单片机]
TI推出全新SAR ADC系列,更高采样率和分辨率
ADC(模拟数字转换器)顾名思义,就是将模拟信号转变为数字信号的器件。ADC作为沟通真实世界和数字世界的桥头堡,是整个信号链的最源头,其采样速度,分辨率,精度等将直接影响系统的整体性能。 德州仪器(TI)高速数据转换器产品线经理Matthew Hann表示:“外接的物理量都是模拟的,所有光、热等信号,通过放大器,然后进入ADC进行准确快速采样,之后的数字环路进行数字处理和控制。如今工厂等环境中需要实时的监控和反馈,因此就要求整体系统要做到又快又精准。” ADC的精度和速度定义 ADC将连续时间和连续幅度的模拟信号转换为离散时间和离散幅度的数字信号,而转换涉及输入的量化,因此它必然会引入少量错误或噪声。此外,ADC 不是
[模拟电子]
TI推出全新SAR <font color='red'>ADC</font>系列,更高采样率和分辨率
详解STM32单片机的堆栈
学习STM32单片机的时候,总是能遇到“堆栈”这个概念。分享本文,希望对你理解堆栈有帮助。 对于了解一点汇编编程的人,就可以知道,堆栈是内存中一段连续的存储区域,用来保存一些临时数据。堆栈操作由PUSH、POP两条指令来完成。而程序内存可以分为几个区: 栈区(stack) 堆区(Heap) 全局区(static) 文字常亮区程序代码区 程序编译之后,全局变量,静态变量已经分配好内存空间,在函数运行时,程序需要为局部变量分配栈空间,当中断来时,也需要将函数指针入栈,保护现场,以便于中断处理完之后再回到之前执行的函数。 栈是从高到低分配,堆是从低到高分配。 普通单片机与STM32单片机中堆栈的区别 普通单片机启动时,不需要用bootl
[单片机]
STM32与上位机发送和接收数据
(1)首先要配置USART1相关的GPIO(PA9,PA10),和USART1的初始化参数配置 (2)然后在配置中断向量控制器 (3)写发送数据的函数 注释:main()函数在写入数据赋值时,单个的数据或字符的发送根据ASCII码表进行换算; http://www.96yx.com/tool/ASC2.htm(ASCII对照表)
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>与上位机发送和接收数据
stm32存储结构& 存储器映射
1 STM32系统结构 要想深刻理解STM32的存储器,需要首先知道STM32的系统结构。 如Figure 1,是STM32系统结构框图。 根据STM32 Reference manual (RM0008)中的描述,如图: 可以得知STM32系统结构的组成,每一个模块更为详细的内容,请参考相关文档。 RM0008文档中可以看出,STM32采用的是Cortex-M3内核,因此,有必要了解Cortex-M3的存储器结构。 图中还可以看出,Cortex-M3是通过各个总线和Flash、SROM相连接的。 2 STM32内核(Cortex-M3)的结构 以下是Cortex-M3模块框图: 该Co
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>存储结构& 存储器映射
STM32的系统时钟的配置的代码的讲解
ST公司默认是将系统时钟配置到72MHZ。 以下的七个步奏是设置系统时钟的函数,该函数截取自库文件system_stm32f10x.c。 将互联型相关的代码删掉便于分析,并标上了序号,总共七个步奏,这个顺序也是系统时钟配置的 的步奏,通过直接操作寄存器,主要相关的寄存器,主要是时钟配置寄存器RCC_CFGR,具体位的设置 和bit的含义,参考STM32参考手册 static void SetSysClockTo72(void) { __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0; // SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 配置过程的顺序 //(1
[单片机]
STM32 EXTI外部中断
外部中断引脚配置初始化:以PA0为例说明 1、外设端口时钟打开 RCC- APB2ENR|=1 2; //使能PORTA时钟 2、端口设置为输入 GPIOA- CRL&=0XFFFFFFF0;//PA0设置成输入 GPIOA- CRL|=0X00000008; 3、端口选择上拉/下拉方式 GPIOA- ODR&=0xFFFFFFFE; //A0默认下拉 4、中断触发方式选择 Ex_NVIC_Config(GPIO_A,0,RTIR); //上升沿触发 5、嵌套向量中断控制(抢占优先级,响应优先级,组) MY_NVIC_Init(2,2,EXTI0_IRQChannel,2); //抢占2,子优先级2,组2
[单片机]
STM32中断优先级实例
本例示范了如何使用嵌套向量中断控制器(Nested Vectored Interrupt Controller)来设置各个中断的优先级(Preemption Priority和SubPriority)。 设置2条外部中断线路(线路3和线路4)在每一个输入信号下降沿产生中断,开启SysTick中断。 这3个中断的优先级设置如下: EXTI Line3: PreemptionPriority = PreemptionPriorityValue SubPriority = 0 EXTI Line4: PreemptionPriority = 0 SubPriority = 1 Sys
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐

最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved