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STM32 ADC多通道转换的DMA传输示例

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STMCU小助手 发布时间:2021-1-29 10:23
STM32ADC多通道转换的DMA传输示例
8 w1 q( f" A1 w- q7 R0 f
这里以STM32F334 Nucleo板作为硬件平台,使用ARM keil MDK集成开发环境。

& ?! `" z, I8 v
对3个ADC通道进行连续、扫描转换,转换结果通过DMA传输到内存,再作为TIM2的3个比较寄存器的值,以控制TIM2三个通道的PWM输出。
另外,使用TIM6的更新事件作为ADC转换的启动触发源。本示例中,TIM6的周期远长于TIM2的周期,通过TIM6周期性地触发AD转换。

( x3 a8 F" U2 M. o1 y
使用STM32CubeMx进行配置,基本配置过程如下:
$ b+ `& {. n& a6 B, b0 s
1.     时钟配置【略】。
2.     配置ADC。选择ADC1的通道7、8、9三个通道,单端输入。
4.1.png
4 m4 ?5 G7 p$ W: R+ C: g
4.2.png
$ {$ x% X( d3 g
4.3.png
7 u: T) r" H+ h* H: @# j. A# l
配置有关ADC触发DMA传输的内容【EOC触发;Normal模式;从外设到内存;DMA传输中断开启】
' p0 G2 W) c& p; R9 T( S. V
4.4.png
8 j, ~( x$ F' X( Q9 e- W* o+ _5 j
3.     TIM2的配置【时基参数/PWM配置】
4.5.png
8 `$ g6 }* Y3 m) j* Z  Z* W% n
TIM2的三个通道的PWM初始配置一样。
4.6.jpg

3 Y( ^" Q, q1 w' a7 ?
4.     TIM6的配置如下【其中更新事件作为触发输出】
4.7.png
( e# z( r/ x! _
5.     生成初始代码,创建工程。
6.     添加用户代码。
6.1关闭TIM2的3个通道CCR寄存器的预装载功能,修改即时生效。
  1. __HAL_TIM_DISABLE_OCxPRELOAD(&htim2,TIM_CHANNEL_1|TIM_CHANNEL_2|TIM_CHANNEL_3);
复制代码

6 P4 i! Z# R% V1 H2 k& p
【这点不是必须的,根据实际应用来定】
1 r5 `. f* G. K* q7 J
6.2 开启TIM2三个通道的PWM输出并使能TIM2.
  1. HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);
    6 ?: M0 ~/ B: Q+ l- f
  2. HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_2);1 T- W0 e7 m. }, Q. K- }1 E
  3. HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_3);
复制代码
( r9 X5 Z1 n- @$ d1 I
6.3 做ADC的校准操作。
  1. HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1,ADC_SINGLE_ENDED);
复制代码
- Q! V5 h1 c9 i- m
6.4 做好ADC转换及DMA传输的准备工作。Value_Adc为存放ADC结果的内存数组名。
  1. HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t *)Value_Adc, 3)
复制代码

/ S) \4 C  C: X, q
6.5 开启TIM6的计数并通过它触发AD转换。
  1.    HAL_TIM_Base_Start(&htim6);
复制代码

: e* E/ |+ N7 d* l. e8 {
6.6 在DMA传输完成中断里添加处理代码。
- j- x! J. s( j% b# `
4.8.png
将3个通道的AD转换结果赋给相应的比较寄存器以达到调整PWM占空比输出的目的。
因为这里DMA是配置为NORMAL模式,需从新开启DMA传输。

3 {' }% S; x" @
7.     结果验证。
编译运行查看结果。
【三路PWM输出,占空比与ADC转换值相关。本示例的ADC输入没有实际信号,只是悬空而已,结果仅做演示。】
0 g5 z8 i  Q# O' q4 t: l6 v
4.9.jpg
" v) y' S& ^6 @( R. R$ Y8 V& Y
文章出处: 茶话MCU

3 X% _8 l6 n' F0 m) g
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