STM32 多通道ADC采集程序

时间: 2023-09-26 07:08:06 浏览: 44
以下是一个基于STM32的多通道ADC采集程序的示例代码: ``` #include "stm32f10x.h" #define ADC1_DR_Address ((uint32_t)0x4001244C) __IO uint16_t ADCConvertedValue[3]; void ADC1_Init(void) { ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; // 使能ADC1时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); // 使能GPIOA时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); // 使能DMA1时钟 RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); // 配置PA1、PA2、PA3为模拟输入通道 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // 配置DMA1通道1,从ADC1数据寄存器读取数据,传输到ADCConvertedValue数组中 DMA_DeInit(DMA1_Channel1); DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)ADC1_DR_Address; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)ADCConvertedValue; DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 3; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure); // 配置ADC1,使用PA1、PA2、PA3通道,扫描模式,连续转换模式,软件触发转换 ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 3; ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); // 配置ADC1通道1、2、3的采样时间 ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3, 3, ADC_SampleTime_55Cycles5); // 使能ADC1 DMA ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); // 使能ADC1 ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); // 开始ADC1软件转换 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); } int main(void) { ADC1_Init(); while(1) { // 在这里处理ADCConvertedValue数组中的数据 // ... } } ``` 该程序使用了DMA来实现ADC数据的连续传输,可以大大提高采集效率。在程序中,我们使用了PA1、PA2、PA3三个模拟输入通道,并对它们进行了配置。我们还使用了ADC1、DMA1这两个外设,并对它们进行了初始化。在初始化之后,程序会使用ADC_SoftwareStartConvCmd函数来启动ADC1的软件转换,之后程序会进入一个无限循环中,等待DMA传输完成,并在完成后处理ADCConvertedValue数组中的数据。需要注意的是,由于使用了DMA,所以在处理数据时需要注意处理的数据范围不能超出数组大小。

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