当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]ADS1246是TI公司大致在2009年中期推出的24位ADC,最高采样速率可达2Ksps,其为单通道器件,与之相对应的还有ADS1247和ADS1248三通道器件,但特性并非完全一致。据TI资料介绍,ADS1246在ADS1247/ADS1248功能上做出简化

ADS1246是TI公司大致在2009年中期推出的24位ADC,最高采样速率可达2Ksps,其为单通道器件,与之相对应的还有ADS1247和ADS1248三通道器件,但特性并非完全一致。据TI资料介绍,ADS1246在ADS1247/ADS1248功能上做出简化,保留了其部分特性。本次设计,需要用到24位单通道转换器件,于是考虑用到ADS1246,主控制器用STM32L系列。以下为ADS1246的引脚图:


上图显示ADS1246引脚图,其CS/SCLK/DIN/DUT为SPI通讯接口,RESET/START/DRDY为控制与状态脚,AVDD/AVSS以及DVDD/DGND分别为模拟/数字电源供电端,REFP/REFN为基准源输入脚,AINP/AINN为模拟信号输入端。其中,DRDY忙信号指示功能可以附加到DOUT引脚上,这样DRDY脚可以留空。在实际使用中发现,START脚做为ADC的启动脚,还必须得接出来,因我还未找到有通过软件能启动ADS1246转换的方法,但其DS中有提到START信号和SLEEP/WAKEUP相类似的功能,暂未深研究。顺便 提一下,TI关于ADS1246的文档是改自于另一颗ADC器件的文档,所以极其烂……

ADS1246的SPI时序,这个是需要提一下的,一般来说,SPI协议在上升沿锁存数据,下降沿更新数据,这是一般SPI协议的作法。但ADS1246需要在下降沿锁存数据,上升沿更新数据,在设置SPI寄存器的时候需要注意一下,当我采用一般性设置的时候,发现通讯不正常。以下是STM32L的SPI设置,用的是SPI2。

//SPI2配置

RCC->APB1ENR|=RCC_APB1ENR_SPI2EN;

SPI2->CR1=SPI_CR1_MSTR|SPI_CR1_BR|SPI_CR1_SSM|SPI_CR1_SSI|SPI_CR1_CPHA;//8位模式

SPI2->CR1|=SPI_CR1_SPE;

SPI2的驱动:


//SPI2写数据

voidSPI2_WriteBytes(uint8*TxBuffer,uint16TxLenth)

{

uint8i;

while(TxLenth--){

while((SPI2->SR&SPI_SR_TXE)==0);

SPI2->DR=*TxBuffer++;

while((SPI2->SR&SPI_SR_RXNE)==0);

i=SPI2->DR;

}

i++;

}

上程序中i++的引入在于避免keil-MDK产生编译警告。

//SPI2读数据

voidSPI2_ReadBytes(uint8*RxBuffer,uint16RxLenth)

{

while(RxLenth--){

while((SPI2->SR&SPI_SR_TXE)==0);

SPI2->DR=*RxBuffer;

while((SPI2->SR&SPI_SR_RXNE)==0);

*RxBuffer++=SPI2->DR;

}

}

以上驱动代码,能保证SPI在最后一个字节完全发送完成之后退出,如果没有等待SPI_SR_RXNE,则仅仅只是把数据转移到SPI移位寄存器,并未完全送出,不详述。

以下介绍我的驱动过程,在驱动ADS1246的时候,主要参考那个网方的58页的极烂文档,上面没有明确提到整个上电过程以及初始化过程,至于那个相当重要的自校准过程及操作方法也没有提到,所以本人摸索了一整天时间,在此整理。

ADS1246采用SPI通讯 ,其所有通讯引脚(SCK/DIN/DOUT)都在CS脚为低电平的时候有效,在CS为高时均为三态,当DRDY绑定到DOUT脚时,只有在CS为低时才能正确的指示忙状态,若DRDY采用单独的引脚,则不受CS控制。ADS1246的所有通讯过程被分为若干个命令组,有的需要带参数,有的不需要带参数,其实我也不明白它为什么要搞那么麻烦,感觉本来可以很简单的处理,结果弄的很乱。以下为其命令分组:

大致分为命令类(不带参数),读寄存器,写寄存器三类,以下分别分其实现:


//ADS1246命令码列表

#defineADC_CMD_WAKEUP0x00//退出睡眠模式

#defineADC_CMD_SLEEP0x02//进入睡眠模式

#defineADC_CMD_SYNC0x04//同步ADC转换

#defineADC_CMD_RESET0x06//芯片复位

#defineADC_CMD_NOP0xFF//空操作

#defineADC_CMD_RDATA0x12//单次读取数据

#defineADC_CMD_RDATAC0x14//连续读取数据

#defineADC_CMD_SDATAC0x16//停止连续读取

#defineADC_CMD_RREG0x20//读寄存器

#defineADC_CMD_WREG0x40//写寄存器

#defineADC_CMD_SYSOCAL0x60//系统偏移校准

#defineADC_CMD_SYSGCAL0x61//系统增益校准

#defineADC_CMD_SELFOCAL0x62//系统自校准

#defineADC_CMD_RESTRICTED0xF1//


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

写命令

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

voidADS1246_WriteCmd(uint8Cmd)

{

ADC_SPI_CS_CLR

ADC_WriteBytes(&Cmd,1);

ADC_SPI_CS_SET

}

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

读寄存器

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

voidADS1246_ReadReg(uint8RegAddr,uint8*Buffer,uint8Length)

{

uint8Cmd[2];

ADC_SPI_CS_CLR

Cmd[0]=ADC_CMD_RREG|RegAddr;

Cmd[1]=Length-1;

ADC_WriteBytes(Cmd,2);

ADC_ReadBytes(Buffer,Length);

Cmd[0]=ADC_CMD_NOP;

ADC_WriteBytes(Cmd,1);

ADC_SPI_CS_SET

}

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

写寄存器

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

voidADS1246_WriteReg(uint8RegAddr,uint8*Buffer,uint8Length)

{

uint8Cmd[2];

ADC_SPI_CS_CLR

Cmd[0]=ADC_CMD_WREG|RegAddr;

Cmd[1]=Length-1;

ADC_WriteBytes(Cmd,2);

ADC_WriteBytes(Buffer,Length);

ADC_SPI_CS_SET

}

在写读存器时,一定要注意,根据其DS文档第32页说明,其后发一个NOP命令可以强制DOUT引脚输出高电平,这样可以随后判断DOUT是否为低进而知道是否处于忙状态,否则会得到一个脉冲。其实在任何的读操作完成后,发一个字节的NOP命令即可将DOUT强制输出高电平。当DRDY绑定到DOUT的时候,这个是非常重要的。

在弄清楚以上命令读写方法之后,需要实现其忙状态判别,这个在很多芯片驱动时都会遇到,它直接提示了其内部的工作状态,只有在不忙时才能继续执行下一条指令。

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

忙状态判断,最长等待时间,200X10ms=2S

-------------------------

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

在嵌入式开发中,STM32的时钟系统因其灵活性和复杂性成为开发者关注的焦点。然而,看似简单的时钟配置背后,隐藏着诸多易被忽视的陷阱,轻则导致系统不稳定,重则引发硬件损坏。本文从时钟源选择、PLL配置、总线时钟分配等关键环...

关键字: STM32 时钟系统

在嵌入式系统开发中,STM32系列微控制器的内部温度传感器因其低成本、高集成度特性,广泛应用于设备自检、环境监测等场景。然而,受芯片工艺差异和电源噪声影响,其原始数据存在±1.5℃的固有误差。本文从硬件配置、校准算法、软...

关键字: STM32 温度传感器

在能源效率与智能化需求双重驱动下,AC-DC转换器的数字控制技术正经历从传统模拟方案向全数字架构的深刻变革。基于STM32微控制器的PFM(脉冲频率调制)+PWM(脉冲宽度调制)混合调制策略,结合动态电压调整(Dynam...

关键字: AC-DC STM32

当前智能家居产品需求不断增长 ,在这一背景下 ,对现有浇花装置缺陷进行了改进 ,设计出基于STM32单片机的全 自动家用浇花机器人。该设计主要由机械结构和控制系统构成 ,机械结构通过麦克纳姆轮底盘与喷洒装置的结合实现机器...

关键字: STM32 麦克纳姆轮 安全可靠 通过性强

用c++编程似乎是让你的Arduino项目起步的障碍吗?您想要一种更直观的微控制器编程方式吗?那你需要了解一下Visuino!这个图形化编程平台将复杂电子项目的创建变成了拖动和连接块的简单任务。在本文中,我们将带您完成使...

关键字: Visuino Arduino ESP32 STM32

基于STM32与LoRa技术的无线传感网络凭借其低功耗、广覆盖、抗干扰等特性,成为环境监测、工业自动化等场景的核心解决方案。然而,如何在复杂电磁环境中实现高效休眠调度与动态信道优化,成为提升网络能效与可靠性的关键挑战。本...

关键字: STM32 LoRa

在实时控制系统、高速通信协议处理及高精度数据采集等对时间敏感的应用场景中,中断响应延迟的优化直接决定了系统的可靠性与性能上限。STM32系列微控制器凭借其灵活的嵌套向量中断控制器(NVIC)、多通道直接内存访问(DMA)...

关键字: STM32 DMA

数字电源技术向高功率密度、高效率与高动态响应方向加速演进,STM32微控制器凭借其基于DSP库的算法加速能力与对LLC谐振变换器的精准控制架构,成为优化电源动态性能的核心平台。相较于传统模拟控制或通用型数字控制器,STM...

关键字: STM32 数字电源

STM32微控制器凭借其针对电机控制场景的深度优化,成为高精度、高可靠性驱动系统的核心选择。相较于通用型MCU,STM32在电机控制领域的核心优势集中体现在FOC(磁场定向控制)算法的硬件加速引擎与PWM死区时间的动态补...

关键字: STM32 电机控制

无线充电技术加速渗透消费电子与汽车电子领域,基于Qi协议的无线充电发射端开发成为智能设备能量补给的核心课题。传统模拟控制方案存在响应滞后、参数调整困难等问题,而基于STM32的数字PID控制结合FOD(Foreign O...

关键字: STM32 无线充电
关闭