ADC(analog to digital converter)即模數轉換器,它可以將模擬量訊號轉換為數位訊號,按照轉換原理主要分為逐次逼近型、雙積分型、電壓頻率轉換型三種。STM32F1的ADC是12位元逐次逼近型的模數轉換器,它有18個通道,可測量16個外部和2個內部訊號源。各通道的A/D轉換可以單次、連續、掃描或間斷模式執行。ADC的結果可以左對齊或右對齊方式儲存在16位元儲存暫存器中。模擬看門狗特性允許應用程式檢測輸入電壓是否超出使用者定義的高/低閾值。ADC的時鐘不要超過14M,否則將導致結果準確度下降。ADC結構框圖以及ADC引腳說明如下圖示:
本實驗通過ADC1通道1取樣外部電壓值,將取樣的AD值和轉換後的電壓值通過USART1串列埠列印出來,同時D1指示燈閃爍,提示系統正常執行
- D1指示燈
- ADC1_INT1
- USART1串列埠
- 電位器
void MX_ADC1_Init(void){
ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
hadc1.Instance = ADC1;
hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK){
Error_Handler();
}
/** Configure Regular Channel*/
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_1;
sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5;
if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK){
Error_Handler();
}
}
void HAL_ADC_MspInit(ADC_HandleTypeDef* adcHandle){
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
if(adcHandle->Instance==ADC1){
/* ADC1 clock enable */
__HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
}
}
while (1){
HAL_ADC_Start(&hadc1); //啟動ADC轉換
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,10); //等待轉換完成,10ms表示超時時間
AD_Value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); //讀取ADC轉換資料(12位元資料)
printf("ADC1_IN1 ADC value: %d\r\n",AD_Value);
Vol_Value = AD_Value*(3.3/4096); //AD值乘以解析度即為電壓值
printf("ADC1_IN1 VOL value: %.2fV\r\n",Vol_Value);
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,GPIO_PIN_0);
HAL_Delay(1000);
}
編譯無誤後下載到開發板,可以看到系統執行時D1指示燈不斷閃爍,調節電位器時,獲取的AD轉換值和電壓值將變化,並通過串列埠列印出來