日本黄色一级经典视频|伊人久久精品视频|亚洲黄色色周成人视频九九九|av免费网址黄色小短片|黄色Av无码亚洲成年人|亚洲1区2区3区无码|真人黄片免费观看|无码一级小说欧美日免费三级|日韩中文字幕91在线看|精品久久久无码中文字幕边打电话

當前位置:首頁 > 單片機 > 單片機
[導讀]以STM32 ADC的常規(guī)通道為例(注入通道類似):如圖,STM32 ADC的常規(guī)通道可以由以上6個信號觸發(fā)任何一個,我們以使用TIM2_CH2觸發(fā)ADC1,獨立模式,每次僅測一條通道,則ADC的配置如下:(以下代碼使用STM32固件庫V3.

 

以STM32 ADC的常規(guī)通道為例(注入通道類似):

如圖,STM32 ADC的常規(guī)通道可以由以上6個信號觸發(fā)任何一個,我們以使用TIM2_CH2觸發(fā)ADC1,獨立模式,每次僅測一條通道,則ADC的配置如下:(以下代碼使用STM32固件庫V3.5)

void ADC_Configuration(void)

{

ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;

ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;

ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; //關(guān)閉通道掃描模式

ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;

//注意不要使用持續(xù)轉(zhuǎn)換模式,否則只要觸發(fā)一次,

//后續(xù)的轉(zhuǎn)換就會永不停歇(除非CONT清0),這樣第一次以后的ADC,就不是由TIM2_CC2來觸發(fā)了

ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T2_CC2;//配置TIM2_CC2為觸發(fā)源

ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;

ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;

ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);

RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);//配置時鐘(12MHz),在RCC里面還應(yīng)配置APB2=AHB時鐘72MHz,

ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_8, 1, ADC_SampleTime_1Cycles5);

ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);

ADC_ResetCalibration(ADC1);

while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));

ADC_StartCalibration(ADC1); //Start Calibration register

while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));//waiting for finishing the calibration

ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1, ENABLE);

//設(shè)置外部觸發(fā)模式使能(這個“外部“其實僅僅是相對于ADC模塊的外部,實際上還是在STM32內(nèi)部)

}

這里再注意一點上面左圖最頂上的那句話:當外部觸發(fā)信號被選為ADC規(guī)則或注入轉(zhuǎn)換時,只有它的上升沿可以啟動轉(zhuǎn)換。這跟下面的定時器2的正確配置關(guān)系很大。

 

void TIM2_Configuration(void)

{

TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;

TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 10000; //設(shè)置100ms一次TIM2比較的周期

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 719;//系統(tǒng)主頻72M,這里分頻720,相當于100K的定時器2時鐘

TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;

TIM_TimeBaseInit(TIM2, & TIM_TimeBaseStructure);

TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;//下面詳細說明

TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;//TIM_OutputState_Disable;

TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 5000;

TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;//如果是PWM1要為Low,PWM2則為High

TIM_OC2Init(TIM2, & TIM_OCInitStructure);

TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);

TIM_InternalClockConfig(TIM2);

TIM_OC2PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);

TIM_UpdateDisableConfig(TIM2, DISABLE);

}

上圖中紅藍兩個框的中間部分,頂上是TIM2的自動重裝寄存器和計數(shù)器寄存器,下面4個Capture/compare x register是TIM2_CCRx寄存器。

 

要使用TIM2的CC2來觸發(fā)ADC,看懂這個圖是關(guān)鍵。

首先要明確,這個圖的紅框部分和藍框部分,是不會同時工作的,紅框是配置為輸入捕捉模式才能生效,藍框是配置為輸出比較模式才能生效,通過配置TIM2_CCMR1_CC2S來控制TIM2_CC2究竟是處于哪種模式(CC2S=0為比較輸出,>0為輸入捕捉),請注意:這里藍框的其中一個輸出是TIMx_CH2,而TIM2_CH2又是ADC規(guī)則通道的觸發(fā)源,也就是說如果要觸發(fā)ADC,則需要每次比較匹配時,在TIM2_CH2上產(chǎn)生一次上升沿。

 

那么我們首先需要操作藍框內(nèi)的最左邊部分也就是OC2REF,要使比較匹配時發(fā)生一次上升沿,(以定時器向上計數(shù)為例)就需要在TIM2_CNT時,通道2為低電平,TIM2_CNT>=TIM2_CCR2時,通道2為高電平。

從參考手冊定時器一章4.7節(jié)的CCMR1寄存器中的0C2M[2:0]的介紹可以看出來,只有在PWM模式才能滿足上面所說的條件,任何單純的凍結(jié)、配置OC2REF為高或者為低、強制OC2REF為高或者為低,都無法滿足要求,不少同學就是死在這個上面,以為是配置TIMING模式,實際上這樣根本無法改變OC2REF的電平,就無從觸發(fā)ADC了。

CCMR1_CCxS(x為1、2、3、4,決定是哪個通道)是選擇為捕捉輸入還是比較輸出,這里我們需要配置為輸出。

以上兩段配置程序,可以以100ms的周期驅(qū)動AD轉(zhuǎn)換一次,不再需要使用TIM和ADC中斷資源。

 

總結(jié):想要使用STM32的定時器觸發(fā)ADC,必須將定時器配置為比較輸出PWM模式,并且一定要注意TIMx_CHx輸出上升沿才出發(fā),若是在比較匹配的瞬時產(chǎn)生的不是上升沿而是下降沿,那么就不一定是在比較匹配的瞬間觸發(fā)ADC了,特別是在類似于電機控制的應(yīng)用中要注意這一點。

 

 

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實性等。需要轉(zhuǎn)載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

在嵌入式開發(fā)中,STM32的時鐘系統(tǒng)因其靈活性和復雜性成為開發(fā)者關(guān)注的焦點。然而,看似簡單的時鐘配置背后,隱藏著諸多易被忽視的陷阱,輕則導致系統(tǒng)不穩(wěn)定,重則引發(fā)硬件損壞。本文從時鐘源選擇、PLL配置、總線時鐘分配等關(guān)鍵環(huán)...

關(guān)鍵字: STM32 時鐘系統(tǒng)

在嵌入式系統(tǒng)開發(fā)中,STM32系列微控制器的內(nèi)部溫度傳感器因其低成本、高集成度特性,廣泛應(yīng)用于設(shè)備自檢、環(huán)境監(jiān)測等場景。然而,受芯片工藝差異和電源噪聲影響,其原始數(shù)據(jù)存在±1.5℃的固有誤差。本文從硬件配置、校準算法、軟...

關(guān)鍵字: STM32 溫度傳感器

在能源效率與智能化需求雙重驅(qū)動下,AC-DC轉(zhuǎn)換器的數(shù)字控制技術(shù)正經(jīng)歷從傳統(tǒng)模擬方案向全數(shù)字架構(gòu)的深刻變革?;赟TM32微控制器的PFM(脈沖頻率調(diào)制)+PWM(脈沖寬度調(diào)制)混合調(diào)制策略,結(jié)合動態(tài)電壓調(diào)整(Dynam...

關(guān)鍵字: AC-DC STM32

當前智能家居產(chǎn)品需求不斷增長 ,在這一背景下 ,對現(xiàn)有澆花裝置缺陷進行了改進 ,設(shè)計出基于STM32單片機的全 自動家用澆花機器人。該設(shè)計主要由機械結(jié)構(gòu)和控制系統(tǒng)構(gòu)成 ,機械結(jié)構(gòu)通過麥克納姆輪底盤與噴灑裝置的結(jié)合實現(xiàn)機器...

關(guān)鍵字: STM32 麥克納姆輪 安全可靠 通過性強

用c++編程似乎是讓你的Arduino項目起步的障礙嗎?您想要一種更直觀的微控制器編程方式嗎?那你需要了解一下Visuino!這個圖形化編程平臺將復雜電子項目的創(chuàng)建變成了拖動和連接塊的簡單任務(wù)。在本文中,我們將帶您完成使...

關(guān)鍵字: Visuino Arduino ESP32 STM32

基于STM32與LoRa技術(shù)的無線傳感網(wǎng)絡(luò)憑借其低功耗、廣覆蓋、抗干擾等特性,成為環(huán)境監(jiān)測、工業(yè)自動化等場景的核心解決方案。然而,如何在復雜電磁環(huán)境中實現(xiàn)高效休眠調(diào)度與動態(tài)信道優(yōu)化,成為提升網(wǎng)絡(luò)能效與可靠性的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。本...

關(guān)鍵字: STM32 LoRa

在實時控制系統(tǒng)、高速通信協(xié)議處理及高精度數(shù)據(jù)采集等對時間敏感的應(yīng)用場景中,中斷響應(yīng)延遲的優(yōu)化直接決定了系統(tǒng)的可靠性與性能上限。STM32系列微控制器憑借其靈活的嵌套向量中斷控制器(NVIC)、多通道直接內(nèi)存訪問(DMA)...

關(guān)鍵字: STM32 DMA

數(shù)字電源技術(shù)向高功率密度、高效率與高動態(tài)響應(yīng)方向加速演進,STM32微控制器憑借其基于DSP庫的算法加速能力與對LLC諧振變換器的精準控制架構(gòu),成為優(yōu)化電源動態(tài)性能的核心平臺。相較于傳統(tǒng)模擬控制或通用型數(shù)字控制器,STM...

關(guān)鍵字: STM32 數(shù)字電源

STM32微控制器憑借其針對電機控制場景的深度優(yōu)化,成為高精度、高可靠性驅(qū)動系統(tǒng)的核心選擇。相較于通用型MCU,STM32在電機控制領(lǐng)域的核心優(yōu)勢集中體現(xiàn)在FOC(磁場定向控制)算法的硬件加速引擎與PWM死區(qū)時間的動態(tài)補...

關(guān)鍵字: STM32 電機控制

無線充電技術(shù)加速滲透消費電子與汽車電子領(lǐng)域,基于Qi協(xié)議的無線充電發(fā)射端開發(fā)成為智能設(shè)備能量補給的核心課題。傳統(tǒng)模擬控制方案存在響應(yīng)滯后、參數(shù)調(diào)整困難等問題,而基于STM32的數(shù)字PID控制結(jié)合FOD(Foreign O...

關(guān)鍵字: STM32 無線充電
關(guān)閉