飞思卡尔MAPS系列四色板提供了ADC的实验模块,具体电路如下
其中Ain0与Ain1直接连接到MCU的两路ADC引脚,
Ain0连接ADC0_DP0,Ain1连接ADC_DM0,通过采集其中任一一路ADC的数值,来调节LED亮度。
MCU的ADC配置飞思卡尔官方提供了两种配置ADC模块的方法,一种为外设Driver层配置方法,一种为HAL(硬件抽象层)配置方法。
Driver层配置方法:
HW_ADC0在系统头文件M64F12_adc.h中已经宏定义,定义如下:
具体是HW_ADC0代表ADC0,HW_ADC1代表ADC1。在Driver层配置时,先定义两个结构体
将MyAdcCalibraitionParam结构体地址传送至
ADC_DRV_GetAutoCalibrationParam (uint32_t instance, adc_calibration_param_t *paramPtr)
可以直接从Driver层的代码中得到ADC的标准配置,以下Driver层部分代码的截选
从上面代码可以看出,Driver层的标准配置其实是调用了HAL层代码,自动配置了寄存器,
这样用户直接调用Driver层即可以依照标准配置ADC模块。在Maximum Average配置中可以看出,其采样32此后取平均值,Lowest ADC Frequency中的代码表示ADC时钟频率为总线频率的8分频,然后设置了参考电压以及是否为触发模式。
在得到以上标准化参数后,通过
ADC_DRV_SetCalibrationParam(uint32_t instance, adc_calibration_param_t *paramPtr)
来设置标准化参数。然后通过结构体MyAdcUserConfig来设置用户自定义的参数
在这个结构体中可以设置很多参数,飞思卡尔提供的Driver层中,设计了三种可供选择的模式参数。分别如下,
其中分别为阻塞模式,中断模式以及触发模式,在不同的函数中,将自动配置userConfigPtr结构体。
在本次实验中,我们选用的是触发模式。最后
初始化ADC即完成了ADC模块的配置。
最后通过以下代码段,可以得到ADC返回的值。
将得到的MyAdcValue通过转换得到最终的电压值。
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