当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]1、实验目的1)使用 TIM1 触发 ADC,ADC 采集的数据通过DMA 传至内存,然后通过串口打印出采集的数据; 2)学会 DMA 传输数据并将数据进行保存;3)验证ADC 的采样率与实际设置的是否相符。2、硬件资源1)指示灯2)A

1、实验目的

1)使用 TIM1 触发 ADC,ADC 采集的数据通过DMA 传至内存,然后通过串口打印出采集的数据;

2)学会 DMA 传输数据并将数据进行保存;

3)验证ADC 的采样率与实际设置的是否相符。


2、硬件资源

1)指示灯

2)ADC

3)DMA

4)TIM

5)杜邦线


3、软件设计


voidAdc_Configuration(void)

{

DMA_InitTypeDefDMA_InitStructure;

ADC_InitTypeDefADC_InitStructure;

GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AIN;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);


/*EnableDMA1clock*/

RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);

DMA_DeInit(DMA1_Channel1);/*复位DMA1寄存器到缺省状态*/

DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr=ADC1_DR_Address;/*选择ADC1的数据寄存器作为源*/

DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr=(uint32_t)&ADC_Sample.Ch1Buf;/*目标地址*/

DMA_InitStructure.DMA_DIR=DMA_DIR_PeripheralSRC;/*设置DMA传输方向,外设(ADC)作为源*/

DMA_InitStructure.DMA_BufferSize=SAMPLE_COUNT;/*设置缓冲区大小*/

DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc=DMA_PeripheralInc_Disable;/*外设地址不自增*/

DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc=DMA_MemoryInc_Enable;/*存储器地址需要自增*/

DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize=DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;/*选择外设传输单位:16bit*/

DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize=DMA_MemoryDataSize_HalfWord;/*选择内存传输单位:16bit*/

DMA_InitStructure.DMA_Mode=DMA_Mode_Normal;/*无需循环模式*/

DMA_InitStructure.DMA_Priority=DMA_Priority_High;/*选择DMA优先级*/

DMA_InitStructure.DMA_M2M=DMA_M2M_Disable;/*DMA传输类型,不是内存到内存*/

DMA_Init(DMA1_Channel1,&DMA_InitStructure);

/*EnableDMA1channel1*/

DMA_Cmd(DMA1_Channel1,ENABLE);

/*配置ADC1*/

/*ADCCLK=PCLK2/2*/

RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div2);/*ADCCLK=PCLK2/2=36MHz*/

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);

ADC_InitStructure.ADC_Mode=ADC_Mode_Independent;

ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode=DISABLE;

ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode=DISABLE;/*连续转换静止*/

ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv=ADC_ExternalTrigConv_T1_CC3;/*选择TIM1的CC3做触发*/

ADC_InitStructure.ADC_DataAlign=ADC_DataAlign_Right;/*数据右对齐,高位为0*/

ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel=1;/*1个通道*/

ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStructure);

/*ADC1regularchannelsconfiguration*/

ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_10,1,ADC_SampleTime_1Cycles5);

/*EnableADC1externaltriggerconversion*/

ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1,ENABLE);

/*使能ADC1*/

ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);

/*EnableADC1DMA*/

ADC_DMACmd(ADC1,ENABLE);

/*使能ADC1复位校准寄存器*/

ADC_ResetCalibration(ADC1);

/*检测复位校准寄存器*/

while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));

/*开始ADC1校准*/

ADC_StartCalibration(ADC1);

/*等待校准结束*/

while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));

/*配置采样触发定时器,使用TIM1CC1*/

ADC_SampleRate(ADC_Sample.SampleFreq);/*修改采样频率*/

}

/*

*FunctionName:ADC_SampleRate

*Description:修改ADC的采样频率

*Input:-freq:采样频率单位Hz

*Output:None

*Return:None

*Attention:None

*/

voidADC_SampleRate(uint32_tfreq)

{

/*配置定时器1第3通道CC3作为ADC1的触发源*/

uint16_tPeriod;

TIM_OCInitTypeDefTIM_OCInitStructure;

TIM_TimeBaseInitTypeDefTIM_TimeBaseStructure;

TIM_Cmd(TIM1,DISABLE);

/*采样频率计算公式:period=72000000/freq;1200==60KHz采样频率*/

Period=72000000/freq;

/*EnableTIM1clock*/

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1,ENABLE);

TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=Period;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0; /* 计数频率 = 72000 000 / 18 = 4000 000

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭