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STM32 ADC笔记单次转换已测试通过

发布时间:2020-07-08 发布时间:
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下面分别为库函数和直接操作寄存器的两个范便,我都已测试通过

使用此程序前必要对GPIO设好为模拟输入方式

=====================================库函数版=========================================

void AD_CONFIG_SINGLE(void )
{
//先配置IO口:

ADC_InitTypeDef adcInitStruct;
// //PB1 作为模拟通道输入引脚                       
 
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 , ENABLE);  //使能ADC和GPIOC时钟
//配置ADC:
//将ADC配置成非扫描方式(就是每次处理时不会扫描本组内的所有端口),因为采用规则组时只有一个寄存器保存adc结果;单次模式。
adcInitStruct.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
adcInitStruct.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
adcInitStruct.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
adcInitStruct.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
adcInitStruct.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
adcInitStruct.ADC_NbrOfChannel = 1;
ADC_Init(ADC1, &adcInitStruct);

       ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
       ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);

 ADC_ResetCalibration(ADC1);
 while((ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)));// && (timeOut--));

 ADC_StartCalibration(ADC1);
 while((ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)));// && (timeOut--));

}
//每次扫描时调用函数:
u16 AD_sysGetAdcResult(void)  
{
  u16 ad;
 ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
 ADC_ClearFlag(ADC1, ADC_FLAG_EOC);
   ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); 
   while(ADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_EOC)==0);
   ad = ADC_GetConversionValue(ADC1);
       
   //ADC_TempSensorVrefintCmd(DISABLE);
   //ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, DISABLE);
   //ADC_Cmd(ADC1, DISABLE);
   return ad;
 
}

=====================================寄存器版=========================================


void   AD_CONFIG_SINGLE(void)
{        
       //先初始化 IO 口
       //RCC->APB2ENR|=1<<2;       //使能 PORTA 口时钟  
       //GPIOA->CRL&=0XFFFF0000;//PA0 1 2 3 anolog 输入
       //通道 10/11 设置                     
       RCC->APB2ENR|=1<<9;       //ADC1 时钟使能     
       RCC->APB2RSTR|=1<<9;     //ADC1 复位
       RCC->APB2RSTR&=~(1<<9);//复位结束          
       RCC->CFGR&=~(3<<14);     //分频因子清零    
       //SYSCLK/DIV2=12M ADC 时钟设置为 12M,ADC 最大时钟不能超过 14M!
       //否则将导致 ADC 准确度下降!  
       RCC->CFGR|=2<<14;                     
 
       ADC1->CR1&=0XF0FFFF;     //工作模式清零
       ADC1->CR1|=0<<16;           //独立工作模式    
       ADC1->CR1&=~(1<<8);       //非扫描模式     
       ADC1->CR2&=~(1<<1);       //单次转换模式
       ADC1->CR2&=~(7<<17);           
       ADC1->CR2|=7<<17;         //软件控制转换    
       ADC1->CR2|=1<<20;           //使用用外部触发(SWSTART)!!! 必须使用一个事件来触发
       ADC1->CR2&=~(1<<11);     //右对齐
 
       ADC1->SQR1&=~(0XF<<20);
       ADC1->SQR1&=0<<20;         //1 个转换在规则序列中 也就是只转换规则序列 1       
              
       //设置通道 0~3 的采样时间
       ADC1->SMPR1|=7;//通道 10 239.5 周期,提高采样时间可以提高精确度      
 
       ADC1->CR2|=1<<0;             //开启 AD 转换器    
       ADC1->CR2|=1<<3;               //使能复位校准    
       while(ADC1->CR2&1<<3);   //等待校准结束                      
       //该位由软件设置并由硬件清除。在校准寄存器被初始化后该位将被清除。                
       ADC1->CR2|=1<<2;               //开启 AD 校准          
       while(ADC1->CR2&1<<2);   //等待校准结束
       //该位由软件设置以开始校准,并在校准结束时由硬件清除    
}                                  

//获得 ADC 值
//ch:通道值 0~3
u16 AD_sysGetAdcResult(void)    
{
       //设置转换序列                        
       ADC1->SQR3&=0XFFFFFFE0;//规则序列 1 通道 ch
       ADC1->SQR3|=10;                                         
       ADC1->CR2|=1<<22;             //启动规则转换通道  
       while(!(ADC1->SR&1<<1));//等待转换结束                    
       return ADC1->DR;        //返回 adc 值  
}



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