stm32 dma 传输标准库函数代码 并注释

时间: 2023-08-20 11:05:22 浏览: 48
好的,以下是一份基于STM32标准库函数的DMA传输代码及注释: ```c #include "stm32f10x.h" #define ADC1_DR_Address ((uint32_t)0x4001244C) __IO uint16_t ADC_ConvertedValue; // 用于存储ADC采集到的数据 void RCC_Configuration(void) { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); // 使能GPIOA、ADC1和AFIO的时钟 RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); // 使能DMA1的时钟 } void GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; // 配置PA0为模拟输入 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); } void ADC_Configuration(void) { ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; // 独立模式 ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; // 单通道模式 ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; // 单次模式 ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; // 不使用外部触发 ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; // 对齐方式 ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; // 转换通道数 ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5); // 配置ADC1通道0为采样通道 } void DMA_Configuration(void) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address; // 外设基地址 DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&ADC_ConvertedValue; // 内存基地址 DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; // 数据传输方向:外设到内存 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1; // 数据传输量:1个 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; // 外设地址不自增 DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable; // 内存地址不自增 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; // 外设数据大小:半字 DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; // 内存数据大小:半字 DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; // DMA模式:循环 DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; // DMA优先级:高 DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; // 禁止内存到内存的传输 DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure); DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); // 使能DMA1通道1 } void ADC_DMA_Configuration(void) { ADC_ResetCalibration(ADC1); // 复位校准寄存器 while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); // 等待校准寄存器复位完成 ADC_StartCalibration(ADC1); // 开始校准 while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); // 等待校准完成 ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); // 使能ADC1 ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); // 使能ADC1的DMA传输 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); // 使能ADC1的软件触发转换 } int main(void) { RCC_Configuration(); // 配置系统时钟 GPIO_Configuration(); // 配置GPIO ADC_Configuration(); // 配置ADC DMA_Configuration(); // 配置DMA ADC_DMA_Configuration(); // 配置ADC和DMA的协同工作 while (1) { // 在这里进行对ADC采集到的数据的处理 } } ``` 注释中已经说明了每个步骤的作用,简单来说,这段代码的功能为: 1. 配置系统时钟,使能GPIOA、ADC1和AFIO的时钟,并使能DMA1的时钟; 2. 配置GPIOA的PA0为模拟输入; 3. 配置ADC1为单通道、单次转换、不使用外部触发的模式,并将其通道0配置为采样通道; 4. 配置DMA1通道1,以实现将ADC采集到的数据传输到内存中,其中DMA使用循环模式; 5. 配置ADC1和DMA1的协同工作,使能ADC1和DMA1的传输。 6. 在主函数中等待ADC采集到数据,并进行处理。 需要注意的是,这里的DMA传输使用了循环模式,因此ADC采集的数据会不断地被传输到内存中。同时,这里的DMA缓冲区大小为1,因此一次ADC采集会产生1个数据。如果需要更高的采样率,可以增加DMA缓冲区的大小。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

STM32F10xxx_Library_库函数(中文版).pdf

了32 位基于 ARM 微控制器 STM32F101xx 与 STM32F103xx 的固件函数库。该函数库是一个固件函数包,它由程序、数据结构和宏组成,包括了微控制器所有外设的性能特征。该函数库还包括每一个外设的驱动描述和应用实例。...
recommend-type

STM32F4开发指南-库函数版本_V1.1.pdf

1–库函数版本−ALIENTEK探索者STM32F407开发板教程 内容简介 本手册将由浅入深,带领大家学习STM32F407F407的各个功能,为您开启全新STM32之旅 。 本手册总共分为三篇(共64章,961页): 1,硬件篇,主要介绍...
recommend-type

STM32-V3.5固件库函数调用说明(中文版).pdf

使用stm32单片机有两种方式:库函数 与 直接操作寄存器,这两种方式我们都可以去使用。我接触stm32是有一段时间的,我自己的感觉是库函数是比较适用的,直接操作继续存器我们就得随时得知道寄存器的某一位是干什么的...
recommend-type

ALIENTEK 战舰STM32 STM32开发指南 V1.0库函数版本

ALIENTEK 战舰STM32 STM32开发指南 V1.0库函数版本.免费的才是真正的共享!
recommend-type

STM32F103固件函数库用户手册(中文)

该函数库还包括每一个外设的驱动描述和应用实例。通过使用本固件函数库,无需深入掌握细节,用户也可以轻松应用每一个外设。
recommend-type

zigbee-cluster-library-specification

最新的zigbee-cluster-library-specification说明文档。
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

实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成

![实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/10eb2e6972b3b6086286fc64c0b3ee41.jpeg) # 1. 实时数据湖架构概述** 实时数据湖是一种现代数据管理架构,它允许企业以低延迟的方式收集、存储和处理大量数据。与传统数据仓库不同,实时数据湖不依赖于预先定义的模式,而是采用灵活的架构,可以处理各种数据类型和格式。这种架构为企业提供了以下优势: - **实时洞察:**实时数据湖允许企业访问最新的数据,从而做出更明智的决策。 - **数据民主化:**实时数据湖使各种利益相关者都可
recommend-type

2. 通过python绘制y=e-xsin(2πx)图像

可以使用matplotlib库来绘制这个函数的图像。以下是一段示例代码: ```python import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt def func(x): return np.exp(-x) * np.sin(2 * np.pi * x) x = np.linspace(0, 5, 500) y = func(x) plt.plot(x, y) plt.xlabel('x') plt.ylabel('y') plt.title('y = e^{-x} sin(2πx)') plt.show() ``` 运行这段
recommend-type

JSBSim Reference Manual

JSBSim参考手册,其中包含JSBSim简介,JSBSim配置文件xml的编写语法,编程手册以及一些应用实例等。其中有部分内容还没有写完,估计有生之年很难看到完整版了,但是内容还是很有参考价值的。