GD32adc中断多通道采集

时间: 2024-04-22 22:19:04 浏览: 37
GD32ADC是一款由GigaDevice推出的微控制器系列,它具有多通道采集功能,并且支持中断方式进行数据采集。下面是GD32ADC中断多通道采集的介绍: 1. 配置ADC通道:首先需要配置ADC的通道,确定要采集的模拟信号源。可以通过设置ADC_CTL1寄存器来选择通道,每个通道对应一个ADCx_CHx(x为数字)引脚。 2. 配置ADC转换模式:可以选择单次转换模式或连续转换模式。单次转换模式适用于只需要采集一次数据的场景,而连续转换模式适用于需要连续采集多个数据的场景。 3. 配置ADC中断:通过设置ADC_CTL0寄存器的EOCIE位来使能ADC转换完成中断。当每次转换完成后,会触发中断请求。 4. 中断处理函数:在中断处理函数中,可以读取ADC_DR寄存器获取转换结果,并进行相应的处理。同时,需要清除中断标志位,以便下一次中断请求。 5. 启动ADC转换:通过设置ADC_CTL0寄存器的ADON位来启动ADC转换。可以选择软件触发方式或外部触发方式。 6. 中断优先级设置:如果有多个中断源,需要设置合适的中断优先级,以确保ADC中断能够及时响应。
相关问题

gd32 常规模式adc多通道采集中断

以下是GD32常规模式下的多通道ADC采集中断的基本步骤: 1. 配置ADC模块,并开启DMA传输。在多通道模式下,需要设置扫描模式,以及通道顺序和数量。 2. 配置NVIC中断,并使能中断。在多通道模式下,需要使能每个通道的转换完成中断。 3. 在ADC中断处理函数中,获取转换结果,并更新结果数组。 下面是一个简单的示例代码: ```c #include "gd32f1x0.h" #include <stdio.h> #define ADC_GPIO_PORT GPIOB #define ADC_GPIO_PIN GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 #define ADC_GPIO_PORT_CLK RCU_GPIOB #define ADC_DMA_CHANNEL DMA_CH0 #define ADC_DMA_CHANNEL_CLK RCU_DMA0 #define ADC_MODULE ADC0 #define ADC_MODULE_CLK RCU_ADC0 #define ADC_SAMPLE_COUNT 3 #define ADC_INT_PRIO 2 uint16_t adc_results[ADC_SAMPLE_COUNT]; void adc_init(void) { /* enable GPIO clock */ rcu_periph_clock_enable(ADC_GPIO_PORT_CLK); /* enable ADC clock */ rcu_periph_clock_enable(ADC_MODULE_CLK); /* enable DMA clock */ rcu_periph_clock_enable(ADC_DMA_CHANNEL_CLK); /* configure GPIO pins as analog inputs */ gpio_mode_set(ADC_GPIO_PORT, GPIO_MODE_ANALOG, GPIO_PUPD_NONE, ADC_GPIO_PIN); /* configure ADC */ adc_deinit(ADC_MODULE); adc_mode_config(ADC_MODE_FREE); adc_special_function_config(ADC_SCAN_MODE, ENABLE); adc_data_alignment_config(ADC_DATAALIGN_RIGHT); adc_channel_length_config(ADC_SAMPLE_COUNT); adc_regular_channel_config(0, ADC_CHANNEL_10, ADC_SAMPLETIME_55POINT5); adc_regular_channel_config(1, ADC_CHANNEL_11, ADC_SAMPLETIME_55POINT5); adc_regular_channel_config(2, ADC_CHANNEL_12, ADC_SAMPLETIME_55POINT5); adc_external_trigger_source_config(ADC_INSERTED_CHANNEL, ADC_EXTERNAL_TRIGGER_SOURCE_NONE); adc_dma_mode_enable(); adc_interrupt_enable(ADC_INT_SCAN); adc_enable(); } void dma_init(void) { /* configure DMA channel */ dma_deinit(ADC_DMA_CHANNEL); dma_channel_select(ADC_DMA_CHANNEL, DMA_REQUEST_ADC0_1); dma_transfer_direction_config(ADC_DMA_CHANNEL, DMA_PERIPHERAL_TO_MEMORY); dma_memory_address_config(ADC_DMA_CHANNEL, (uint32_t)adc_results); dma_memory_width_config(ADC_DMA_CHANNEL, DMA_MEMORY_WIDTH_16BIT); dma_periph_width_config(ADC_DMA_CHANNEL, DMA_PERIPHERAL_WIDTH_16BIT); dma_priority_config(ADC_DMA_CHANNEL, DMA_PRIORITY_HIGH); dma_transfer_number_config(ADC_DMA_CHANNEL, ADC_SAMPLE_COUNT); dma_periph_inc_mode_config(ADC_DMA_CHANNEL, DMA_PERIPH_INCREASE_DISABLE); dma_memory_inc_mode_config(ADC_DMA_CHANNEL, DMA_MEMORY_INCREASE_ENABLE); dma_circulation_disable(ADC_DMA_CHANNEL); dma_memory_to_memory_disable(ADC_DMA_CHANNEL); dma_enable(ADC_DMA_CHANNEL); } void nvic_init(void) { /* configure ADC interrupt */ nvic_irq_enable(ADC0_1_IRQn, ADC_INT_PRIO, 0); } void ADC0_1_IRQHandler(void) { if (adc_interrupt_flag_get(ADC_MODULE, ADC_INT_FLAG_EOCS)) { adc_interrupt_flag_clear(ADC_MODULE, ADC_INT_FLAG_EOCS); dma_channel_disable(ADC_DMA_CHANNEL); } } int main(void) { adc_init(); dma_init(); nvic_init(); /* start ADC conversion */ adc_software_trigger_enable(ADC_MODULE, ADC_INSERTED_CHANNEL); /* wait for DMA transfer to complete */ while (dma_channel_enabled(ADC_DMA_CHANNEL)); /* print ADC results */ printf("ADC results: %d, %d, %d\n", adc_results[0], adc_results[1], adc_results[2]); while (1); } ``` 在该示例代码中,ADC模块被配置为扫描三个通道,并通过DMA传输转换结果。在ADC中断处理函数中,当所有通道的转换完成后,DMA传输被禁用,并且转换结果被保存在结果数组中。最后,主循环中打印转换结果。

gd32f303 常规模式adc多通道采集中断

gd32f303 常规模式ADC多通道采集中断的实现步骤如下: 1. 初始化ADC模块,设置ADC时钟和采样时间等参数。 2. 配置ADC的多通道采集模式,设置采集通道和采集顺序等参数。 3. 配置ADC的中断模式,使能ADC中断,并设置中断优先级。 4. 实现ADC中断服务函数,在函数中读取ADC转换结果和通道号等信息。 5. 在主函数中启动ADC转换,并开启全局中断。 下面是一个示例代码,可以参考: ```c #include "gd32f30x.h" uint16_t adc_value[4]; void adc_config(void) { /* 使能GPIOA时钟 */ rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA); /* 使能ADC时钟 */ rcu_periph_clock_enable(RCU_ADC); /* 配置PA0、PA1、PA2、PA3为模拟输入通道 */ gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_ANALOG, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3); /* ADC时钟为PCLK2的2分频,即72/2=36MHz */ adc_clock_config(ADC_CLOCK_SYNC_MODE_NONE, ADC_CLOCK_PCLK2_DIV2); /* ADC工作模式为常规模式 */ adc_mode_config(ADC_MODE_FREE); /* ADC采样时间为239.5个周期 */ adc_regular_channel_config(0, ADC_CHANNEL_0, ADC_SAMPLETIME_239POINT5); adc_regular_channel_config(1, ADC_CHANNEL_1, ADC_SAMPLETIME_239POINT5); adc_regular_channel_config(2, ADC_CHANNEL_2, ADC_SAMPLETIME_239POINT5); adc_regular_channel_config(3, ADC_CHANNEL_3, ADC_SAMPLETIME_239POINT5); /* ADC多通道采集模式,采集4个通道,采集顺序为0123 */ adc_special_function_config(ADC_SCAN_MODE, ENABLE); adc_special_function_config(ADC_CONTINUOUS_MODE, DISABLE); adc_special_function_config(ADC_DATAALIGN_RIGHT, ENABLE); adc_special_function_config(ADC_MULTIPLE_MODE, ENABLE); adc_special_function_config(ADC_DMA_MODE, DISABLE); adc_channel_length_config(ADC_REGULAR_CHANNEL, 4); adc_regular_sequence_config(ADC_CHANNEL_0, ADC_CHANNEL_1, ADC_CHANNEL_2, ADC_CHANNEL_3); /* ADC中断使能,优先级为0 */ nvic_priority_group_set(NVIC_PRIGROUP_PRE2_SUB2); nvic_irq_enable(ADC_COMP_IRQn, 0, 0); adc_interrupt_enable(ADC_INT_EOC); } void ADC_COMP_IRQHandler(void) { if (RESET != adc_interrupt_flag_get(ADC_INT_FLAG_EOC)) { adc_value[0] = adc_regular_data_read(ADC_CHANNEL_0); adc_value[1] = adc_regular_data_read(ADC_CHANNEL_1); adc_value[2] = adc_regular_data_read(ADC_CHANNEL_2); adc_value[3] = adc_regular_data_read(ADC_CHANNEL_3); adc_interrupt_flag_clear(ADC_INT_FLAG_EOC); } } int main(void) { adc_config(); /* 启动ADC转换 */ adc_enable(); adc_software_trigger_enable(ADC_REGULAR_CHANNEL); while(1) { /* 等待ADC中断 */ } } ``` 在中断服务函数中,通过`adc_regular_data_read`函数读取ADC转换结果。在主函数中,启动ADC转换并等待中断即可。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

ADC的规则通道和注入通道混合使用

之前完成了规则通道DMA的数据传输了,不过平时在使用ADC的时候可能就会遇到很多情况,不可能就这样简单的按规则通道来采样,DMA存储,使用数据的;可能有时候会需要立刻采样,那样我们就需要利用到注入通道了。
recommend-type

GD32F10x_yonghushouce_Rev2.5.pdf GD32F10x_用户手册 中文

"GD32F10x 微控制器系列用户手册" 本资源摘要信息为 GD32F10x 微控制器系列用户手册,主要介绍 GD32F10x 微控制器的系统架构、存储器架构、引导配置、设备电子签名等方面的知识点。 系统架构 GD32F10x 微控制器...
recommend-type

GD32系列微控制器入门开发指南 V1.0.pdf

GD32系列微控制器入门开发指南 目录 1.GD32 MCU开发资料下载 2.GD32 MCU开发环境搭建 3.GD32 MCU烧录说明 4.固件库使用方法和启动流程介绍 5.GD32 MCU常见外设介绍 6.GD32 MCU FPU使用方法 7.GD32 MCU选项字节设置及...
recommend-type

GD32选型-GD32-Series-of-MCUs-Selection-Guide(Mar-2022)

选型表 备份用 http://www.gd32mcu.com/cn/download/9?kw=GD32F1
recommend-type

GD32F207xx_Datasheet_Rev2.0.pdf

支持三相PWM互补输出和霍尔采集接口的2个16位高级定时器可用于矢量控制,还拥有多达10个16位通用定时器、2个16位基本定时器和2个多通道DMA控制器。外设接口资源包括多达8个UART、3个SPI、3个I2C、2个I2S、2个CAN 2.0...
recommend-type

京瓷TASKalfa系列维修手册:安全与操作指南

"该资源是一份针对京瓷TASKalfa系列多款型号打印机的维修手册,包括TASKalfa 2020/2021/2057,TASKalfa 2220/2221,TASKalfa 2320/2321/2358,以及DP-480,DU-480,PF-480等设备。手册标注为机密,仅供授权的京瓷工程师使用,强调不得泄露内容。手册内包含了重要的安全注意事项,提醒维修人员在处理电池时要防止爆炸风险,并且应按照当地法规处理废旧电池。此外,手册还详细区分了不同型号产品的打印速度,如TASKalfa 2020/2021/2057的打印速度为20张/分钟,其他型号则分别对应不同的打印速度。手册还包括修订记录,以确保信息的最新和准确性。" 本文档详尽阐述了京瓷TASKalfa系列多功能一体机的维修指南,适用于多种型号,包括速度各异的打印设备。手册中的安全警告部分尤为重要,旨在保护维修人员、用户以及设备的安全。维修人员在操作前必须熟知这些警告,以避免潜在的危险,如不当更换电池可能导致的爆炸风险。同时,手册还强调了废旧电池的合法和安全处理方法,提醒维修人员遵守地方固体废弃物法规。 手册的结构清晰,有专门的修订记录,这表明手册会随着设备的更新和技术的改进不断得到完善。维修人员可以依靠这份手册获取最新的维修信息和操作指南,确保设备的正常运行和维护。 此外,手册中对不同型号的打印速度进行了明确的区分,这对于诊断问题和优化设备性能至关重要。例如,TASKalfa 2020/2021/2057系列的打印速度为20张/分钟,而TASKalfa 2220/2221和2320/2321/2358系列则分别具有稍快的打印速率。这些信息对于识别设备性能差异和优化工作流程非常有用。 总体而言,这份维修手册是京瓷TASKalfa系列设备维修保养的重要参考资料,不仅提供了详细的操作指导,还强调了安全性和合规性,对于授权的维修工程师来说是不可或缺的工具。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

【进阶】入侵检测系统简介

![【进阶】入侵检测系统简介](http://www.csreviews.cn/wp-content/uploads/2020/04/ce5d97858653b8f239734eb28ae43f8.png) # 1. 入侵检测系统概述** 入侵检测系统(IDS)是一种网络安全工具,用于检测和预防未经授权的访问、滥用、异常或违反安全策略的行为。IDS通过监控网络流量、系统日志和系统活动来识别潜在的威胁,并向管理员发出警报。 IDS可以分为两大类:基于网络的IDS(NIDS)和基于主机的IDS(HIDS)。NIDS监控网络流量,而HIDS监控单个主机的活动。IDS通常使用签名检测、异常检测和行
recommend-type

轨道障碍物智能识别系统开发

轨道障碍物智能识别系统是一种结合了计算机视觉、人工智能和机器学习技术的系统,主要用于监控和管理铁路、航空或航天器的运行安全。它的主要任务是实时检测和分析轨道上的潜在障碍物,如行人、车辆、物体碎片等,以防止这些障碍物对飞行或行驶路径造成威胁。 开发这样的系统主要包括以下几个步骤: 1. **数据收集**:使用高分辨率摄像头、雷达或激光雷达等设备获取轨道周围的实时视频或数据。 2. **图像处理**:对收集到的图像进行预处理,包括去噪、增强和分割,以便更好地提取有用信息。 3. **特征提取**:利用深度学习模型(如卷积神经网络)提取障碍物的特征,如形状、颜色和运动模式。 4. **目标
recommend-type

小波变换在视频压缩中的应用

"多媒体通信技术视频信息压缩与处理(共17张PPT).pptx" 多媒体通信技术涉及的关键领域之一是视频信息压缩与处理,这在现代数字化社会中至关重要,尤其是在传输和存储大量视频数据时。本资料通过17张PPT详细介绍了这一主题,特别是聚焦于小波变换编码和分形编码两种新型的图像压缩技术。 4.5.1 小波变换编码是针对宽带图像数据压缩的一种高效方法。与离散余弦变换(DCT)相比,小波变换能够更好地适应具有复杂结构和高频细节的图像。DCT对于窄带图像信号效果良好,其变换系数主要集中在低频部分,但对于宽带图像,DCT的系数矩阵中的非零系数分布较广,压缩效率相对较低。小波变换则允许在频率上自由伸缩,能够更精确地捕捉图像的局部特征,因此在压缩宽带图像时表现出更高的效率。 小波变换与傅里叶变换有本质的区别。傅里叶变换依赖于一组固定频率的正弦波来表示信号,而小波分析则是通过母小波的不同移位和缩放来表示信号,这种方法对非平稳和局部特征的信号描述更为精确。小波变换的优势在于同时提供了时间和频率域的局部信息,而傅里叶变换只提供频率域信息,却丢失了时间信息的局部化。 在实际应用中,小波变换常常采用八带分解等子带编码方法,将低频部分细化,高频部分则根据需要进行不同程度的分解,以此达到理想的压缩效果。通过改变小波的平移和缩放,可以获取不同分辨率的图像,从而实现按需的图像质量与压缩率的平衡。 4.5.2 分形编码是另一种有效的图像压缩技术,特别适用于处理不规则和自相似的图像特征。分形理论源自自然界的复杂形态,如山脉、云彩和生物组织,它们在不同尺度上表现出相似的结构。通过分形编码,可以将这些复杂的形状和纹理用较少的数据来表示,从而实现高压缩比。分形编码利用了图像中的分形特性,将其转化为分形块,然后进行编码,这在处理具有丰富细节和不规则边缘的图像时尤其有效。 小波变换和分形编码都是多媒体通信技术中视频信息压缩的重要手段,它们分别以不同的方式处理图像数据,旨在减少存储和传输的需求,同时保持图像的质量。这两种技术在现代图像处理、视频编码标准(如JPEG2000)中都有广泛应用。