当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读] 书接上文,开始折腾ADC的DMA传输。因为大家都在说DMA,就连ST的例子里边也是使用DMA的。 ADC采集到的数据都存储在一个固定的寄存器中。当常规采样方式采样多个通道时候,使用DMA可以较好地避免将采集到的数据丢失

书接上文,开始折腾ADC的DMA传输。因为大家都在说DMA,就连ST的例子里边也是使用DMA的。

ADC采集到的数据都存储在一个固定的寄存器中。当常规采样方式采样多个通道时候,使用DMA可以较好地避免将采集到的数据丢失。当ADC的DMA功能被使能的时候,每个通道转换完毕时都会发出一个DMA请求。DMA方式也不能完全避免数据丢失问题,要实现数据不丢失需要在DMA的同时开启OVERRUN模式,当数据丢失时就停止数据转换。我们只需要检测是否有OVR时间发生,就能解决采样数据丢失造成的问题。比如,通道错位什么的。

在STM32F4的Reference manual中可以查到ADC1 的DMA映射在DMA1、CH0、Stream0上。

【实验1、DMA方式采集单一通道数据】

配置ADC1的DMA初始化设置如下:

//DMA初始化
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 4;
DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_0;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&adcvalue1; //目标数据位
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_BASE+0x4C; //ADC->DR地址
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst =DMA_PeripheralBurst_Single;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_Init(DMA2_Stream0,&DMA_InitStructure);
DMA_Cmd(DMA2_Stream0,ENABLE);

在ADC寄存器中开启DMA传输,使用两个函数一个是设置CR2的DDS位,使得每次ADC数据更新时开启DMA传输;

另一个是设置ADC CR2的DMA位,使能ADC的DMA传输。

分别使用以下两个函数:

ADC_DMARequestAfterLastTransferCmd(ADC1,ENABLE); //源数据变化时开启DMA传输
ADC_DMACmd(ADC1,ENABLE);//使能ADC的DMA传输

最后,还是在adcvalue中读出ADC的采样值,可以看到,没有使用函数ADC_GetConversionValue来读ADC的DR寄存器,照样能输出ADC采样到的值:

while(1)
{
for(i = 0;i<10000;i++)
{
sum += adcvalue1;
if(i ==9999)
{
avgvota = sum/10000;
sum = 0;
printf("avg vota is: %drn",avgvota*3300/0xfff);
}
}
}

【实验2、DMA方式采集4个通道数据】

同时采样两路数据首先要将ADC_InitStructyre中的ADC_NbrOfConversion 改变。之后再用ADC_RegularChannelConfig将通道0添加到扫描通道序列即可。

从一路变成4路,总共改了一行代码,添加3行代码:

ADC_InitStructyre.ADC_NbrOfConversion = 2;

ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_0,1,ADC_SampleTime_144Cycles);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_1,2,ADC_SampleTime_144Cycles);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_2,3,ADC_SampleTime_144Cycles);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_3,4,ADC_SampleTime_144Cycles);

实验时候,将PA0、PA1、PA2、PA3的输入接地或者接3.3伏电源,可在电脑端看到两个数据在跳变:0和3300.说明采样到了数据。

【附注】

在进行这个实验时候,遇到了一个小插曲。

在对PA端口进行初始化的时候,我是这样写的:

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PinSource0 | GPIO_PinSource1 | GPIO_PinSource2 | GPIO_PinSource3;

这个问题导致了GPIO初始化的失败,是的ADC采样不到相应引脚的值。我一直在找DMA和ADC的配置问题,偶然才发现不能这么些。

GPIO_PinSource0 和 GPIO_Pin_0 是不一样的。引脚初始化的时候应该用GPIO_Pin_0。查看库里边的宏定义,两个值是不一样的。

GPIO_PinSource0 指的是引脚号,GPIO_Pin_0却是GPIo寄存器里边对应的位。一定要分清楚

改过来之后就一切正常了,可以完美采样四路输入的数据。

下一篇,将实验ADC的其他工作模式。


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

随着科技的飞速发展,电子设备间的连接与数据传输变得越来越重要。Type-C转接头作为连接各种设备的桥梁,其性能与标准也不断升级。本文将详细探讨Type-C转接头2.0与3.1之间的区别,帮助读者更好地理解和选择适合自己的...

关键字: 电子设备 数据传输 Type-C

随着科技的不断进步,移动通信技术也迎来了飞速的发展。从最初的2G时代到如今的5G时代,每一次技术的升级都为我们带来了更快捷、更便利的通信体验。作为最新一代的移动通信技术,5G以其超高速率、低时延和大连接数的特点,正逐步改...

关键字: 移动通信 数据传输 5G

随着信息技术的飞速发展,数据通信作为连接世界的桥梁,其重要性日益凸显。为了确保数据通信的高效、稳定和可靠,我们需要关注一系列关键的技术指标。本文将深入解析数据通信的主要技术指标,并探讨其前沿发展。

关键字: 数据通信 数据传输

船载通信系统是现代船舶中不可或缺的重要组成部分,它为船舶提供了与外界通信和数据传输的渠道。船载通信系统行业设计方案涵盖了多个方面,包括系统架构、硬件设备、软件系统、通信协议等。本文将详细介绍船载通信系统的行业设计方案。

关键字: 船载通信 数据传输 通信协议

12月22日,由广州日报主办的2023年高质量发展年度峰会在广州举行。OPPO凭借持续创新和技术积累,入选2023年广东创新TOP100榜10强,展现出在科技创新领域的领先实力。

关键字: 智能手机 数据传输

短距离无线通信技术是一种利用无线电波进行数据传输的技术,适用于距离较短、对传输速率要求不高的场景。近年来,随着物联网、智能家居等技术的不断发展,短距离无线通信技术也得到了广泛应用。本文将对常见的短距离无线通信技术进行介绍...

关键字: 无线通信 数据传输 物联网

数字通信是指以数字信号作为载体来传输消息,或用数字信号对载波进行数字调制后再传输的通信方式。它可传输电报、数字数据等数字信号,也可传输经过数字化处理的语声和图像等模拟信号。在数字通信中,信号通常是经过抽样、量化和编码后形...

关键字: 数字通信 数据传输

通信模块的作用是实现数据传输和通信。通信模块可以将数据从一台设备传输到另一台设备,或者在一个设备内部的不同部件之间进行传输。通信模块的应用非常广泛,包括工业自动化、电力系统、安防监控、智能家居、医疗设备、交通工具等领域。

关键字: 通信模块 数据传输

串口通信,也称为串行通信,是一种数据传输方式,它按照二进制位(bit)顺序进行数据传输。在串口通信中,数据从一个设备(发送器)的串口发送到另一个设备(接收器)的串口,这两个设备通过共享的通信通道进行通信。

关键字: 串口通信 数据传输

日前,智慧芽发布《2023年度中国科创力坐标报告》和《2023年度全球科创力坐标》,OPPO凭借持续创新和技术积累,入选2023年全球科创领袖TOP100、中国科创领袖TOP100榜单,展现出在科技创新领域的领先实力。

关键字: OPPO 数据传输 中国科创领袖TOP100
关闭
关闭