STM32F103中使用ADC多个通道采集数据并显示在LED屏上的代码

时间: 2024-03-12 22:45:00 浏览: 14
以下是使用STM32F103的ADC多通道采集数据并显示在LED屏上的代码示例: ```c #include "stm32f10x.h" #include "led.h" #define CHANNEL_NUM 3 // 采集通道数量 uint16_t adc_value[CHANNEL_NUM]; // 存储采集结果的数组 void ADC_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; // 使能GPIOA时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); // 配置PA0、PA1、PA2为模拟输入 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // 使能ADC1时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); // ADC1配置 ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; // 独立模式 ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; // 扫描模式 ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; // 单次转换模式 ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; // 转换由软件触发 ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; // 数据右对齐 ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = CHANNEL_NUM; // 要采集的通道数 ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); // 配置ADC1通道0、1、2的采样时间 ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 3, ADC_SampleTime_55Cycles5); // 使能ADC1 DMA ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); // 使能ADC1 ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); } int main(void) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; // 使能DMA时钟 RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); // DMA配置 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&(ADC1->DR); // ADC数据寄存器地址 DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)adc_value; // 存储采集结果的数组地址 DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; // 外设作为数据源 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = CHANNEL_NUM; // 要传输的数据数量 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; // 外设地址不增加 DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; // 存储器地址增加 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; // 外设数据长度为16位 DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; // 存储器数据长度为16位 DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; // 循环模式 DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; // DMA通道优先级 DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; // 存储器到存储器模式禁止 DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure); // 使能DMA1通道1 DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); // ADC配置 ADC_Configuration(); // 初始化LED屏 LED_Init(); while(1) { // 开始转换 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); // 等待转换完成 while(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC1) == RESET); // 清除DMA传输完成标志 DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC1); // 处理采集结果 for(int i = 0; i < CHANNEL_NUM; i++) { // 将采集结果显示在LED屏上 LED_ShowNum(i * 4, adc_value[i], 3); } // 等待一段时间再进行下一次采集 Delay(1000); } } ``` 注意:以上示例代码仅供参考,实际应用中需要根据具体情况进行适当的修改。此外,需要提前在代码中定义LED屏的初始化和显示函数。

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