当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]  AD7799是早些前ADI公司推出的一款高精度低速24位ADC器件,主要应用于低功耗精密测量场合。最近开发与气压检测相关的产品,选择了这个芯片,经过PCB的合理布线,感觉这颗芯片的效果还不错。  AD7799内部数字部分

  AD7799是早些前ADI公司推出的一款高精度低速24位ADC器件,主要应用于低功耗精密测量场合。最近开发与气压检测相关的产品,选择了这个芯片,经过PCB的合理布线,感觉这颗芯片的效果还不错。

  AD7799内部数字部分和模拟部分的供电是分开的,数字部分由DVCC供电,模拟部分由AVCC供电,经过实验,在只有DVCC而不加AVCC的时候芯片的数字接口部分是可以工作的,这样就可以把AIN3+和AIN3-作为数字信号来启动模拟电源输出AVCC,不知道这样描述是否清楚,主要是为低功耗和省电考虑。

  AD7799内部有三个差分通道,可以分别配置成为差分模式和单端模式,在单端模式下需要保证AINx(+)电压高于AIN(-)电压,否则转换结果为零,这很显然。差分模式下实际上的量化等级只有2的23次方,因为有一位做了符号位,在差分方式下应当注意24位值的符号位处理,应当将其扩展到第32位,做为一个字来处理。

  芯片内部有一个增益可编程的放大器,可以设定增益为1/2//4/8/16/32/64/128倍增益。经本人实际使用其增益还比较精确,只是在高增益时实际测量的值偏差变大。由于分辨率太高,轻微的信号波动和引线布局都对转换结果影响较大,所以在使用前需要对通道进行零度和满度校准。

  零度校准时,芯片内部将差分通道的两个输入端内部短接,这时得到一个转换值存放于内部对应通道的零度偏差寄存器中,满度校准时,芯片内部将两个输入端接到参考电压上,这时得到的转换值存放于内部相应通道的满度寄存器中。至于系统误差校准,这个没做研究。

  利用STM32的SPI接口与相连接,非常完美,它的SPI不以CS线的上升沿做为结束同步标志,CS线仅仅只是做为片选使用,STM32可以工作于硬件CS管理模式。每个字节都可以有CS的复位、置位变化,也可以多个字节只有一次cS的复位、置位变化,很灵活,我还是采用了软件管理CS线的方式。

  编程时,需要特别注意SPI的模式,它的特点(看AD7799的DS中给出的时序图)是SCLK在空闲时保持高电平,数据在SCLK半个周期之后送到MOSI线上,与一般器件的SPI时序有所不同,当然这也是标准SPI时序之后,只是一般器件不采用这种方式。以下是STM32单片机的SPI配置,我用到的是SPI2:

//SPI2配置

RCC->APB1ENR|=RCC_APB1ENR_SPI2EN;

SPI2->CR1=SPI_CR1_MSTR|SPI_CR1_CPOL|SPI_CR1_CPHA|SPI_CR1_BR_0|SPI_CR1_SSM|SPI_CR1_SSI;//8位模式

SPI2->CR1|=SPI_CR1_SPE;


  这里面需要注意的是CPHA位和SPOL位都需要置位,以便产生和AD7799相符的SPI时序。

  以下是AD7799的寄存器的读写过程,对于这些宏定义或是位定义,就不列出其原始定义的,都是相当简单的定义:

  

/*---------------------------------------------------------

Func:AD7799读取寄存器数据

Time:2012-3-29

Ver.:V1.0

Note:

---------------------------------------------------------*/

voidAD7799_ReadReg(uint8RegAddr,uint8*Buffer,uint8Length)

{

ADC_SPI_CS_CLR

RegAddr|=ADC_OP_READ;

ADC_WriteBytes(&RegAddr,1);

ADC_ReadBytes(Buffer,Length);

ADC_SPI_CS_SET

}

/*---------------------------------------------------------

Func:AD7799写入寄存器数据

Time:2012-3-29

Ver.:V1.0

Note:

---------------------------------------------------------*/

voidAD7799_WriteReg(uint8RegAddr,uint8*Buffer,uint8Length)

{

uint8Cmd;

ADC_SPI_CS_CLR

RegAddr|=ADC_OP_WRITE;

ADC_WriteBytes(&RegAddr,1);

ADC_WriteBytes(Buffer,Length);

ADC_SPI_CS_SET

}

  先写AD7799所谓的COMMUNICATION寄存器,这个寄存器实际上是指每次完整的操作第一个写入的数据字节。下面是判断器件是否内部处于忙状态的代码,实际上是通过不断查询SPI_MISO这根线上的电压来判断的,可以采用中断方式,详看AD7799的DS说明:

  

/*---------------------------------------------------------

Func:AD7799忙判断

Time:2012-3-29

Ver.:V1.0

Note:0/OK>0/ERROR,timeout

---------------------------------------------------------*/

uint8AD7799_WaitBusy()

{

uint16i;

ADC_SPI_CS_CLR

i=0;

while(ADC_RDY_DAT>0){

   i++;if(i>2000)return1;

}

ADC_SPI_CS_SET

return0;

}

  为防止器件异常,这里加入的操时,应根据实际情况考虑操时量。以下为通道的校准代码:

  

/*---------------------------------------------------------

Func:AD7799通道内部校准

Time:2012-3-29

Ver.:V1.0

Note:0/OK>0/Error

---------------------------------------------------------*/

uint8AD7799_Calibrate(uint8CHx,uint8Gain)

{

uint8R,Cmd[2];

Cmd[0]=0x10|Gain;

Cmd[1]=0x10|CHx;

AD7799_WriteReg(ADC_REG_CONFIG,Cmd,2);//设置配置寄存器

Cmd[0]=0x80;

Cmd[1]=0x0F;

AD7799_WriteReg(ADC_REG_MODE,Cmd,2);//进行内部零度校准

R|=AD7799_WaitBusy();//等待校准完成

Cmd[0]=0xA0;

Cmd[1]=0x0F;

AD7799_WriteReg(ADC_REG_MODE,Cmd,2);//进行内部零度校准

R|=AD7799_WaitBusy();//等待校准完成

returnR;

}

  这里进行了单根性转换设置,当然可以改成差分方式。以下为器件初始化方法:


/*---------------------------------------------------------

Func:AD7799复位

Time:2012-3-29

Ver.:V1.0

Note:0/OK>0/Error

---------------------------------------------------------*/

voidAD7799_Reset()

{

uint8Cmd[4]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};

ADC_SPI_CS_CLR

ADC_WriteBytes(Cmd,4);

ADC_SPI_CS_SET

}

  

/*---------------------------------------------------------

Func:AD7799初始化

Time:2012-3-29

Ver.:V1.0

Note:0/OK>0/Error

---------------------------------------------------------*/

uint8AD7799_Init(uint8Gain)

{

uint8ID,Cmd[2];

AD7799_Reset();

Wrtos_TaskDelay(10);

AD7799_ReadReg(ADC_REG_ID,&ID,1);//读取器件ID

if((ID==0xFF)||(ID==0x00))return1;

AD7799_Calibrate(ADC_CON_CH1,Gain);//通道1校准

AD7799_Calibrate(ADC_CON_CH2,Gain);//通道2校准

//AD7799_Calibrate(ADC_CON_CH3,Gain);//通道3校准

Cmd[0]=S6|S5|S4;

AD7799_WriteReg(ADC_REG_IO,Cmd,1);

return0;

}


以上初始化时对器件ID号做了大致有效性检测,并对通道1和通道2分别做了校准,另外初始化AIN3通道为通用的IO口输出。以下为启动通道测量和读数据方法,如果在启动测量中指定采用单次模式,则每次采样都需要进行Start和Read,这样才能得到结果。如果在启动测量中指定采用连续转换模式,则只需要启动Start,之后只需要不断Read即可,这点请细看AD7799的采样模式那

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

在微控制器领域,MSP430与STM32无疑是两颗璀璨的明星。它们各自凭借其独特的技术特点和广泛的应用领域,在市场上占据了重要的位置。本文将深入解析MSP430与STM32之间的区别,探讨它们在不同应用场景下的优势和局限...

关键字: MSP430 STM32 单片机

STM32是由意法半导体公司(STMicroelectronics)推出的基于ARM Cortex-M内核的32位微控制器系列,以其高性能、低功耗、丰富的外设接口和强大的生态系统深受广大嵌入式开发者喜爱。本文将详细介绍S...

关键字: STM32 单片机

STM32与51单片机之间有什么差异呢?两者可以说是一场科技与性能的较量了。在科技飞速发展的今天,微控制器(MCU)已广泛应用于各类电子设备和系统中,发挥着举足轻重的作用。其中,STM32和51单片机作为两种常见的微控制...

关键字: STM32 51单片机 MCU

电磁铁是一种利用电流产生磁场的装置,具有快速响应、易于控制等特点,在工业自动化、电子设备、科学实验等领域有着广泛的应用。STM32是一款功能强大的微控制器,具有高性能、低功耗、易于编程等优点,是控制电磁铁的理想选择。本文...

关键字: 电磁铁 微控制器 STM32

边缘人工智能的实现涉及到三个基本 要素:安全性,连接性、自主性,而其中自主性是AI能力的体现,也是边缘AI有别于其他传统的物联网的关键。而通过ST Edge AI套件,就可以帮助各种不同类型的开发者实现覆盖全硬件平台的全...

关键字: 边缘人工智能 AI STM32

今天,小编将在这篇文章中为大家带来STM32单片机最小系统的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。

关键字: 单片机 单片机最小系统 STM32

STM32是一款由STMicroelectronics生产的微控制器系列,具有高性能、低功耗和丰富的外设资源。其中,串口通信是一种常用的通信方式,可以实现与其他设备之间的数据传输。

关键字: STM32 串口通信 微控制器

STM32是一种广泛使用的微控制器,具有丰富的通信接口。其中,串口通信是STM32与其他设备或系统进行数据交换的重要方式之一。本文将详细介绍STM32串口通信的原理、应用及常见故障。

关键字: STM32 串口通信

由于目前缺乏相应的监测技术,地下电缆线路出现异常运行状态无法被及时发现,久而久之易演变成大故障,最终只能通过更换地下电缆进行修复,耗费大量的人力、物力。鉴于此,开发了一种基于STM32的地下电缆异常状态检测系统,利用热传...

关键字: STM32 地下电缆

交通灯控制器是用于控制交通信号灯运行的设备,它可以根据交通流量、行人需求以及其他因素,动态地调整信号灯的变化时间和绿灯时长,以保证交通的流畅和安全。

关键字: 交通信号灯 STM32
关闭
关闭