stm32多通道adc采集

时间: 2023-09-02 22:07:00 浏览: 96
STM32的多通道ADC采集可以使用DMA来实现。以下是一个简单的示例代码: ```c #include "stm32f10x.h" #define ADC1_DR_Address ((uint32_t)0x4001244C) // ADC1数据寄存器地址 uint16_t ADC1ConvertedValue[3]; // 用于存储ADC1采集的3个通道的值 int main(void) { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); // 使能GPIOA和ADC1时钟 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2; // 将PA0、PA1和PA2设置为模拟输入 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; // 独立模式 ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; // 扫描模式 ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; // 连续模式 ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; // 不使用外部触发 ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; // 数据右对齐 ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 3; // 采集3个通道 ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); // 配置ADC1的通道0、1和2 ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_71Cycles5); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 2, ADC_SampleTime_71Cycles5); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 3, ADC_SampleTime_71Cycles5); // 使能ADC1的DMA请求 ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address; // ADC1数据寄存器地址 DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)ADC1ConvertedValue; // 存储ADC1采集的值的数组 DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 3; // 缓冲区大小为3 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure); // 启动DMA DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); // 启动ADC1 ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); // 开始ADC1的转换 ADC_ResetCalibration(ADC1); while (ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)) ; ADC_StartCalibration(ADC1); while (ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)) ; ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); while (1) { // 在这里处理ADC1ConvertedValue数组中的3个值 } } ``` 在上面的代码中,我们使用了DMA来自动将ADC采集到的数据存储到数组中。我们的代码采集了3个通道(PA0、PA1和PA2),并将它们存储到了ADC1ConvertedValue数组中。在主循环中,我们可以处理这些值。 请注意,上述代码仅为示例,实际应用中仍需根据具体情况进行修改。
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