当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]STM32拥有1~3个ADC(STM32F101/102系列只有1个ADC),这些ADC可以独立使用,也可以使用双重模式(提高采样率)。STM32的ADC是12位逐次逼近型的模拟数字转换器。它有18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。各通道

STM32拥有1~3个ADC(STM32F101/102系列只有1个ADC),这些ADC可以独立使用,也可以使用双重模式(提高采样率)。STM32的ADC是12位逐次逼近型的模拟数字转换器。它有18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。ADC的结果可以左对齐或右对齐方式存储在16位数据寄存器中。

ADC模数转换设置的一般步骤可以总结为如下几个步骤:

1.ADC时钟使能,GPIO时钟使能

2.ADC复位

3.ADC端口模式设置

4.ADC参数初始化

5.开启中断并且初始化NVIC(如果需要开启中断才需要这个步骤)

6.使能ADC

7.编写中断处理函数

前端采集模块采用的单个ADC的多通道连续采样的工作模式。主要用于ECG心电信号的电压大小获取,并将获取值经行存储处理。经过考虑片上资源的分配优化和IO口设计,采用多通道同时采样可以视为滑动平均滤波器,可以平滑信号,达到去除噪声的效果,另一方面要保证IO口的数量和工作间隔时间,最终设计为4通道连续采样。前端采集模块采用了ADC1的通道4、5、6、7,并占用PA4、5、6、7的I/O口作为AD输入端,并采用DMA传输方式进行(详情请转至3.1.4)。这样的设计保证了ADC转换的时间不受主线程的干扰,同时保证了数据间隔时间是不变的,从而可以保证了从下至上的时序是不变的,最大的好处是保证了ADC的转换时间大大减少。

ADC多通道+DMA配置函数


//初始化ADC1

//这里采用多通道连续采样,并用DMA1的通道传送

//我们默认将开启通道10~13

//相应管脚PC0~3

voidAdc_Multi_Init(void)

{

ADC_InitTypeDefADC_InitStructure;

GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);//使能ADC1通道时钟

RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);//设置ADC分频因子672M/6=12,ADC最大时间不能超过14M

//PA1作为模拟通道输入引脚

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;

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

GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);

ADC_DeInit(ADC1);//复位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;//转换由软件而不是外部触发启动

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

ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel=4;//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

ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_4,1,ADC_SampleTime_239Cycles5);

ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_5,2,ADC_SampleTime_239Cycles5);

ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_6,3,ADC_SampleTime_239Cycles5);

ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_7,4,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);//使能复位校准

while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));//等待复位校准结束

ADC_StartCalibration(ADC1);//开启AD校准

while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));//等待校准结束

ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);//使能指定的ADC1的软件转换启动功能

}

//单次获得ADC值

//ch:通道值0~3

u16Get_Adc(u8ch)

{

u16tempADC=0;

while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_EOC));//等待转换结束

tempADC=ADC_GetConversionValue(ADC1);

//设置指定ADC的规则组通道,一个序列,采样时间

ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ch,1,ADC_SampleTime_239Cycles5);//ADC1,ADC通道,采样时间为239.5周期

ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);//使能指定的ADC1的软件转换启动功能

returntempADC;//返回最近一次ADC1规则组的转换结果

}


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

系统设计师通常侧重于为应用选择最合适的数据转换器,在向数据转换器提供输入的时钟发生器件的选择上往往少有考虑。然而,如果不慎重考虑时钟发生器、相位噪声和抖动性能,数据转换器、动态范围和线性度性能可能受到严重的影响。

关键字: 时钟发生器 adc

专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货TI TLV915x运算放大器和ADS7128 12位模数转换器 (ADC)。

关键字: 贸泽 adc 模数转换器

自然界产生的信号,都是模拟信号,比如我们说话的声音,看到的景色,感受到的温度、湿度、压力、流速、光、电、风及个人的呼吸、血压、体温、心跳、体重、血糖,体脂等等。这些模拟信号都得最终放在电脑,手机等数字领域进行处理,存储或...

关键字: adc 模拟信号

为增进大家对ADC的认识和了解,本文将基于两方面对ADC予以介绍:1.什么是并行ADC,并行ADC的基本原理是什么?2.流水线ADC与其它ADC有何区别。

关键字: adc 指数 流水线adc

ADC是电子电路中常用器件,大家对于ADC也较为熟悉。为增进大家对ADC的了解,本文将对高速ADC以及流水线ADC结构予以介绍。

关键字: adc 指数 流水线adc

ADC也即数模转换器,在现实中,ADC具备重要作用。对于ADC,电子相关专业的朋友想必相当熟悉。为增进大家对ADC的认识,本文将对管道ADC以及其原理予以介绍。

关键字: adc 指数 管道adc

设计人员有各种模数转换器(ADC)可以选择,数字数据输出类型是选择过程中需要考虑的一项重要参数。

关键字: 高速转换器 数字数据 adc

ADC包括三个基本功能:抽样、量化和编码。如何实现这三个功能,就决定了ADC的形式和性能。

关键字: 模数转换 adc

自然界产生的信号,都是模拟信号,比如我们说话的声音,看到的景色,感受到的温度、湿度、压力、流速、光、电、风及个人的呼吸、血压、体温、心跳、体重、血糖,体脂等。这些模拟信号都得最终放在电脑,手机等数字领域进行处理,存储或者...

关键字: adc 电源设计

在设计ADC电路时,一个常见的问题是“如何在过压条件下保护ADC输入”。那么,在过压情形中,可能出现哪些问题?发生的频率又是怎样的?有木有潜在的补救措施?

关键字: adc 电源设计
关闭
关闭