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[AT32F423]

【AT-START-F423测评】+ ADC测试

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WoodData|  楼主 | 2023-11-18 12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD, ADC, dc
本次测试使用ADC看看效果。还是用上扩展板,扩展板上有一个XY双轴的摇杆,使用的是电位器。
ADC引脚使用的是PA0和PA1.
adc初始化如下:
void drv_adc_gpio_init(void)
{
    gpio_init_type gpio_initstructure;
    adc_common_config_type  adc_common_struct;
    adc_base_config_type    adc_base_struct;

    crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK, TRUE);
    crm_periph_clock_enable(CRM_ADC1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
    crm_adc_clock_select(CRM_ADC_CLOCK_SOURCE_HCLK);
   
    gpio_default_para_init(&gpio_initstructure);
    /* config adc pin as analog input mode */
    gpio_initstructure.gpio_mode = GPIO_MODE_ANALOG;
    gpio_initstructure.gpio_pins = GPIO_PINS_0 | GPIO_PINS_1;
    gpio_init(GPIOA, &gpio_initstructure);
   
    adc_common_default_para_init(&adc_common_struct);
    /* config division,adcclk is division by hclk */
    adc_common_struct.div = ADC_HCLK_DIV_4;
    /* config inner temperature sensor and vintrv */
    adc_common_struct.tempervintrv_state = FALSE;
    adc_common_config(&adc_common_struct);
   
    adc_base_default_para_init(&adc_base_struct);
    adc_base_struct.sequence_mode = TRUE;               //序列模式,TRUE=一个序列转换,false=只转换单一通道转换,设置多通道序列时也只转换第一个通道
    adc_base_struct.repeat_mode = FALSE;                //重复模式,true=一次触发一直重复序列转换;false=一次触发只转换一次全序列
    adc_base_struct.data_align = ADC_RIGHT_ALIGNMENT;   //右对齐
    adc_base_struct.ordinary_channel_length = 2;        //2个普通通道
    adc_base_config(ADC1, &adc_base_struct);
    adc_resolution_set(ADC1, ADC_RESOLUTION_8B);    //转换位数8bit位
    adc_occe_each_conversion_enable(ADC1,TRUE);     //true=使能每次转换都设置完成标志。false=序列内全部转换完成才置完成标志
   
    /* config ordinary channel */
    adc_ordinary_channel_set(ADC1, ADC_CHANNEL_0, 1, ADC_SAMPLETIME_47_5);
    adc_ordinary_channel_set(ADC1, ADC_CHANNEL_1, 2, ADC_SAMPLETIME_47_5);
    /* config ordinary trigger source and trigger edge */
    adc_ordinary_conversion_trigger_set(ADC1, ADC_ORDINARY_TRIG_SOFTWARE, ADC_ORDINARY_TRIG_EDGE_NONE);
   
    /* enable adc overflow interrupt */
    adc_interrupt_enable(ADC1, ADC_OCCO_INT|ADC_OCCE_INT|ADC_PCCE_INT, TRUE);   //使能ADC标志中断
   
    /* adc enable */
    adc_enable(ADC1, TRUE);
    while(adc_flag_get(ADC1, ADC_RDY_FLAG) == RESET);   //等待ADC准备好
   
    nvic_irq_enable(ADC1_IRQn, 0, 0);   //使能ADC中断
   
    /* adc calibration */
    adc_calibration_init(ADC1);
    while(adc_calibration_init_status_get(ADC1));
    adc_calibration_start(ADC1);
    while(adc_calibration_status_get(ADC1));
   
    adc_ordinary_software_trigger_enable(ADC1, TRUE);   //启动软件触发转换
}
使用普通序列转换模式。通过中断读取转换值。
uint32_t adc_value[4];
uint32_t adc_index = 0;
void ADC1_IRQHandler(void)
{
    if(adc_flag_get(ADC1, ADC_OCCE_FLAG) != RESET)
    {
        adc_flag_clear(ADC1, ADC_OCCE_FLAG);
        //转换完成
        adc_value[adc_index ++ ] = adc_ordinary_conversion_data_get(ADC1);
        if(adc_index == 2)  adc_index = 0;
        
    }
}
在main函数中调用ADC初始化,然后将转换的adc值显示在液晶屏上。

int main(void)
{
    volatile int32_t i=0;
    int adxl_x,adxl_y,adxl_z;   //加速度
    char buff[64];
   
    system_clock_config();
    SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);
   
    at32_led_init();
    at32_button_init();
    drv_usart_gpio_init(115200);
    printf("at32f423 board print test.\r\n");
   
    printf("adxl id=%X \r\n",ADXL345_Init());
   
    spilcd_init();
    Delay_ms(1);
    Lcd_Clear(LCD_RED);
    Delay_ms(1000);
    Lcd_Clear(LCD_GREEN);
    Delay_ms(1000);
    Lcd_Clear(LCD_BLUE);
    Delay_ms(1000);
    Lcd_Clear(LCD_WHITE);
    Delay_ms(1000);
    Lcd_SetWindow(0,-LCD_W/2,-LCD_H/2,LCD_W,LCD_H);
   
    drv_adc_gpio_init();
    while(1)
    {
        shell_usart_loop();
        
        ADXL345_GetXYZ(&adxl_x,&adxl_y,&adxl_z);
        
//        if(adxl_x>=0) printf("X=%d\t",adxl_x);
//        else printf("X=-%d\t",~adxl_x + 1);
//        if(adxl_y>=0) printf("Y=%d\t",adxl_y);
//        else printf("Y=-%d\t",~adxl_y + 1);
//        if(adxl_z>=0) printf("Z=%d\n",adxl_z);
//        else printf("Z=-%d\n",~adxl_z + 1);
        
        Lcd_Fill(adxl_y-5,adxl_x-5,adxl_y+5,adxl_x+5,LCD_RED);
        sprintf(buff,"x=%4d,y=%4d,z=%4d  ",adxl_x,adxl_y,adxl_z);
        lcd_disp_str_at(-LCD_W/2,-LCD_H/2,buff);
        
        Lcd_Fill(adc_value[1]-5-LCD_W/2,adc_value[0]-5-LCD_H/2,adc_value[1]+5-LCD_W/2,adc_value[0]+5-LCD_H/2,LCD_BLUE);
        sprintf(buff,"adc-x=%6d,adc-y=%6d  ",adc_value[1],adc_value[0]);
        lcd_disp_str_at(-LCD_W/2,-LCD_H/2 + 30,buff);
        
        Delay_ms(10);
        Lcd_Fill(adxl_y-5,adxl_x-5,adxl_y+5,adxl_x+5,LCD_WHITE);
        Lcd_Fill(adc_value[1]-5-LCD_W/2,adc_value[0]-5-LCD_H/2,adc_value[1]+5-LCD_W/2,adc_value[0]+5-LCD_H/2,LCD_WHITE);
        
        adc_ordinary_software_trigger_enable(ADC1, TRUE);
    }
}











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