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V1.0 2020-07-28 gingko 初次建立



STM32CubeMX教程二十四——DAC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,PB7,PB8设置为GPIO_Output 6.引脚模式配置 7.配置DAC1 8.时钟源设置,选择外部高速时钟源,配置为最大主频 9.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 10.点击Code Generator,进行进一步配置

11.然后点击GENERATE CODE 创建工程 创建成功,打开工程。


实验二十四:DAC实验——输出直流电压

一、实验目的与意义

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

二、实验设备及平台

  1. iCore4TX 双核心板点击购买
  2. iCore4T 扩展底板。
  3. JLINK(或相同功能)仿真器。点击购买
  4. Micro USB线缆。
  5. Keil MDK 开发平台。
  6. STM32CubeMX开发平台。
  7. 装有WIN XP(及更高版本)系统的计算机。

三、实验原理

1、DAC简介

2、DAC输出电压公式

''DAC_output= V_REF × DOR/4096

3、DAC部分寄存器介绍

本实验中iCore4T的参考电压为2.5V,我们使用DAC1通道一输出1.2V的电压。原理图如下:

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_DAC1_Init();
    LED_ON;
    dac1.set_voltage(1.2);//输出1.2V电压
  while (1)
  {
  }
}

2、输出电压函数

void set_voltage(double voltage)
{   
    unsigned short int temp;
    temp = voltage * 4095 / 2.5; //求出所设电压对应DOR寄存器的值
    HAL_DAC_SetValue(&hdac1, DAC_CHANNEL_1, DAC_ALIGN_12B_R, temp);//12 位右对齐数据格式设置 DAC 值 
    HAL_DAC_Start(&hdac1, DAC_CHANNEL_1); //输出要求电压
}

3、HAL_DAC_SetValue函数

HAL_DAC_SetValue(DAC_HandleTypeDef *hdac, uint32_t Channel, uint32_t Alignment, uint32_t Data)
 
//hdac:指向DAC_HandleTypeDef结构的指针
//Channel:选定DAC通道
//Alignment:数据对方方式
//Data:放入寄存器中的值

4、DAC初始化函数

void MX_DAC1_Init(void)
{
  DAC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
  hdac1.Instance = DAC1;
  if (HAL_DAC_Init(&hdac1) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  sConfig.DAC_SampleAndHold = DAC_SAMPLEANDHOLD_DISABLE;//关闭
  sConfig.DAC_Trigger = DAC_TRIGGER_NONE;//关闭DAC触发
  sConfig.DAC_OutputBuffer = DAC_OUTPUTBUFFER_ENABLE;//使用输出缓存,提高驱动力
  sConfig.DAC_ConnectOnChipPeripheral = DAC_CHIPCONNECT_DISABLE;//关闭DAC芯片连接
  sConfig.DAC_UserTrimming = DAC_TRIMMING_FACTORY;//缓冲器偏移校准采用出厂修整
  if (HAL_DAC_ConfigChannel(&hdac1, &sConfig, DAC_CHANNEL_1) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
}

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。

实验现象