概述
本章STM32CUBEMX配置STM32F103的ADC在DMA模式掃描多個通道,通過串口進行打印。 需要GD樣片的可以加Q_QUN申請:6_15061293。
代碼下載
https://download.csdn.net/download/qq_24312945/86395148
生成例程
使用STM32CUBEMX生成例程,這里使用NUCLEO-F103RB開發板
查看原理圖,PA2和PA3設置為開發板的串口。
配置串口。
開啟中斷。
ADC通道配置
ADC1配置。
- ADCs_Common_Settings:
- Mode:Independent mod 獨立 ADC 模式,當使用一個 ADC 時是獨立模式,使用兩個 ADC 時是雙模式,在雙模式下還有很多細分模式可選,具體配置 ADC_CR1:DUALMOD 位。
- ADC_Settings:
- Data Alignment:
- Right alignment 轉換結果數據右對齊,一般我們選擇右對齊模式。
- Left alignment 轉換結果數據左對齊。
- Scan Conversion Mode:
- Disabled 禁止掃描模式。如果是單通道 AD 轉換使用 DISABLE。
- Enabled 開啟掃描模式。如果是多通道 AD 轉換使用 ENABLE。
- Continuous Conversion Mode:
- Disabled 單次轉換。轉換一次后停止需要手動控制才重新啟動轉換。
- Enabled 自動連續轉換。
- DiscontinuousConvMode:
- Disabled 禁止間斷模式。這個在需要考慮功耗問題的產品中很有必要,也就是在某個事件觸發下,開啟轉換。
- Enabled 開啟間斷模式。
- Data Alignment:
- ADC_Regular_ConversionMode:
- Enable Regular Conversions 是否使能規則轉換。
- Number Of Conversion ADC轉換通道數目,有幾個寫幾個就行。
- External Trigger Conversion Source 外部觸發選擇。這個有多個選擇,一般采用軟件觸發方式。
- Rank:
- Channel ADC轉換通道
- Sampling Time 采樣周期選擇,采樣周期越短,ADC 轉換數據輸出周期就越短但數據精度也越低,采樣周期越長,ADC 轉換數據輸出周期就越長同時數據精度越高。
- ADC_Injected_ConversionMode:
- Enable Injected Conversions 是否使能注入轉換。注入通道只有在規則通道存在時才會出現。
- WatchDog:
DMA開啟。
生成獨立的文件。
STM32CUBEIDE配置
若需要打印浮點型,需要勾選下面的選項。
串口重定向
在main.c中,添加頭文件,若不添加會出現 identifier "FILE" is undefined報錯。
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
/* USER CODE END Includes */
函數聲明和串口重定向:
/* USER CODE BEGIN PFP */
#ifdef __GNUC__ //串口重定向
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
{
HAL_UART_Transmit(&huart2 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
return ch;
}
/* USER CODE END PFP */
代碼
定義變量,存放采集到的數據。
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint32_t ADC1_1, ADC1_2,ADC1_3;//采集的三個通道的ADC
uint32_t ADC1_Value[30];//DMA存放數組
uint8_t i;
uint8_t ADC1_Flag;//dma采集完畢中斷
/* USER CODE END 0 */
使能ADC傳輸。
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t*)&ADC1_Value,30); //使用DMA傳輸
/* USER CODE END 2 */
主循環。
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
if(ADC1_Flag==1)
{
ADC1_Flag=0;
ADC1_1=0;
ADC1_2=0;
ADC1_3=0;
for(i=0;i<30;)
{
ADC1_1+=ADC1_Value[i++];
ADC1_2+=ADC1_Value[i++];
ADC1_3+=ADC1_Value[i++];
}
printf("\\n");
printf("adc1_IN0(PA0)=%4.0d,ADC_IN0=%1.4f\\r\\n",ADC1_1/10,ADC1_1/10*3.3f/4096);
printf("adc1_IN1(PA1)=%4.0d,ADC_IN1=%1.4f\\r\\n",ADC1_2/10,ADC1_2/10*3.3f/4096);
printf("adc1_IN4(PA4)=%4.0d,ADC_IN2=%1.4f\\r\\n",ADC1_3/10,ADC1_3/10*3.3f/4096);
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t*)&ADC1_Value,30); //使用DMA傳輸
}
HAL_Delay(1000);
}
/* USER CODE END 3 */
ADC回調函數。 DMA傳輸的時候如果讀取內存片段,會有仲裁器的問題,加了一句關閉DMA的語句HAL_ADC_Stop_DMA(&hadc1);
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
{
if(hadc->Instance == ADC1){
ADC1_Flag=1;
/*
* DMA傳輸的時候如果讀取內存片段,會有仲裁器的問題,加了一句關閉DMA的語
*/
HAL_ADC_Stop_DMA(&hadc1);
}
}
/* USER CODE END 4 */
測試結果
輸入固定電壓進行測試。
ADC1 | IN0(PA0) | IN1(PA1) | IN4(PA4) |
---|---|---|---|
輸入電壓 | VCC | 2.0V | GND |
Normal下測試結果如下。
若不試用關閉DMA的語句HAL_ADC_Stop_DMA(&hadc1); 會造成數據錯亂。
Circular可以下可以一直進行采集,不需要HAL_ADC_Stop_DMA(&hadc1)都可。
審核編輯:湯梓紅
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