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V1.0 2019-02-22 gingko 初次建立

STM32CubeMX教程十一——独立ADC实验

1.在主界面选择File–>New Project 或者直接点击ACCEE TO MCU SELECTOR 2.出现芯片型号选择,搜索自己芯片的型号,双击型号,或者点击Start Project进入配置 在搜索栏的下面,提供的各 种查找方式,可以选择芯片内核,型号,等等,可以帮助你查找芯片。本实验选取的芯片型号为:STM32H750IBKx。 3.配置RCC,使用外部时钟源 4.时基源选择SysTick 5.将PA10设置为GPIO_Output 6.引脚模式配置 7.设置串口 8.在NVIC Settings一栏使能接收中断 9.配置ADC 10.时钟源设置,选择外部高速时钟源,配置为最大主频 11.工程文件的设置, 这里就是工程的各种配置 我们只用到有限几个,其他的默认即可 IDE我们使用的是 MDK V5.27 12.点击Code Generator,进行进一步配置

自行选择方式即可 13.然后点击GENERATE CODE 创建工程 创建成功,打开工程。

实验十一:独立ADC实验——输入电源监控

一、 实验目的与意义

  1. 了解STM32 ADC结构
  2. 了解STM32 ADC特征
  3. 掌握ADC的使用方法
  4. 掌握STM32 HAL库中ADC属性的配置方法
  5. 掌握KEILMDK 集成开发环境使用方法

二、 实验设备及平台

  1. iCore4T 双核心板
  2. JLINK(或相同功能)仿真器
  3. Micro USB线缆
  4. Keil MDK 开发平台
  5. STM32CubeMX开发平台
  6. 装有WIN XP(及更高版本)系统的计算机

三、 实验原理

1.ADC介绍

2.ADC主要参数介绍

3.STM32H750 ADC介绍

四、 实验程序

1. 主函数

int main(void)
{
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  i2c.initialize();
  axp152.initialize();
  axp152.set_dcdc1(3500);//[ARM & FPGA BK1/2/6 &OTHER]
  axp152.set_dcdc2(1200);//[FPGA INT & PLL D]
  axp152.set_aldo1(2500);//[FPGA PLL A]
  axp152.set_dcdc4(3300);//[POWER_OUTPUT]
 
  axp152.set_dcdc3(3300);//[FPGA BK4][Adjustable]
  axp152.set_aldo2(3300);//[FPGA BK3][Adjustable]
  axp152.set_dldo1(3300);//[FPGA BK7][Adjustable]
  axp152.set_dldo2(3300);//[FPGA BK5][Adjustable]
 
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
  MX_ADC1_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
    usart2.initialize(115200);
 
  while (1)
  {
        if(systick._500ms_flag == 1){
            systick._500ms_flag = 0;
            LED_ON;
            my_adc.read(0);
            usart2.printf("\x0c");
            usart2.printf("\033[1;32;40m");
            usart2.printf("Hello,I am iCore4T!\r\n\r\n");       
            usart2.printf("[V    ] %4.2fV\r\n",my_adc.value[0] * 6); 
 //打印输入电源电压值
            LED_OFF;        
        }
  }

2. ADC初始化函数

void MX_ADC1_Init(void)
{
  ADC_MultiModeTypeDef multimode = {0};
  ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
  hadc1.Instance = ADC1;
  hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_ASYNC_DIV16;
  hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_16B;  //ADC转换分辨率16位
  hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;  //非扫描模式
  hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;  //关闭 EOC 中断
  hadc1.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;  //自动低功耗关闭
  hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;  //关闭连续转换
  hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
  hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;  //禁止不连续采样模式
  hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;  //软件触发
  hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;  //禁止触发检测
  hadc1.Init.ConversionDataManagement = ADC_CONVERSIONDATA_DR;
  hadc1.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_PRESERVED;  //过采样关闭
  hadc1.Init.LeftBitShift = ADC_LEFTBITSHIFT_NONE;
  hadc1.Init.OversamplingMode = DISABLE;
  if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  multimode.Mode = ADC_MODE_INDEPENDENT;
  if (HAL_ADCEx_MultiModeConfigChannel(&hadc1, &multimode) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_16;  //通道16
  sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;  //第 1 个序列
  sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5;  //采样时间
  sConfig.SingleDiff = ADC_SINGLE_ENDED;
  sConfig.OffsetNumber = ADC_OFFSET_NONE;
  sConfig.Offset = 0;
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
}

3. ADC读取函数

int read(int channel)
{
    int i;
    unsigned long int temp = 0;
    unsigned short int data[50];
    ADC_ChannelConfTypeDef channel_config;
    int channel_remap[2] = {ADC_CHANNEL_16,ADC_CHANNEL_1};
 
    channel_config.Channel = channel_remap[channel];
    channel_config.Offset = 0;
    channel_config.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
    channel_config.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5;
    channel_config.SingleDiff = ADC_SINGLE_ENDED;
    channel_config.OffsetNumber = ADC_OFFSET_NONE;    
 
    for(i = 0;i < 50;i ++){
        if(channel == 0){
            HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1,&channel_config);
            HAL_ADC_Start(&hadc1);
            while(!__HAL_ADC_GET_FLAG(&hadc1,ADC_FLAG_EOC));
            data[i] = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
        }
    }
    sort(data,50);
    for(i = 20;i < 30;i++){
        temp += data[i];
    }
 
    temp = temp / 10;
    if(channel == 0){
        my_adc.value[channel] = temp * ADC_REF / 65536;
    }
 
    return temp;
}

五、 实验步骤

  1. 把仿真器与iCore4T的SWD调试口相连(直接相连或者通过转接器相连);
  2. 把iCore4T通过Micro USB线与计算机相连,为iCore4T供电;
  3. 打开Keil MDK 开发环境,并打开本实验工程;
  4. 烧写程序到iCore4T上;
  5. 也可以进入Debug 模式,单步运行或设置断点验证程序逻辑。

六、 实验现象

串口一直向终端输出输入电源的数据。