GD32F103 ADC采集电流电压后通过串口将数据传递到FPGA上的程序
时间: 2024-06-06 15:10:44 浏览: 84
1. 在GD32F103芯片上配置ADC模块,并设置采样频率和采样位数。
2. 通过ADC模块采集电流和电压的模拟信号,并转换成数字信号。
3. 将采集到的数据通过串口发送到FPGA上的程序。
4. 在FPGA上的程序中接收串口数据,并进行处理。
5. 根据处理结果控制相应的输出或显示。
6. 在程序中添加必要的保护措施,如校验和或CRC校验,以确保数据传输的可靠性。
7. 调试程序,确保数据传输和处理的正确性。
相关问题
gd32f103 adc采集电压
GD32F103 是一款基于ARM Cortex-M3内核的微控制器,它有多个模拟数字转换器(ADC)模块可用于测量电压。下面是一些基本的步骤:
1. 确定要测量的电压范围,以及需要的分辨率
2. 初始化ADC模块,包括设置采样速率、输入通道和参考电压等参数
3. 配置ADC转换触发方式,例如定时器触发或软件触发
4. 开始ADC转换,并等待转换完成
5. 读取ADC转换结果,并将其转换为电压值
以下是一个简单的示例代码,可以用于ADC采集电压:
```c
#include "gd32f10x_adc.h"
void adc_init(void)
{
/* enable ADC clock */
rcu_periph_clock_enable(RCU_ADC);
/* configure ADC */
adc_deinit(ADC0);
adc_mode_config(ADC_MODE_FREE);
adc_channel_length_config(ADC_REGULAR_CHANNEL, 1);
adc_regular_channel_config(ADC0, 0, ADC_CHANNEL_0, ADC_SAMPLETIME_55POINT5);
adc_external_trigger_source_config(ADC0, ADC_REGULAR_CHANNEL, ADC0_1_2_EXTTRIG_REGULAR_NONE);
adc_external_trigger_config(ADC0, ADC_REGULAR_CHANNEL, ENABLE);
adc_enable(ADC0);
/* enable software trigger */
adc_software_trigger_enable(ADC0, ADC_REGULAR_CHANNEL);
}
float adc_get_voltage(void)
{
uint16_t adc_val;
float voltage;
/* start ADC conversion */
adc_software_trigger_enable(ADC0, ADC_REGULAR_CHANNEL);
/* wait for conversion to complete */
while(!adc_flag_get(ADC0, ADC_FLAG_EOC));
/* read ADC value and convert to voltage */
adc_val = adc_regular_data_read(ADC0);
voltage = (float)adc_val * 3.3 / 4096.0;
return voltage;
}
```
这个例子中,我们使用了ADC0模块来采集电压。我们设置了采样时间为55.5个时钟周期,并使用了软件触发方式。在`adc_get_voltage()`函数中,我们启动了ADC转换,并等待转换完成。然后,我们读取ADC值,并将其转换为电压值。最后,我们返回电压值。
GD32F103 ADC+DMA
GD32F103 ADC+DMA是指在GD32F103ZET6开发板上,使用ADC和DMA技术进行模拟信号采集的过程。其中ADC是模拟数字转换器,用于将模拟信号转换为数字信号,而DMA是直接内存访问技术,可以在不占用CPU资源的情况下,实现数据的高速传输。通过ADC+DMA技术,可以实现高速、准确、稳定的模拟信号采集,广泛应用于工业自动化、医疗设备、仪器仪表等领域。
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