ADC_Enable( ADC1); 和HAL_ADC_Init( &hadc1);有什么区别
时间: 2024-05-20 21:16:20 浏览: 253
ADC_HandleTypeDef* hadc)两者有什么区别?
ADC_Enable( ADC1); 是 STM32 的库函数,用来启用 ADC1 的转换功能。而 HAL_ADC_Init() 则是 HAL 库函数,用来初始化 ADC 并设置各种参数,最终启用 ADC 的转换功能。它们的作用不同,ADC_Enable( ADC1); 是启用转换,而 HAL_ADC_Init() 是初始化并启用转换。
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解析代码extern __IO uint16_t ADC1_Value; extern __IO uint16_t ADC2_Value; ADC_HandleTypeDef hadc1; ADC_HandleTypeDef hadc2; void MX_ADC1_Init(void){ ADC_ChannelConfTypeDef sConfig; hadc1.Instance = ADC1; hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE; hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE; hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE; hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START; hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT; hadc1.Init.NbrOfConversion = 1; if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); } sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_4; sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1; sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5; if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); }} void MX_ADC2_Init(void){ ADC_ChannelConfTypeDef sConfig; hadc2.Instance = ADC2; hadc2.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE; hadc2.Init.ContinuousConvMode = DISABLE; hadc2.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE; hadc2.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START; hadc2.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT; hadc2.Init.NbrOfConversion = 1; if (HAL_ADC_Init(&hadc2) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); } sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_5; sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1; sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5; if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc2, &sConfig) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); }} void HAL_ADC_MspInit(ADC_HandleTypeDef* adcHandle){ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; if(adcHandle->Instance==ADC1) { __HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE(); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); HAL_NVIC_SetPriority(ADC1_2_IRQn, 0, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(ADC1_2_IRQn); } else if(adcHandle->Instance==ADC2) { __HAL_RCC_ADC2_CLK_ENABLE(); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); HAL_NVIC_SetPriority(ADC1_2_IRQn, 0, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(ADC1_2_IRQn); }} void HAL_ADC_MspDeInit(ADC_HandleTypeDef* adcHandle){ if(adcHandle->Instance==ADC1) { __HAL_RCC_ADC1_CLK_DISABLE(); HAL_GPIO_DeInit(GPIOA, GPIO_PIN_4); } else if(adcHandle->Instance==ADC2) { __HAL_RCC_ADC2_CLK_DISABLE(); HAL_GPIO_DeInit(GPIOA, GPIO_PIN_5); }} void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadcx){ if(hadcx==&hadc1){ ADC1_Value=HAL_ADC_GetValue(hadcx);} if(hadcx==&hadc2){ ADC2_Value=HAL_ADC_GetValue(hadcx);}}
这段代码是一个使用 STM32 的 ADC(模数转换器)的程序。它初始化了两个 ADC 实例,分别为 ADC1 和 ADC2,并配置了它们的参数。其中,ADC1 的采样通道为 4,ADC2 的采样通道为 5。在初始化过程中,还对 ADC 的外部触发进行了配置。在 ADC 转换完成后,会调用 HAL_ADC_ConvCpltCallback 回调函数,将转换结果存储在 ADC1_Value 和 ADC2_Value 中。同时,该程序还定义了 HAL_ADC_MspInit 和 HAL_ADC_MspDeInit 函数,用于初始化和反初始化 ADC 的 GPIO 和 NVIC。
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)用法
`void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)`是HAL库中用于ADC转换完成中断的回调函数。当ADC转换完成时,该函数会被自动调用。
在使用该函数时,需要按照以下步骤进行操作:
1. 在您的代码中定义一个函数,函数名为`HAL_ADC_ConvCpltCallback`,参数为`ADC_HandleTypeDef* hadc`。
2. 在函数体内编写您希望在转换完成时执行的代码逻辑。
下面是一个示例代码,展示了如何使用`HAL_ADC_ConvCpltCallback`函数:
```c
#include "stm32f4xx_hal.h"
ADC_HandleTypeDef hadc;
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
{
// 转换完成中断回调函数
// 在此处添加您的代码逻辑
uint32_t adc_value = HAL_ADC_GetValue(hadc); // 获取ADC转换结果
// 处理ADC转换结果
// 在此处添加您的代码逻辑
}
int main(void)
{
HAL_Init();
// 初始化ADC
hadc.Instance = ADC1;
hadc.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
hadc.Init.ScanConvMode = DISABLE;
hadc.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
hadc.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
HAL_ADC_Init(&hadc);
// 启动ADC转换
HAL_ADC_Start_IT(&hadc);
while (1)
{
// 主循环
// 在此处添加您的代码逻辑
}
}
```
在上述示例代码中,我们定义了一个名为`HAL_ADC_ConvCpltCallback`的函数作为ADC转换完成中断的回调函数。在该函数中,您可以编写您希望在转换完成时执行的代码逻辑。示例中使用`HAL_ADC_GetValue()`函数获取转换结果,并进行相应的处理。
需要注意的是,`HAL_ADC_ConvCpltCallback`函数的具体用法和功能取决于您的应用需求和硬件平台。您可以根据自己的实际情况进行相应的修改和调整。
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