当前位置: 首页 > news >正文

STM32开发(14)----CubeMX配置ADC

CubeMX配置ADC

  • 前言
  • 一、什么是ADC?
  • 二、实验过程
    • 1.单通道ADC采集
      • STM32CubeMX配置
      • 代码实现
    • 2.多通道ADC采样(非DMA)
      • STM32CubeMX配置
      • 代码实现
    • 3.多通道ADC采样(DMA)
      • STM32CubeMX配置
      • 代码实现
  • 总结


前言

本章介绍使用STM32CubeMX对ADC进行配置的方法,ADC的原理、概念和特点,配置各个步骤的功能,并通过单通道,多通道,DMA三种方式实现采集。

一、什么是ADC?

ADC 即模拟数字转换器,英文详称 Analog-to-digital converter,可以将外部的模拟信号转换为数字信号。

以下是datasheet当中的内容,我就做个搬运工,简单翻一下,大家可以配合datasheet学习,这样理解会更加深刻。 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,其中 ADC3 根据 CPU 引脚的不同其通道数也不同,一般有 8 个外部通道。 ADC 中的各个通道的 A/D 转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。 ADC 的结果可以以左对齐或者右对齐存储在 16 位数据寄存器中。

STM32F103 的 ADC 主要特性如下:
1、 12 位分辨率;
2、转换结束、注入转换结束和发生模拟看门狗事件时产生中断
3、单次和连续转换模式
4、自校准
5、带内嵌数据一致性的数据对齐
6、采样间隔可以按通道分别编程
7、规则转换和注入转换均有外部触发选项
8、间断模式
9、双重模式(带 2 个或以上 ADC 的器件)
10、 ADC 转换时间:时钟为 72MHz 为 1.17us
11、 ADC 供电要求: 2.4V 到 3.6V
12、 ADC 输入范围: VREF–≤VIN≤VREF+
13、规则通道转换期间有 DMA 请求产生

我们按照 ADC 的配置流程标记了七处位置,分别如下,理解不同的步骤请参考图和下列的介绍进行。
在这里插入图片描述

① ADC模块的输入电压
② 输入通道:电压输入后,外部输入的电压会通过通道输入到 ADC 转换器中,下面各个是ADC通道的列表
在这里插入图片描述
③ 转换顺序:ADC 多个通道以任意顺序输入,则需要进行顺序转换,转换的方式有两种,一种是规则组:即按照顺序进行,另一种是注入组:即打破原有顺序,有点类似中断的形式进行顺序转换、
④ 转换触发源:从图中可以看到,顺序转换是需要触发源的,这里就是对触发源的配置
⑤ 转换时间:即输入电压通过ADC的时间 计算公式:T = 采样时间 + 12.5 个周期
⑥数据寄存器:ADC 转换完成后的数据输出寄存器
⑦ 中断:ADC 中断可分为三种:规则组转换结束中断、注入组转换结束中断、设置了模拟看门狗状态位中断
⑧ 单次转换模式和连续转换模式
⑨ 扫描模式

二、实验过程

1.单通道ADC采集

STM32CubeMX配置

选择芯片stm32f103c6t6,新建工程

在这里插入图片描述

设置时钟源,最小系统外部晶振8Mhz,作为外部高速HSE时钟源。由于没有外接外部低速晶振,这里低速时钟源选择旁路时钟源。

在这里插入图片描述

配置时钟树,这里使用官方推荐的配置

在这里插入图片描述
为了展示内部温度的变化,我们配置USART1,打印获取温度的结果
在这里插入图片描述
USART1的参数配置如下,波特率115200,传输数据长度为8 Bit,奇偶检验无,停止位1.其他参数默认
在这里插入图片描述
使用ADC 通道0,参数中设置采样时间
在这里插入图片描述

Code Generator中设置只拷贝使用到的库,分离.c和.h文件
在这里插入图片描述

设置好项目名称和路径,点击GENERATE CODE即可,生成后使用keil5 IDE打开。

在这里插入图片描述

代码实现

在usart.c文件后面添加如下代码,代码中添加了#ifdef宏定义进行条件编译,如果使用GUNC编译,则PUTCHAR_PROTOTYPE 定义为int __io_putchar(int ch)函数,否则定义为int fputc(int ch, FILE *f)函数。

/* USER CODE BEGIN 0 */
#include "stdio.h"
#ifdef __GNUC__/* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printfset to 'Yes') calls __io_putchar() */#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif /* __GNUC__ */
/*** @brief  Retargets the C library printf function to the USART.* @param  None* @retval None*/
PUTCHAR_PROTOTYPE
{/* Place your implementation of fputc here *//* e.g. write a character to the EVAL_COM1 and Loop until the end of transmission */HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);return ch;
}
/* USER CODE END 0 */

main函数如下:

int main(void)
{/* USER CODE BEGIN 1 *//* USER CODE END 1 *//* MCU Configuration--------------------------------------------------------*//* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */HAL_Init();/* USER CODE BEGIN Init */uint32_t ADC_Value;/* USER CODE END Init *//* Configure the system clock */SystemClock_Config();/* USER CODE BEGIN SysInit *//* USER CODE END SysInit *//* Initialize all configured peripherals */MX_GPIO_Init();MX_ADC1_Init();MX_USART1_UART_Init();/* USER CODE BEGIN 2 */HAL_ADC_Start(&hadc1);	HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,10);	/* USER CODE END 2 *//* Infinite loop *//* USER CODE BEGIN WHILE */while (1){/* USER CODE END WHILE *//* USER CODE BEGIN 3 */if(HAL_IS_BIT_SET(HAL_ADC_GetState(&hadc1), HAL_ADC_STATE_REG_EOC)){ADC_Value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);}printf(" ADC channel0 value = %1.3fV \r\n", ADC_Value*3.3f/4096);}}/* USER CODE END 3 */
}

2.多通道ADC采样(非DMA)

STM32CubeMX配置

为了避免冗余,这里省略掉CubeMX新建工程,配置时钟等步骤,直接展示ADC的配置
在这里插入图片描述

代码实现

为了避免冗余,这里省略掉printf重载,直接展示main函数如下:

int main(void)
{/* USER CODE BEGIN 1 */uint32_t ADC_Value[2];uint8_t i;/* USER CODE END 1 *//* MCU Configuration--------------------------------------------------------*//* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */HAL_Init();/* USER CODE BEGIN Init *//* USER CODE END Init *//* Configure the system clock */SystemClock_Config();/* USER CODE BEGIN SysInit *//* USER CODE END SysInit *//* Initialize all configured peripherals */MX_GPIO_Init();MX_ADC1_Init();MX_USART1_UART_Init();/* USER CODE BEGIN 2 */HAL_ADC_Start(&hadc1);	HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,10);	/* USER CODE END 2 *//* Infinite loop *//* USER CODE BEGIN WHILE */while (1){/* USER CODE END WHILE *//* USER CODE BEGIN 3 */HAL_Delay(500);for(i=0;i<2;i++){if(HAL_IS_BIT_SET(HAL_ADC_GetState(&hadc1), HAL_ADC_STATE_REG_EOC)){ADC_Value[i] = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);}HAL_ADC_Stop (&hadc1);//打开ADCprintf(" ADC channel0 value = %1.3fV \r\n", ADC_Value[0]*3.3f/4096);printf(" ADC channel1 value = %1.3fV \r\n", ADC_Value[1]*3.3f/4096);}/* USER CODE END 3 */
}

3.多通道ADC采样(DMA)

STM32CubeMX配置

为了避免冗余,这里省略掉CubeMX新建工程,配置时钟等步骤,直接展示DMA和ADC的配置

DMA配置如下,主要配置了通道,模式,字宽等信息
在这里插入图片描述
ADC配置如下
在这里插入图片描述

代码实现

为了避免冗余,这里省略掉printf重载,直接展示main函数如下:

int main(void)
{/* USER CODE BEGIN 1 *//* USER CODE END 1 *//* MCU Configuration--------------------------------------------------------*//* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */HAL_Init();/* USER CODE BEGIN Init */uint32_t ADC_Value[100];uint8_t i;uint32_t ad1,ad2;/* USER CODE END Init *//* Configure the system clock */SystemClock_Config();/* USER CODE BEGIN SysInit *//* USER CODE END SysInit *//* Initialize all configured peripherals */MX_GPIO_Init();MX_ADC1_Init();MX_USART1_UART_Init();/* USER CODE BEGIN 2 */HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*)&ADC_Value, 50);/* USER CODE END 2 *//* Infinite loop *//* USER CODE BEGIN WHILE */while (1){/* USER CODE END WHILE *//* USER CODE BEGIN 3 */HAL_Delay(500);for(i = 0,ad1 =0,ad2=0; i < 100;){ad1 += ADC_Value[i++];ad2 += ADC_Value[i++];}ad1 /= 50;ad2 /= 50;printf("\r\n******** ADC DMA Example ********\r\n\r\n");//串口打印printf(" AD1 value = %1.3fV \r\n", ad1*3.3f/4096);printf(" AD2 value = %1.3fV \r\n", ad2*3.3f/4096);}

总结

本章介绍使用STM32CubeMX对ADC进行配置的方法,ADC的原理、概念和特点,配置各个步骤的功能,并通过单通道,多通道,DMA三种方式实现采集,对于配置的细节,可以参照ADC实现原理图,一点点梳理,这样易于理解。

相关文章:

STM32开发(14)----CubeMX配置ADC

CubeMX配置ADC前言一、什么是ADC&#xff1f;二、实验过程1.单通道ADC采集STM32CubeMX配置代码实现2.多通道ADC采样(非DMA)STM32CubeMX配置代码实现3.多通道ADC采样&#xff08;DMA&#xff09;STM32CubeMX配置代码实现总结前言 本章介绍使用STM32CubeMX对ADC进行配置的方法&a…...

Simple RNN、LSTM、GRU序列模型原理

一。循环神经网络RNN 用于处理序列数据的神经网络就叫循环神经网络。序列数据说直白点就是随时间变化的数据&#xff0c;循环神经网络它能够根据这种数据推出下文结果。RNN是通过嵌含前一时刻的状态信息实行训练的。 RNN神经网络有3个变种&#xff0c;分别为Simple RNN、LSTM、…...

【原创】java+swing+mysql生肖星座查询系统设计与实现

今天我们来开发一个比较有趣的系统&#xff0c;根据生日查询生肖星座&#xff0c;输入生日&#xff0c;系统根据这个日期自动计算出生肖和星座信息反馈到界面。我们还是使用javaswingmysql去实现这样的一个系统。 功能分析&#xff1a; 生肖星座查询系统&#xff0c;顾名思义…...

CentOS 环境 OpneSIPS 3.1 版本安装及使用

文章目录1. OpenSIPS 源码下载2. 工具准备3. 编译安装4. opensips-cli 工具安装5. 启动 OpenSIPS 实例1. OpenSIPS 源码下载 使用以下命令即可下载 OpenSIPS 的源码&#xff0c;笔者下载的是比较稳定的 3.1 版本&#xff0c;读者有兴趣也可前往 官方传送门 sudo git clone htt…...

SQL95 从 Products 表中检索所有的产品名称以及对应的销售总数

描述 Products 表中检索所有的产品名称&#xff1a;prod_name、产品id&#xff1a;prod_idprod_idprod_namea0001egga0002socketsa0013coffeea0003colaOrderItems代表订单商品表&#xff0c;订单产品&#xff1a;prod_id、售出数量&#xff1a;quantityprod_idquantitya0001105…...

平时技术积累很少,面试时又会问很多这个难题怎么破?别慌,没事看看这份Java面试指南,解决你的小烦恼!

前言技术面试是每个程序员都需要去经历的事情&#xff0c;随着行业的发展&#xff0c;新技术的不断迭代&#xff0c;技术面试的难度也越来越高&#xff0c;但是对于大多数程序员来说&#xff0c;工作的主要内容只是去实现各种业务逻辑&#xff0c;涉及的技术难度并不高&#xf…...

SQL Server 数据库的备份

为何要备份数据库&#xff1f; 备份 SQL Server 数据库、在备份上运行测试还原过程以及在另一个安全位置存储备份副本可防止可能的灾难性数据丢失。 备份是保护数据的唯一方法 。 使用有效的数据库备份&#xff0c;可从多种故障中恢复数据&#xff0c;例如&#xff1a; 介质…...

NCNN Conv量化详解1

1. NCNN的Conv量化计算流程 正常的fp32计算中,一个Conv的计算流程如下: 在NCNN Conv进行Int8计算时,计算流程如下: NCNN首先将输入(bottom_blob)和权重(weight_blob)量化成INT8,在INT8下计算卷积,然后反量化到fp32,再和未量化的bias相加,得到输出(top_blob) 输入和…...

Redis大key多key拆分方案

业务场景中经常会有各种大key多key的情况&#xff0c; 比如&#xff1a;1&#xff1a;单个简单的key存储的value很大2&#xff1a;hash&#xff0c; set&#xff0c;zset&#xff0c;list 中存储过多的元素&#xff08;以万为单位&#xff09;3&#xff1a;一个集群存储了上亿的…...

python的类如何使用?兔c同学一篇关于python类的博文概述

本章内容如目录 所示&#xff1a; 文章目录1. 创建和使用类1.1 创建第一个python 类1.2 版本差异1.3 根据类创建实例1. 访问属性2. 调用方法3. 创建多个实例2. 使用类和实例2.1 给属性指定默认值2.2 修改属性的值3. 继承3.1 子类的 __init __()3.2 给子类定义属性和方法3.3 重写…...

Day60 动态规划总结

647. 回文子串 回文的做法注定我们得从里面入手&#xff0c;逐渐扩散到边界 初始化&#xff1a;准备一个ans&#xff0c;找到一个回文子串加一个 dp [[0] * n for _ in range(n)]ans 0 遍历公式&#xff1a; 当s[i]s[j]的时候&#xff0c;只要里面还是回文串&#xff0c;就能…...

UVM仿真环境搭建

环境 本实验使用环境为&#xff1a; Win10平台下的Modelsim SE-64 2019.2 代码 dut代码&#xff1a; module dut(clk,rst_n, rxd,rx_dv,txd,tx_en); input clk; input rst_n; input[7:0] rxd; input rx_dv; output [7:0] txd; output tx_en;reg[7:0] txd; reg tx_en;always…...

Azure AI基础到实战(C#2022)-认知服务(1)

目录 Azure 认知服务概述计算机视觉概述数据隐私和安全性计算机视觉快速入门光学字符识别 (OCR)OCR APIOCR 常用功能Azure 门户准备两种部署方式OCR项目实战之车牌识别Azure 认知服务概述 Azure 认知服务是基于云的人工智能 (AI) 服务,可帮助开发人员在不具备直接的 AI 或数据…...

光栅化Triangles(笔记)

field of view (可见区域) 该角度越大,需要透视投影的角度越大,成像显示的内容越多 有Y值,则可得出成像范围 屏幕: 典型的光栅处理设备所有像素都被表示为x,y坐标轴形式 3D方块成像步骤: 先将其所在平面化为 与屏幕等长等宽的形式: 如何将一个三角形拆成像素&#xff1f;采样…...

【Oarcle】如何显示日本年号的日期格式 ?

语句大于一切&#xff0c;还需要语言吗&#xff1f; 1. SELECT TO_CHAR(SYSDATE,EEYY/MM/DD,NLS_CALENDAR JAPANESE IMPERIAL) from dual;结果是&#xff1a; 令和05/02/25 Oracle SQL文中&#xff0c;年月日的显示&#xff0c;一定要使用双引号括起来&#xff0c;如 select…...

57_Pandas中的json_normalize将字典列表转换为DataFrame

57_Pandas中的json_normalize将字典列表转换为DataFrame 可以使用 pandas.json_normalize() 将具有公共键的字典列表转换为 pandas.DataFrame。 由于它是一种常用的JSON格式&#xff0c;可以通过Web API获取&#xff0c;所以能够将其转换为pandas.DataFrame是非常方便的。 在…...

OpenAPI SDK组件之javassist字节码

javassist介绍 Javassist是一个开源的分析、编辑和创建Java字节码的类库&#xff0c;主要优点是简单&#xff0c;不需要了解虚拟机指令&#xff0c;就能动态改变类的结构&#xff0c;或者动态生成类。 apisdk应用javassist 在apisdk中主要依靠javassist增强开发者声明的开放…...

【LeetCode】1247. 交换字符使得字符串相同(超级简单的算法,击败100%)

有两个长度相同的字符串 s1 和 s2&#xff0c;且它们其中 只含有 字符 "x" 和 "y"&#xff0c;你需要通过「交换字符」的方式使这两个字符串相同。 每次「交换字符」的时候&#xff0c;你都可以在两个字符串中各选一个字符进行交换。 交换只能发生在两个…...

23. 合并K个升序链表

解题思路&#xff1a;两种解法&#xff0c;一种优先级队列&#xff0c;一种分治优先级队列解法&#xff1a;以节点中存储的值进行排序依次遍历所有的链表&#xff0c;把链表中的节点加入到优先级队列中依次从优先级队列的弹出并删除最小的元素加入到新的链表中&#xff0c;直到…...

软中断与tasklet简介

一、软中断 1.1 何为软中断&#xff1f; ​ Linux 系统为了解决中断处理程序执行过长的问题&#xff0c;将中断过程分成了两个阶段&#xff0c;分别是「上半部&#xff08;Top Half&#xff09;和下半部分&#xff08;Bottom Half&#xff09;」。 上半部用来快速处理中断。一…...

第19节 Node.js Express 框架

Express 是一个为Node.js设计的web开发框架&#xff0c;它基于nodejs平台。 Express 简介 Express是一个简洁而灵活的node.js Web应用框架, 提供了一系列强大特性帮助你创建各种Web应用&#xff0c;和丰富的HTTP工具。 使用Express可以快速地搭建一个完整功能的网站。 Expre…...

Docker 离线安装指南

参考文章 1、确认操作系统类型及内核版本 Docker依赖于Linux内核的一些特性&#xff0c;不同版本的Docker对内核版本有不同要求。例如&#xff0c;Docker 17.06及之后的版本通常需要Linux内核3.10及以上版本&#xff0c;Docker17.09及更高版本对应Linux内核4.9.x及更高版本。…...

使用VSCode开发Django指南

使用VSCode开发Django指南 一、概述 Django 是一个高级 Python 框架&#xff0c;专为快速、安全和可扩展的 Web 开发而设计。Django 包含对 URL 路由、页面模板和数据处理的丰富支持。 本文将创建一个简单的 Django 应用&#xff0c;其中包含三个使用通用基本模板的页面。在此…...

进程地址空间(比特课总结)

一、进程地址空间 1. 环境变量 1 &#xff09;⽤户级环境变量与系统级环境变量 全局属性&#xff1a;环境变量具有全局属性&#xff0c;会被⼦进程继承。例如当bash启动⼦进程时&#xff0c;环 境变量会⾃动传递给⼦进程。 本地变量限制&#xff1a;本地变量只在当前进程(ba…...

【JavaSE】绘图与事件入门学习笔记

-Java绘图坐标体系 坐标体系-介绍 坐标原点位于左上角&#xff0c;以像素为单位。 在Java坐标系中,第一个是x坐标,表示当前位置为水平方向&#xff0c;距离坐标原点x个像素;第二个是y坐标&#xff0c;表示当前位置为垂直方向&#xff0c;距离坐标原点y个像素。 坐标体系-像素 …...

浅谈不同二分算法的查找情况

二分算法原理比较简单&#xff0c;但是实际的算法模板却有很多&#xff0c;这一切都源于二分查找问题中的复杂情况和二分算法的边界处理&#xff0c;以下是博主对一些二分算法查找的情况分析。 需要说明的是&#xff0c;以下二分算法都是基于有序序列为升序有序的情况&#xf…...

Spring AI与Spring Modulith核心技术解析

Spring AI核心架构解析 Spring AI&#xff08;https://spring.io/projects/spring-ai&#xff09;作为Spring生态中的AI集成框架&#xff0c;其核心设计理念是通过模块化架构降低AI应用的开发复杂度。与Python生态中的LangChain/LlamaIndex等工具类似&#xff0c;但特别为多语…...

在Mathematica中实现Newton-Raphson迭代的收敛时间算法(一般三次多项式)

考察一般的三次多项式&#xff0c;以r为参数&#xff1a; p[z_, r_] : z^3 (r - 1) z - r; roots[r_] : z /. Solve[p[z, r] 0, z]&#xff1b; 此多项式的根为&#xff1a; 尽管看起来这个多项式是特殊的&#xff0c;其实一般的三次多项式都是可以通过线性变换化为这个形式…...

从 GreenPlum 到镜舟数据库:杭银消费金融湖仓一体转型实践

作者&#xff1a;吴岐诗&#xff0c;杭银消费金融大数据应用开发工程师 本文整理自杭银消费金融大数据应用开发工程师在StarRocks Summit Asia 2024的分享 引言&#xff1a;融合数据湖与数仓的创新之路 在数字金融时代&#xff0c;数据已成为金融机构的核心竞争力。杭银消费金…...

Oracle11g安装包

Oracle 11g安装包 适用于windows系统&#xff0c;64位 下载路径 oracle 11g 安装包...