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[導(dǎo)讀]以STM32 ADC的常規(guī)通道為例(注入通道類(lèi)似):如圖,STM32 ADC的常規(guī)通道可以由以上6個(gè)信號(hào)觸發(fā)任何一個(gè),我們以使用TIM2_CH2觸發(fā)ADC1,獨(dú)立模式,每次僅測(cè)一條通道,則ADC的配置如下:(以下代碼使用STM32固件庫(kù)V3.

 

以STM32 ADC的常規(guī)通道為例(注入通道類(lèi)似):

如圖,STM32 ADC的常規(guī)通道可以由以上6個(gè)信號(hào)觸發(fā)任何一個(gè),我們以使用TIM2_CH2觸發(fā)ADC1,獨(dú)立模式,每次僅測(cè)一條通道,則ADC的配置如下:(以下代碼使用STM32固件庫(kù)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(huì)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(lái)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(shí)鐘(12MHz),在RCC里面還應(yīng)配置APB2=AHB時(shí)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(gè)“外部“其實(shí)僅僅是相對(duì)于ADC模塊的外部,實(shí)際上還是在STM32內(nèi)部)

}

這里再注意一點(diǎn)上面左圖最頂上的那句話:當(dāng)外部觸發(fā)信號(hào)被選為ADC規(guī)則或注入轉(zhuǎn)換時(shí),只有它的上升沿可以啟動(dòng)轉(zhuǎn)換。這跟下面的定時(shí)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(dāng)于100K的定時(shí)器2時(shí)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(xì)說(shuō)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L(zhǎng)ow,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(lán)兩個(gè)框的中間部分,頂上是TIM2的自動(dòng)重裝寄存器和計(jì)數(shù)器寄存器,下面4個(gè)Capture/compare x register是TIM2_CCRx寄存器。

 

要使用TIM2的CC2來(lái)觸發(fā)ADC,看懂這個(gè)圖是關(guān)鍵。

首先要明確,這個(gè)圖的紅框部分和藍(lán)框部分,是不會(huì)同時(shí)工作的,紅框是配置為輸入捕捉模式才能生效,藍(lán)框是配置為輸出比較模式才能生效,通過(guò)配置TIM2_CCMR1_CC2S來(lái)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(qǐng)注意:這里藍(lán)框的其中一個(gè)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(shuō)如果要觸發(fā)ADC,則需要每次比較匹配時(shí),在TIM2_CH2上產(chǎn)生一次上升沿。

 

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

從參考手冊(cè)定時(shí)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(lái),只有在PWM模式才能滿足上面所說(shuō)的條件,任何單純的凍結(jié)、配置OC2REF為高或者為低、強(qiáng)制OC2REF為高或者為低,都無(wú)法滿足要求,不少同學(xué)就是死在這個(gè)上面,以為是配置TIMING模式,實(shí)際上這樣根本無(wú)法改變OC2REF的電平,就無(wú)從觸發(fā)ADC了。

CCMR1_CCxS(x為1、2、3、4,決定是哪個(gè)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(dòng)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(shí)器觸發(fā)ADC,必須將定時(shí)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(shí)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(lèi)似于電機(jī)控制的應(yīng)用中要注意這一點(diǎn)。

 

 

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