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2018年10月06日 | STM32ADC单次转换实例

2018-10-06 来源:eefocus

    ADC的初始化步骤:

1.初始化ADC所用的通道IO

2.开启ADC的时钟并初始化ADC的结构体

3.调用ADC_Cmd函数进行使能ADC,目的是可以进行读写ADC的寄存器

4.校准ADC(这一步不是必须的,校准ADC时ADC硬件会生成一个校准码,来减小测量误差,校准过的ADC比不校准的准确)

5.调用ADC_RegularChannelConfig写入规则通道的信息(包括写入SQR寄存器的值,采样时间等)

6.调用ADC_SoftwareStartConvCmd函数开启ADC采样

7.等待采样完成,并读取ADC数据

ADC部分代码如下:

#include "adc.h"

static void ADC_GPIO_Config(void)

{

  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //ʹÄÜPB,PE¶Ë¿ÚʱÖÓ

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_1;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AIN;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

}

void ADC_Mode_Config(void)

{

  ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;

ADC_GPIO_Config();

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);

ADC_DeInit(ADC1);

ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;

ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;

ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode=DISABLE;

ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;

ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;

ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel=ADC_Channel_1;

ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStructure);

  ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);

ADC_ResetCalibration(ADC1);

while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)==SET);

ADC_StartCalibration(ADC1);

while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)==SET);

}

u16 ADC_STARTConver(void)

{

u16 adcconverdata;

ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_1,1,ADC_SampleTime_239Cycles5);

ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);

while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));

adcconverdata=ADC_GetConversionValue(ADC1);

return adcconverdata;

}

main函数中执行如下循环

    AdcConverValue=ADC_STARTConver();

printf("AdcConverValue=%d \r\n",AdcConverValue);

接下来就是执行结果了:

STM32ADC单次转换实例

上面是我引脚悬空时候的结果,下图是测量0V时的图片:

STM32ADC单次转换实例

值得注意的是ADC_Cmd这个命令,当把上面程序的ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);命令更换为ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);命令时程序仍然正常运行,原因如下:

void ADC_Cmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState)

{

 

  assert_param(IS_ADC_ALL_PERIPH(ADCx));

  assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState));

  if (NewState != DISABLE)

  {

   

    ADCx->CR2 |= CR2_ADON_Set;

  }

  else

  {

   

    ADCx->CR2 &= CR2_ADON_Reset;

  }

}

从上面的函数原型可以看出ADC_CMD函数设置的是CR2寄存器的ADON位

打开参考手册,找到这个位,解释如下:

STM32ADC单次转换实例

从上图中我们可以看到,当该位为1时,再写入1的话则是启动ADC转换,而不是无效命令,我们程序在ADC初始化的时候已经调用过一次ADC_CMD函数,所以该位为1,所以当我们将ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);函数更换为ADC_Cmd(ADC1,ENABLE)时,程序一点影响都没有,照常运行。


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问题1:计数型10键键盘编码译码显示电路的基本组成是什么?

回答:计数型10键键盘编码译码显示电路主要由三部分组成:键盘编码电路、译码电路和显示电路。键盘编码电路负责将按键的输入转换为对应的编码信号;译码电路则将该编码信号还原为可识别的信息或数据;最后,显示电路将译码后的信息以可视化的方式呈现出来。

问题2:编码和译码在数字电路中的作用是什么?

回答:编码是将信息或数据转换为二进制代码的过程,以便在数字系统中进行监测、控制、传输等操作。而译码则是编码的逆过程,即将二进制代码还原为原始的信息或数据,以便进行显示或进一步处理。在计数型10键键盘编码译码显示电路中,编码和译码是实现按键输入到显示输出的关键步骤。

二、技术实现细节

问题3:如何实现10键键盘的编码?

回答:实现10键键盘的编码通常可以采用优先编码器。优先编码器能够识别多个输入信号中的最高优先级信号,并将其转换为对应的编码输出。在10键键盘中,可以将10个按键的输入信号接入优先编码器的输入端,通过编码器的内部逻辑处理,得到按键对应的编码输出。

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回答:显示电路的设计应兼顾译码器、驱动器和显示器三部分。首先,根据译码器的输出选择合适的驱动器来驱动显示器。驱动器的选择应考虑显示器的类型(如七段数码管、LED点阵等)、工作电压和电流等因素。其次,根据显示器的特性设计显示电路,包括确定显示方式(如静态显示或动态显示)、设置显示亮度等。最后,通过连接译码器、驱动器和显示器,实现按键输入到显示输出的完整电路。

三、常见问题与解决方案

问题6:如何解决按键冲突问题?

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回答:提高电路的抗干扰能力可以从多个方面入手。首先,选择具有良好抗干扰性能的元器件和电路布局方式;其次,在电路设计中加入滤波、去耦等电路来抑制干扰信号;最后,通过软件算法来识别和排除干扰信号的影响。此外,还可以采用屏蔽、接地等外部措施来进一步提高电路的抗干扰能力。

以上是对计数型10键键盘编码译码显示电路中网友可能提出的问题及其回答的总结。在实际应用中,还需要根据具体需求和条件进行灵活调整和优化。

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