• STM32F4之ADC1【库函数操作】


    折腾了两天ADC多通道采样,采样的结果都很乱,完全不是预期值。在amobbs求助也没有找到结果。于是决定从简单开始,一步步折腾着破ADC。

    【ADC试验1实验说明】

                1、这个实验仅仅是初始化一个ADC,对其输入进行采样。

                2、使用STM32F4的ADC1进行采样,采样值不输出之在编译器里边观察。

                3、使用ST外设库进行实验

                4、本实验只为采集到数据,采样周期、采样间隔设置为最大。

    【ADC试验1实验结果】

                 成功采集到了ADC1,通道1引脚PA1上的输入。数据稳定不跳变。

    【ADC试验1实验步骤】

    1、首先怀疑是工程中使用的USART、EXTI什么的影响了ADC的。重建工程,加入ST外设库,添加引用位置。这一步就不说了。

    2、开启GPIOA、ADC时钟。因为使用ADC1的通道1,对应的PA1引脚作为输入。

    ADC挂接在APB2时钟上,GPIOA挂接在AHB1时钟上。所以要开启这两个时钟。

    代码如下:

    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);

    3、输入引脚配置

              输入端口PA,引脚1.模拟输入,引脚时钟100M

    //PA1 PA2 PA3,模拟输入
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PinSource1 | GPIO_PinSource2 | GPIO_PinSource3;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
    GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);

    4、ADC通用的初始化

            这是F4系列新出来的东西,与F1不同。这里通过库函数配置一个新增的寄存器ADC_CCR,这个配置将影响片上所有的ADC。

    //ADC通用配置
    ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled;  //不用DMA
    ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;  //独立采样
    ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div8;  //速度尽可能低
    ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_20Cycles;
    ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);

    5、ADC1初始化

            之后对单独的ADC1进行配置,设定一些参数。最后的ADC_RegularChannelConfig完成通道选择和扫描顺序设置

    主要参数:连续采样/数据右对齐/不用外部触发/采样通道数1/12位精度

    //ADC1配置
    ADC_InitStructyre.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
    ADC_InitStructyre.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
    ADC_InitStructyre.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
    ADC_InitStructyre.ADC_NbrOfConversion = 1;  //通道数
    ADC_InitStructyre.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
    ADC_InitStructyre.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
    ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStructyre);
     
    ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_1,1,ADC_SampleTime_144Cycles);

    6、手动开始ADC采样,由于配置为连续扫描所有只需要开启一次即可:

         使用函数ADC_SoftwareStartConv(ADC1);完成

    7、获取ADC采样数据:

        可以通过读ADC的DR或者使用库函数ADC_GetConversionValue来完成。我使用的是库函数。

    adcvalue1 = ADC_GetConversionValue(ADC1);

    adcvota = adcvalue1 *3300 / 0xfff;

    8、最后加上串口功能,让数据回显

    while(1)
    {
       adcvalue1 = ADC_GetConversionValue(ADC1);
       adcvota = adcvalue1 *3300 / 0xfff;
     
      for(i = 0;i<10000;i++)
      {
          sum += adcvota;
        if(i ==9999)
        {
           avgvota = sum/10000;
           sum = 0;
          printf("avg vota is: %d\r\n",avgvota);
        }
      }
    }

    9、完整的代码:

    #include <stm32f4xx.h>
    #include "stm32f4xx_rcc.h"
    #include "stm32f4xx_gpio.h"
    #include "stm32f4xx_adc.h"
    #include "stm32f4xx_conf.h"

    #include "usart.h"

    #include <stdio.h>

    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
    ADC_InitTypeDef ADC_InitStructyre;

    int adcvalue1,adcvalue2,adcvalue3;
    int adcvota ;

    int i,sum,avgvota;

    int main()
    {
      USART_Config();
      RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);
      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);
      //PA1 PA2 PA3,模拟输入
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
    //   GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PinSource1 | GPIO_PinSource2 | GPIO_PinSource3;
      GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
      GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
      //ADC通用配置
      ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled;  //不用DMA
      ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;  //独立采样
      ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div8;  //速度尽可能低
      ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_20Cycles;
      ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);
     
      //ADC1配置
      ADC_InitStructyre.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
      ADC_InitStructyre.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
      ADC_InitStructyre.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
      ADC_InitStructyre.ADC_NbrOfConversion = 1;
      ADC_InitStructyre.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
      ADC_InitStructyre.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
      ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStructyre);
       
      ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);
      ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_1,1,ADC_SampleTime_144Cycles);
     
      ADC_SoftwareStartConv(ADC1);
     
      sum = 0;
      while(1)
      {
         adcvalue1 = ADC_GetConversionValue(ADC1);
         adcvota = adcvalue1 *3300 / 0xfff;
       
        for(i = 0;i<10000;i++)
        {
            sum += adcvota;
          if(i ==9999)
          {
             avgvota = sum/10000;
             sum = 0;
            printf("avg vota is: %d\r\n",avgvota);
          }
        }
      }
    }
     
      //重定义printf
    int fputc(int ch,FILE *f)
    {
      //检查发送寄存器为空之后再往里边放数据
      while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)
      {}
      //USART发送一个字符
      USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
      return ch;
    }

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