STM32F103单片机定时器触发ADC转换的HAL库代码实现
时间: 2023-10-16 18:35:22 浏览: 242
STM32F103 利用ADC采集通过USART1输出_USART1输出_ADC采集_STM32F103;_
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以下是使用HAL库实现STM32F103单片机定时器触发ADC转换的代码实现。
首先需要在CubeMX中配置好ADC和定时器的参数,然后在main.c文件中编写以下代码:
```c
#include "stm32f1xx_hal.h"
ADC_HandleTypeDef hadc1;
TIM_HandleTypeDef htim2;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_ADC1_Init(void);
static void MX_TIM2_Init(void);
int main(void)
{
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_ADC1_Init();
MX_TIM2_Init();
HAL_TIM_Base_Start(&htim2); //启动定时器
HAL_ADC_Start(&hadc1); //启动ADC
uint32_t adc_value; //定义变量存储ADC转换结果
while (1)
{
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100); //等待ADC转换完成
if (HAL_ADC_GetState(&hadc1) == HAL_ADC_STATE_EOC_REG) //判断ADC转换完成状态
{
adc_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); //获取ADC转换结果
//处理ADC转换结果
}
}
}
void SystemClock_Config(void)
{
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
__HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
}
static void MX_ADC1_Init(void)
{
ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
hadc1.Instance = ADC1;
hadc1.Init.ScanConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_EXTERNALTRIGCONV_T2_CC2; //设置ADC触发源为定时器2的CC2输出
hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0; //设置采样通道为ADC1的通道0
sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_28CYCLES_5;
if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
}
static void MX_TIM2_Init(void)
{
TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
htim2.Instance = TIM2;
htim2.Init.Prescaler = 35999; //设置定时器分频系数,定时器时钟频率为72MHz/(35999+1)=2kHz
htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim2.Init.Period = 999; //设置定时器计数周期为1000个时钟周期,即500ms产生一次触发信号
htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim2, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_UPDATE;
sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
}
static void MX_GPIO_Init(void)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
}
```
在以上代码中,HAL_ADC_Init()函数用于初始化ADC,HAL_ADC_ConfigChannel()函数用于配置ADC的采样通道,HAL_TIM_Base_Init()函数用于初始化定时器,HAL_TIM_Base_Start()函数用于启动定时器,HAL_ADC_Start()函数用于启动ADC,HAL_ADC_PollForConversion()函数用于等待ADC转换完成,HAL_ADC_GetValue()函数用于获取ADC转换结果。
需要注意的是,在MX_ADC1_Init()函数中,使用了ADC_EXTERNALTRIGCONV_T2_CC2宏定义来设置ADC触发源为定时器2的CC2输出,这个宏定义在stm32f1xx_hal_adc.h头文件中定义。而在MX_TIM2_Init()函数中,使用了TIM_TRGO_UPDATE宏定义来设置定时器触发输出为更新事件触发。
以上就是使用HAL库实现STM32F103单片机定时器触发ADC转换的代码实现。
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