stm32adc多通道采集

时间: 2023-09-03 07:07:06 浏览: 34
在ST公司的STM32系列微控制器中,ADC(Analog-to-Digital Converter)模块可以用于将模拟信号转换为数字信号。为了采集多个模拟信号,可以使用STM32的多通道ADC模式。下面是一个使用STM32F4系列微控制器的多通道ADC采集代码示例: ```c #include "stm32f4xx.h" void ADC_Configuration(void); int main(void) { uint16_t adc_values[3]; ADC_Configuration(); while(1) { // 启动ADC转换 ADC_SoftwareStartConv(ADC1); // 等待转换完成 while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET); // 读取转换结果 adc_values[0] = ADC_GetConversionValue(ADC1); // 启动ADC转换 ADC_SoftwareStartConv(ADC2); // 等待转换完成 while(ADC_GetFlagStatus(ADC2, ADC_FLAG_EOC) == RESET); // 读取转换结果 adc_values[1] = ADC_GetConversionValue(ADC2); // 启动ADC转换 ADC_SoftwareStartConv(ADC3); // 等待转换完成 while(ADC_GetFlagStatus(ADC3, ADC_FLAG_EOC) == RESET); // 读取转换结果 adc_values[2] = ADC_GetConversionValue(ADC3); // 处理采集结果 // ... } } void ADC_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure; ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; // 使能ADC1、ADC2、ADC3时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_ADC2 | RCC_APB2Periph_ADC3, ENABLE); // 配置ADC1、ADC2、ADC3的输入引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // 配置ADC共同参数 ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div2; ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled; ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles; ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure); // 配置ADC1 ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b; ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None; ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1; ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); // 配置ADC2 ADC_Init(ADC2, &ADC_InitStructure); // 配置ADC3 ADC_Init(ADC3, &ADC_InitStructure); // 配置ADC1、ADC2、ADC3通道顺序 ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_56Cycles); ADC_RegularChannelConfig(ADC2, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_56Cycles); ADC_RegularChannelConfig(ADC3, ADC_Channel_2, 1, ADC_SampleTime_56Cycles); // 使能ADC1、ADC2、ADC3 ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); ADC_Cmd(ADC2, ENABLE); ADC_Cmd(ADC3, ENABLE); } ``` 在上述代码中,ADC1、ADC2、ADC3均被配置为扫描模式,并使用ADC_Channel_x通道顺序来采集模拟信号。ADC采集完成后,可以使用`ADC_GetConversionValue()`函数获取转换结果。这里的示例代码采集了3个通道的模拟信号,可以根据需要调整通道数量。

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