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V1.0 2020-07-28 gingko 初次建立

STM32CubeMX教程十二——复用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,PI1,PI2,PI3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

13.然后点击GENERATE CODE 创建工程 创建成功,打开工程。



实验十二:复用ADC实验——板载电源监控

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74HC4051逻辑芯片的使用方法。
  5. 掌握STM32 HAL库中ADC属性的配置方法。
  6. 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。点击购买
  2. JLINK(或相同功能)仿真器。点击购买
  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

ADC主要参数有以下几点:

3.STM32H750 ADC介绍

4.74HC4051介绍

逻辑图: 功能说明: 原理图:

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]
  axp152.set_dcdc2(1200);//[FPGA INT]
  axp152.set_dcdc3(3300);//[DCOUT3]
  axp152.set_dcdc4(3300);//[DCOUT4]
 
  axp152.set_aldo1(3300);//[BK3]
  axp152.set_aldo2(3300);//[ALDOOUT2]
  axp152.set_dldo1(3300);//[BK0]
  axp152.set_dldo2(3300);//[BK1]
  HAL_Delay(200);
 
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
  MX_ADC1_Init();
  MX_ADC3_Init();
  usart2.initialize(115200);
  while (1)
  {
        if(systick._500ms_flag == 1){
            systick._500ms_flag = 0;
            LED_ON;
            my_adc.read(0);
            my_adc.read_mux();
            usart2.printf("\x0c");//清屏
            usart2.printf("\033[1;32;40m");//设置终端字体为绿色
            usart2.printf("Hello,I am iCore4TX!\r\n\r\n");       
		    //打印ADC的值
            usart2.printf("[V    ] %4.2fV\r\n",my_adc.value[0] * 6);
            usart2.printf("[I    ] %3.0fmA\r\n",my_adc.value[5] / 2* 1000.);
            usart2.printf("[3.3V ] %4.2fV\r\n",my_adc.value[7] * 2);
            usart2.printf("[2.5V ] %4.2fV\r\n",my_adc.value[4] * 2);
            usart2.printf("[1.2V ] %4.2fV\r\n",my_adc.value[6]);
            usart2.printf("[BK3  ] %4.2fV\r\n",my_adc.value[2] * 2);    
            usart2.printf("[BK4  ] %4.2fV\r\n",my_adc.value[1] * 2);
            usart2.printf("[BK5  ] %4.2fV\r\n",my_adc.value[3] * 2);
            usart2.printf("[BK7  ] %4.2fV\r\n",my_adc.value[8] * 2);     
            LED_OFF;        
        }
  }
}

2.74HC4051通道配置

//定义74HC4051片选管脚
#define SEL_A_ON  HAL_GPIO_WritePin(GPIOI, SEL_A_Pin, GPIO_PIN_SET)
#define SEL_A_OFF HAL_GPIO_WritePin(GPIOI, SEL_A_Pin, GPIO_PIN_RESET)
 
#define SEL_B_ON  HAL_GPIO_WritePin(GPIOI, SEL_B_Pin, GPIO_PIN_SET)
#define SEL_B_OFF HAL_GPIO_WritePin(GPIOI, SEL_B_Pin, GPIO_PIN_RESET)
 
#define SEL_C_ON  HAL_GPIO_WritePin(GPIOI, SEL_C_Pin, GPIO_PIN_SET)
#define SEL_C_OFF HAL_GPIO_WritePin(GPIOI, SEL_C_Pin, GPIO_PIN_RESET)
//选择测量BK4时片选脚状态
#define CHANNEL_0_ON SEL_C_OFF;\
                     SEL_B_OFF;\
                     SEL_A_OFF
//选择测量BK3时片选脚状态
#define CHANNEL_1_ON SEL_C_OFF;\
                     SEL_B_OFF;\
                     SEL_A_ON
//选择测量BK5时片选脚状态
#define CHANNEL_2_ON SEL_C_OFF;\
                     SEL_B_ON;\
                     SEL_A_OFF      
//选择测量2.5V时片选脚状态
#define CHANNEL_3_ON SEL_C_OFF;\
                     SEL_B_ON;\
                     SEL_A_ON
//选择测量输入电流时片选脚状态
#define CHANNEL_4_ON SEL_C_ON;\
                     SEL_B_OFF;\
                     SEL_A_OFF
//选择测量1.2V时片选脚状态
#define CHANNEL_5_ON SEL_C_ON;\
                     SEL_B_OFF;\
                     SEL_A_ON
//选择测量3.3V时片选脚状态
#define CHANNEL_6_ON SEL_C_ON;\
                     SEL_B_ON;\
                     SEL_A_OFF  
//选择测量BK7时片选脚状态
#define CHANNEL_7_ON SEL_C_ON;\
                     SEL_B_ON;\

3.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;  //16分频
  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;	//1个转换在规则序列中
  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; //存到DR寄存器
  hadc1.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_PRESERVED;  //溢出保留上次转换数据
  hadc1.Init.LeftBitShift = ADC_LEFTBITSHIFT_NONE;  //位数不左移
  hadc1.Init.OversamplingMode = DISABLE;  //关闭过采样
  if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  multimode.Mode = ADC_MODE_INDEPENDENT; //独立模式
  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;  //单端输入
  sConfig.OffsetNumber = ADC_OFFSET_NONE;  //不选择偏移序号
  sConfig.Offset = 0;
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
void MX_ADC3_Init(void)
{
  ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
  hadc3.Instance = ADC3;
  hadc3.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_ASYNC_DIV16;
  hadc3.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_16B;
  hadc3.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
  hadc3.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
  hadc3.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
  hadc3.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
  hadc3.Init.NbrOfConversion = 1;
  hadc3.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  hadc3.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
  hadc3.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
  hadc3.Init.ConversionDataManagement = ADC_CONVERSIONDATA_DR;
  hadc3.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_PRESERVED;
  hadc3.Init.LeftBitShift = ADC_LEFTBITSHIFT_NONE;
  hadc3.Init.OversamplingMode = DISABLE;
  if (HAL_ADC_Init(&hadc3) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_1;
  sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
  sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5;
  sConfig.SingleDiff = ADC_SINGLE_ENDED;
  sConfig.OffsetNumber = ADC_OFFSET_NONE;
  sConfig.Offset = 0;
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc3, &sConfig) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
}

4.ADC读取函数

void sort(unsigned short int a[], int n)
{
    int i, j, t;
 
    //元素从小到大排列
    for (i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (j = 0; j < n - i - 1; j++) {
            if (a[j] > a[j + 1]) {
                t = a[j];
                a[j] = a[j + 1];
                a[j + 1] = t;
            }
        }
    }
}
 
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};//ADC1,16通道
 
    channel_config.Channel = channel_remap[channel]; //通道选择
    channel_config.Offset = 0; //偏移量为0
    channel_config.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1; //第一个序列
    channel_config.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5; //采样时间
    channel_config.SingleDiff = ADC_SINGLE_ENDED; //单端输入
    channel_config.OffsetNumber = ADC_OFFSET_NONE;  //不选择偏移序号
 
    for(i = 0;i < 50;i ++){
        if(channel == 0){ //如果通道为0,则使能ADC1
            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);
        }else if(channel == 1){ //如果通道为1,则使能ADC3
            HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc3,&channel_config);
            HAL_ADC_Start(&hadc3);
            while(!__HAL_ADC_GET_FLAG(&hadc3,ADC_FLAG_EOC));
            data[i] = HAL_ADC_GetValue(&hadc3);     
        }
    }
    sort(data,50);
    for(i = 20;i < 30;i++){ //取ADC排序后的中间10位数值
        temp += data[i];
    }
 
    temp = temp / 10; //取ADC平均值
    if(channel == 0){ //读取ADC1的值
        my_adc.value[channel] = temp * ADC_REF / 65536;
    }
 
    return temp;
}
 
static int read_mux(void)
{	//打开通道并读取ADC的值
    CHANNEL_0_ON;
    my_adc.value[1] = my_adc.read(1) * ADC_REF / 65536;
 
    CHANNEL_1_ON;
    my_adc.value[2] = my_adc.read(1) * ADC_REF / 65536;
 
    CHANNEL_2_ON;
    my_adc.value[3] = my_adc.read(1) * ADC_REF / 65536;
 
    CHANNEL_3_ON;
    my_adc.value[4] = my_adc.read(1) * ADC_REF / 65536; 
 
    CHANNEL_4_ON;
    my_adc.value[5] = my_adc.read(1) * ADC_REF / 65536; 
 
    CHANNEL_5_ON;
    my_adc.value[6] = my_adc.read(1) * ADC_REF / 65536; 
 
    CHANNEL_6_ON;
    my_adc.value[7] = my_adc.read(1) * ADC_REF / 65536; 
 
    CHANNEL_7_ON;
    my_adc.value[8] = my_adc.read(1) * ADC_REF / 65536; 
 
    return 0;
}

五、实验步骤

  1. 把仿真器与iCore4TX的SWD调试口相连(直接相连或者通过转接器相连);
  2. 把iCore4TX通过Micro USB线与计算机相连,为iCore4TX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iCore4TX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电源的数据。