标题:
STM32 ADC模拟量输入实验源码
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作者:
864063529
时间:
2022-10-8 14:33
标题:
STM32 ADC模拟量输入实验源码
找到一份资料,实现目的为:通过串口实时打印出模拟量通道PC0采集的电压数值。
适用于初学者,亲测可用,下载到开发板即可实现功能,代码注解详细,可快速理解ADC功能
#include "pbdata.h"
u8 dt=0;
void RCC_HSE_Configuration(void) //HSE作为PLL时钟,PLL作为SYSCLK
{
RCC_DeInit(); /*将外设RCC寄存器重设为缺省值 */
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); /*设置外部高速晶振(HSE) HSE晶振打开(ON)*/
if(RCC_WaitForHSEStartUp() == SUCCESS) { /*等待HSE起振, SUCCESS:HSE晶振稳定且就绪*/
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);/*设置AHB时钟(HCLK)RCC_SYSCLK_Div1——AHB时钟 = 系统时*/
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); /*设置高速AHB时钟(PCLK2)RCC_HCLK_Div1——APB2时钟 = HCLK*/
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); /*设置低速AHB时钟(PCLK1)RCC_HCLK_Div2——APB1时钟 = HCLK / 2*/
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);/*设置PLL时钟源及倍频系数*/
RCC_PLLCmd(ENABLE); /*使能PLL */
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) ; /*检查指定的RCC标志位(PLL准备好标志)设置与否*/
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); /*设置系统时钟(SYSCLK) */
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08); /*0x08:PLL作为系统时钟 */
}
}
void delay(u32 nCount)
{
for(;nCount!=0;nCount--);
}
/****************************************************************************
* 名 称:delay_us(u32 nus)
* 功 能:微秒延时函数
* 入口参数:u32 nus
* 出口参数:无
* 说 明:
* 调用方法:无
****************************************************************************/
void delay_us(u32 nus)
{
u32 temp;
SysTick->LOAD = 9*nus;
SysTick->VAL=0X00;//清空计数器
SysTick->CTRL=0X01;//使能,减到零是无动作,采用外部时钟源
do
{
temp=SysTick->CTRL;//读取当前倒计数值
}while((temp&0x01)&&(!(temp&(1<<16))));//等待时间到达
SysTick->CTRL=0x00; //关闭计数器
SysTick->VAL =0X00; //清空计数器
}
/****************************************************************************
* 名 称:delay_ms(u16 nms)
* 功 能:毫秒延时函数
* 入口参数:u16 nms
* 出口参数:无
* 说 明:
* 调用方法:无
****************************************************************************/
void delay_ms(u16 nms)
{
u32 temp;
SysTick->LOAD = 9000*nms;
SysTick->VAL=0X00;//清空计数器
SysTick->CTRL=0X01;//使能,减到零是无动作,采用外部时钟源
do
{
temp=SysTick->CTRL;//读取当前倒计数值
}while((temp&0x01)&&(!(temp&(1<<16))));//等待时间到达
SysTick->CTRL=0x00; //关闭计数器
SysTick->VAL =0X00; //清空计数器
}
复制代码
#include "pbdata.h"
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void USART_Configuration(void);
void ADC_Configuration(void);
int fputc(int ch,FILE *f)
{
USART_SendData(USART1,(u8)ch);
while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==RESET);
return ch;
}
int main(void)
{
u32 ad=0;
u8 i=0;
RCC_Configuration(); //系统时钟初始化
GPIO_Configuration();//端口初始化
USART_Configuration();
NVIC_Configuration();
ADC_Configuration();
while(1)
{
ad=0;
for(i=0;i<50;i++)
{
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);
while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_EOC));
ad=ad+ADC_GetConversionValue(ADC1);
}
ad=ad/50;
printf("ad =%f\r\n",3.3/4095*ad);//实际电压值
//注意 delay_ms函数输入范围是1-1863
//所以最大延时为1.8秒
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
}
}
void RCC_Configuration(void)
{
SystemInit();//72m
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);//12M 最大14M
}
void GPIO_Configuration(void)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
//LED
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;//TX
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;//RX
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0;//RX
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AIN;
GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
}
void NVIC_Configuration(void)
{
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
}
void USART_Configuration(void)
{
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
USART_InitStructure.USART_BaudRate=9600;
USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);
USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE);
USART_Cmd(USART1,ENABLE);
USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_TC);
}
void ADC_Configuration(void)
{
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
ADC_InitStructure.ADC_Mode=ADC_Mode_Independent;
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode=DISABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode=DISABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv=ADC_ExternalTrigConv_None;
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign=ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel=1;
ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStructure);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_10,1,ADC_SampleTime_239Cycles5);
ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);
ADC_ResetCalibration(ADC1);
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
ADC_StartCalibration(ADC1);
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);
}
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