60-DMA-ADC采样数据自动存储,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
60-DMA-ADC采样数据自动存储,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K6416路ADC转换-串口返回结果主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
/*---------------------------------------------------------------------*/
/* --- Web: www.STCAI.com ---------------------------------------------*/
/* --- BBS: www.STCAIMCU.com-----------------------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序 */
/*---------------------------------------------------------------------*/
/************* 功能说明 **************
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
使用Keil C251编译器,Memory Model推荐设置XSmall模式,默认定义变量在edata,单时钟存取访问速度快。
edata建议保留1K给堆栈使用,空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。
演示15路ADC和bandgap查询采样,串口2(P4.6 P4.7)发送给上位机,波特率115200,N,8,1.
0~7通道对应P1.0~P1.7, 8~14通道对应P0.0~P0.6, 15通道为内部1.19V基准电压做输入的ADC值.
初始化时先把要ADC转换的引脚设置为高阻输入.
下载时, 选择时钟 22.1184MHz (用户可自行修改频率).
******************************************/
#include "..\..\comm\STC32G.h"
#include "intrins.h"
#include "stdio.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 22118400L//定义主时钟
#define Baudrate 115200L
#define TM (65536 -(MAIN_Fosc/Baudrate/4))
/************* 本地常量声明 **************/
#define ADC_SPEED 15 /* 0~15, ADC转换时间(CPU时钟数) = (n+1)*32ADCCFG */
#define RES_FMT (1<<5) /* ADC结果格式 0: 左对齐, ADC_RES: D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4, ADC_RESL: D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 */
/* ADCCFG 1: 右对齐, ADC_RES: 0 0 0 0 D11 D10 D9 D8, ADC_RESL: D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 */
/************* 本地变量声明 **************/
/************* 本地函数声明 **************/
void delay_ms(u8 ms);
void ADC_convert(u8 chn); //chn=0~7对应P1.0~P1.7, chn=8~14对应P0.0~P0.6, chn=15对应BandGap电压
u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel);
/******************** 串口打印函数 ********************/
void UartInit(void)
{
S2_S = 1; //UART2 switch to: 0: P1.0 P1.1,1: P4.6 P4.7
S2CFG |= 0x01;//使用串口2时,W1位必需设置为1,否则可能会产生不可预期的错误
S2CON = (S2CON & 0x3f) | 0x40;
T2L= TM;
T2H= TM>>8;
AUXR |= 0x14; //定时器2时钟1T模式,开始计时
}
void UartPutc(unsigned char dat)
{
S2BUF= dat;
while(S2TI == 0);
S2TI = 0; //Clear Tx flag
}
char putchar(char c)
{
UartPutc(c);
return c;
}
/**********************************************/
void main(void)
{
u8 i;
WTST = 0;//设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P0M1 = 0x7f; P0M0 = 0x00; //设置为高阻输入
P1M1 = 0xfb; P1M0 = 0x00; //设置为高阻输入
P2M1 = 0x3c; P2M0 = 0x3c; //设置P2.2~P2.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
P3M1 = 0x50; P3M0 = 0x50; //设置P3.4、P3.6为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
P4M1 = 0x3c; P4M0 = 0x3c; //设置P4.2~P4.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
P5M1 = 0x1c; P5M0 = 0x0c; //设置P5.2、P5.3为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V),设置P5.4为高阻输入
P6M1 = 0xff; P6M0 = 0xff; //设置为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
P7M1 = 0x00; P7M0 = 0x00; //设置为准双向口
ADCTIM = 0x3f;//设置通道选择时间、保持时间、采样时间
ADCCFG = RES_FMT + ADC_SPEED;
//ADC模块电源打开后,需等待1ms,MCU内部ADC电源稳定后再进行AD转换
ADC_CONTR = 0x80 + 0; //ADC on + channel
UartInit();
EA = 1;
printf("STC32G系列ADC测试程序!\r\n");
while (1)
{
for(i=0; i<16; i++)
{
delay_ms(200);
//ADC_convert(3); //发送固定通道AD值
ADC_convert(i); //发送轮询通道AD值
if((i & 7) == 7) //分两行打印
{
printf("\r\n");
}
}
}
}
//========================================================================
// 函数: u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel)) //channel = 0~15
// 描述: 查询法读一次ADC结果.
// 参数: channel: 选择要转换的ADC, 0~15.
// 返回: 12位ADC结果.
// 版本: V1.0, 2016-4-28
//========================================================================
u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel) //channel = 0~15
{
ADC_RES = 0;
ADC_RESL = 0;
ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xf0) | channel; //设置ADC转换通道
ADC_START = 1;//启动ADC转换
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
while(ADC_FLAG == 0); //wait for ADC finish
ADC_FLAG = 0; //清除ADC结束标志
return (((u16)ADC_RES << 8) | ADC_RESL);
}
#define SUM_LENGTH 16 /* 平均值采样次数 最大值16 */
/***********************************
查询方式做一次ADC, chn为通道号, chn=0~7对应P1.0~P1.7, chn=8~14对应P0.0~P0.6, chn=15对应BandGap电压.
***********************************/
void ADC_convert(u8 chn)
{
u16 j;
u8 k; //平均值滤波时使用
Get_ADC12bitResult(chn); //参数i=0~15,查询方式做一次ADC, 切换通道后第一次转换结果丢弃. 避免采样电容的残存电压影响.
Get_ADC12bitResult(chn); //参数i=0~15,查询方式做一次ADC, 切换通道后第二次转换结果丢弃. 避免采样电容的残存电压影响.
for(k=0, j=0; k<SUM_LENGTH; k++) j += Get_ADC12bitResult(chn); // 采样累加和, 参数0~15,查询方式做一次ADC, 返回值就是结果
j = j / SUM_LENGTH; // 求平均
if(chn == 15) printf("Bandgap=%04d",j); //内基准 1.19V
else //ADC0~ADC14
{
printf("ADC%02d=%04d",chn,j);
}
}
//========================================================================
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数, 这里只支持1~255ms. 自动适应主时钟.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
//========================================================================
void delay_ms(u8 ms)
{
u16 i;
do
{
i = MAIN_Fosc / 6000;
while(--i);
}while(--ms);
}
60-DMA-ADC采样数据自动存储,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
16路ADC转换使用DMA-串口返回结果主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
/*---------------------------------------------------------------------*/
/* --- Web: www.STCAI.com ---------------------------------------------*/
/* --- BBS: www.STCAIMCU.com-----------------------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序 */
/*---------------------------------------------------------------------*/
/************* 功能说明 **************
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
使用Keil C251编译器,Memory Model推荐设置XSmall模式,默认定义变量在edata,单时钟存取访问速度快。
edata建议保留1K给堆栈使用,空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。
0~7通道对应P1.0~P1.7, 8~14通道对应P0.0~P0.6, 15通道为内部1.19V基准电压做输入的ADC值.
初始化时先把要ADC转换的引脚设置为高阻输入.
设置数据批量传输(DMA)功能,所有通道一次循环采集的数据自动存放到DMA定义的xdata空间.
通过串口1(P3.0 P3.1)将DMA定义的xdata空间所收到的数据发送给上位机,波特率115200,N,8,1
下载时, 选择时钟 22.1184MHz (用户可自行修改频率).
******************************************/
#include "..\..\comm\STC32G.h"
#include "intrins.h"
#include "stdio.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
/************* 本地常量声明 **************/
#define MAIN_Fosc 22118400L //定义主时钟
#define Baudrate 115200L
#define TM (65536 -(MAIN_Fosc/Baudrate/4))
#define PrintUart 1 //1:printf 使用 UART1; 2:printf 使用 UART2
#define ADC_SPEED 15 /* 0~15, ADC转换时间(CPU时钟数) = (n+1)*32ADCCFG */
#define RES_FMT (1<<5) /* ADC结果格式 0: 左对齐, ADC_RES: D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4, ADC_RESL: D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 */
/* ADCCFG 1: 右对齐, ADC_RES: 0 0 0 0 D11 D10 D9 D8, ADC_RESL: D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 */
#define ADC_CH 16 /* 1~16, ADC转换通道数, 需同步修改 DMA_ADC_CHSW 转换通道 */
#define ADC_DATA 12 /* 6~n, 每个通道ADC转换数据总数, 2*转换次数+4, 需同步修改 DMA_ADC_CFG2 转换次数 */
#define DMA_ADDR 0x800 /* DMA数据存放地址 */
/************* 本地变量声明 **************/
bit DmaFlag;
u8 xdata DmaBuffer _at_ DMA_ADDR;
/************* 本地函数声明 **************/
void delay_ms(u8 ms);
void DMA_Config(void);
/******************** 串口打印函数 ********************/
void UartInit(void)
{
#if(PrintUart == 1)
S1_S1 = 0; //UART1 switch to, 00: P3.0 P3.1, 01: P3.6 P3.7, 10: P1.6 P1.7, 11: P4.3 P4.4
S1_S0 = 0;
SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
T1x12 = 1; //定时器时钟1T模式
S1BRT = 0; //串口1选择定时器1为波特率发生器
TL1= TM;
TH1= TM>>8;
TR1 = 1; //定时器1开始计时
#else
S2_S = 1; //UART2 switch to: 0: P1.0 P1.1,1: P4.6 P4.7
S2CFG |= 0x01;//使用串口2时,W1位必需设置为1,否则可能会产生不可预期的错误
S2CON = (S2CON & 0x3f) | 0x40;
T2L= TM;
T2H= TM>>8;
AUXR |= 0x14; //定时器2时钟1T模式,开始计时
#endif
}
void UartPutc(unsigned char dat)
{
#if(PrintUart == 1)
SBUF = dat;
while(TI == 0);
TI = 0;
#else
S2BUF= dat;
while(S2TI == 0);
S2TI = 0;
#endif
}
char putchar(char c)
{
UartPutc(c);
return c;
}
/**********************************************/
void main(void)
{
u8 i,n;
WTST = 0;//设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 1; //避免 DMA 与 CPU 同时访问 xdata 时产生总线冲突
P0M1 = 0x7f; P0M0 = 0x00; //设置要做ADC的IO做高阻输入
P1M1 = 0xfb; P1M0 = 0x00; //设置要做ADC的IO做高阻输入
P2M1 = 0x3c; P2M0 = 0x3c; //设置P2.2~P2.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
P3M1 = 0x50; P3M0 = 0x50; //设置P3.4、P3.6为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
P4M1 = 0x3c; P4M0 = 0x3c; //设置P4.2~P4.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
P5M1 = 0x1c; P5M0 = 0x0c; //设置P5.2、P5.3为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V),设置P5.4为高阻输入
P6M1 = 0xff; P6M0 = 0xff; //设置为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
P7M1 = 0x00; P7M0 = 0x00; //设置为准双向口
ADCTIM = 0x3f;//设置通道选择时间、保持时间、采样时间
ADCCFG = RES_FMT + ADC_SPEED;
//ADC模块电源打开后,需等待1ms,MCU内部ADC电源稳定后再进行AD转换
ADC_CONTR = 0x80 + 0; //ADC on + channel
UartInit();
DMA_Config();
EA = 1;
printf("STC32G系列ADC DMA测试程序!\r\n");
while (1)
{
delay_ms(200);
if(DmaFlag)
{
DmaFlag = 0;
printf("| ADC四次采样结果 |通道|余数\xfd| 平均值 |\r\n");
for(i=0; i<ADC_CH; i++)
{
for(n=0; n<ADC_DATA; n++)
{
printf("0x%02x ",DmaBuffer);
}
printf("\r\n");
}
printf("\r\n");
DMA_ADC_CR = 0xc0; //bit7 1:Enable ADC_DMA, bit6 1:Start ADC_DMA
}
}
}
//========================================================================
// 函数: void DMA_Config(void)
// 描述: ADC DMA 功能配置.
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: V1.0, 2021-5-6
//========================================================================
void DMA_Config(void)
{
DMA_ADC_STA = 0x00;
DMA_ADC_CFG = 0x80; //bit7 1:Enable Interrupt
DMA_ADC_RXAH = (u8)(DMA_ADDR >> 8); //ADC转换数据存储地址
DMA_ADC_RXAL = (u8)DMA_ADDR;
DMA_ADC_CFG2 = 0x09; //每个通道ADC转换次数:4
DMA_ADC_CHSW0 = 0xff; //ADC通道使能寄存器 ADC7~ADC0
DMA_ADC_CHSW1 = 0xff; //ADC通道使能寄存器 ADC15~ADC8
DMA_ADC_CR = 0xc0; //bit7 1:Enable ADC_DMA, bit6 1:Start ADC_DMA
}
//========================================================================
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数, 这里只支持1~255ms. 自动适应主时钟.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
//========================================================================
void delay_ms(u8 ms)
{
u16 i;
do
{
i = MAIN_Fosc / 6000;
while(--i);
}while(--ms);
}
//========================================================================
// 函数: void ADC_DMA_Interrupt (void) interrupt 48
// 描述: ADC DMA中断函数
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-5-8
// 备注:
//========================================================================
void ADC_DMA_Interrupt(void) interrupt 13
{
DMA_ADC_STA = 0;
DmaFlag = 1;
}
60-DMA-ADC采样数据自动存储,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
16路ADC转换使用DMA-串口返回结果-结构体存储结果主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
/*---------------------------------------------------------------------*/
/* --- Web: www.STCAI.com ---------------------------------------------*/
/* --- BBS: www.STCAIMCU.com-----------------------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序 */
/*---------------------------------------------------------------------*/
/************* 功能说明 **************
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
使用Keil C251编译器,Memory Model推荐设置XSmall模式,默认定义变量在edata,单时钟存取访问速度快。
edata建议保留1K给堆栈使用,空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。
0~7通道对应P1.0~P1.7, 8~14通道对应P0.0~P0.6, 15通道为内部1.19V基准电压做输入的ADC值.
初始化时先把要ADC转换的引脚设置为高阻输入.
设置数据批量传输(DMA)功能,所有通道一次循环采集的数据自动存放到DMA定义的xdata空间.
通过串口1(P3.0 P3.1)将DMA定义的xdata空间所收到的数据发送给上位机,波特率115200,N,8,1
下载时, 选择时钟 22.1184MHz (用户可自行修改频率).
******************************************/
#include "..\..\comm\STC32G.h"
#include "intrins.h"
#include "stdio.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
/************* 本地常量声明 **************/
#define MAIN_Fosc 22118400L //定义主时钟
#define Baudrate 115200L
#define TM (65536 -(MAIN_Fosc/Baudrate/4))
#define ADC_SPEED 15 /* 0~15, ADC转换时间(CPU时钟数) = (n+1)*32ADCCFG */
#define RES_FMT (1<<5)/* ADC结果格式 0: 左对齐, ADC_RES: D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4, ADC_RESL: D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 */
/* ADCCFG 1: 右对齐, ADC_RES: 0 0 0 0 D11 D10 D9 D8, ADC_RESL: D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 */
#define ADC_CH 16 /* ADC转换通道数 */
#define ADC_TIMES 4 /* 每个通道ADC转换数据次数 */
#if (ADC_TIMES == 1)
#define CVTIMESEL 0x00
#elif (ADC_TIMES == 2)
#define CVTIMESEL 0x08
#elif (ADC_TIMES == 4)
#define CVTIMESEL 0x09
#elif (ADC_TIMES == 8)
#define CVTIMESEL 0x0a
#elif (ADC_TIMES == 16)
#define CVTIMESEL 0x0b
#elif (ADC_TIMES == 32)
#define CVTIMESEL 0x0c
#elif (ADC_TIMES == 64)
#define CVTIMESEL 0x0d
#elif (ADC_TIMES == 128)
#define CVTIMESEL 0x0e
#elif (ADC_TIMES == 256)
#define CVTIMESEL 0x0f
#else
#error "ADC sampling times set error!"
#endif
/************* 本地变量声明 **************/
bit DmaFlag;
typedef struct
{
u16 Data; //ADC 采样结果数据
u8Channel; //ADC 通道
u8remainder; //ADC 采样结果平均后的余数
u16 average; //ADC 采样结果的平均值
} xdata ADC_DMATypeDef;
ADC_DMATypeDef DmaBuffer; //ADC DMA 缓冲区
/************* 本地函数声明 **************/
void delay_ms(u8 ms);
void DMA_Config(void);
/******************** 串口打印函数 ********************/
void UartInit(void)
{
S1_S1 = 0; //UART1 switch to, 00: P3.0 P3.1, 01: P3.6 P3.7, 10: P1.6 P1.7, 11: P4.3 P4.4
S1_S0 = 0;
SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
T1x12 = 1; //定时器时钟1T模式
S1BRT = 0; //串口1选择定时器1为波特率发生器
TL1= TM;
TH1= TM>>8;
TR1 = 1; //定时器1开始计时
}
void UartPutc(unsigned char dat)
{
SBUF = dat;
while(TI == 0);
TI = 0;
}
char putchar(char c)
{
UartPutc(c);
return c;
}
/**********************************************/
void main(void)
{
u8 i,n;
WTST = 0;//设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 1; //避免 DMA 与 CPU 同时访问 xdata 时产生总线冲突
P0M1 = 0x7f; P0M0 = 0x00; //设置要做ADC的IO做高阻输入
P1M1 = 0xfb; P1M0 = 0x00; //设置要做ADC的IO做高阻输入
P2M1 = 0x3c; P2M0 = 0x3c; //设置P2.2~P2.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
P3M1 = 0x50; P3M0 = 0x50; //设置P3.4、P3.6为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
P4M1 = 0x3c; P4M0 = 0x3c; //设置P4.2~P4.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
P5M1 = 0x1c; P5M0 = 0x0c; //设置P5.2、P5.3为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V),设置P5.4为高阻输入
P6M1 = 0xff; P6M0 = 0xff; //设置为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
P7M1 = 0x00; P7M0 = 0x00; //设置为准双向口
ADCTIM = 0x3f;//设置通道选择时间、保持时间、采样时间
ADCCFG = RES_FMT + ADC_SPEED;
//ADC模块电源打开后,需等待1ms,MCU内部ADC电源稳定后再进行AD转换
ADC_CONTR = 0x80 + 0; //ADC on + channel
UartInit();
DMA_Config();
EA = 1;
printf("STC32G系列ADC DMA测试程序!\r\n");
while (1)
{
delay_ms(200);
if(DmaFlag) //判断ADC DMA是否转换完成
{
DmaFlag = 0; //清除ADC DMA转换完成标志
for(i=0; i<ADC_CH; i++)
{
printf("ADC%02d = ",DmaBuffer.Channel); //串口打印ADC通道
for(n=0; n<ADC_TIMES; n++)
{
printf("0x%04x ",DmaBuffer.Data); //串口打印当前通道的每次采样数据
}
printf(", AVER:0x%04x\r\n",DmaBuffer.average); //串口打印平均值
}
DMA_ADC_CR = 0xc0;//bit7 1:Enable ADC_DMA, bit6 1:Start ADC_DMA
}
}
}
//========================================================================
// 函数: void DMA_Config(void)
// 描述: ADC DMA 功能配置.
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: V1.0, 2021-5-6
//========================================================================
void DMA_Config(void)
{
DMA_ADC_STA = 0x00;
DMA_ADC_CFG = 0x80; //bit7 1:Enable Interrupt
DMA_ADC_RXAH = (u8)((u16)&DmaBuffer >> 8); //ADC转换数据存储地址
DMA_ADC_RXAL = (u8)((u16)&DmaBuffer);
DMA_ADC_CFG2 = CVTIMESEL; //每个通道ADC转换次数
DMA_ADC_CHSW0 = 0xff; //ADC通道使能寄存器 ADC7~ADC0
DMA_ADC_CHSW1 = 0xff; //ADC通道使能寄存器 ADC15~ADC8
DMA_ADC_CR = 0xc0; //bit7 1:Enable ADC_DMA, bit6 1:Start ADC_DMA
}
//========================================================================
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数, 这里只支持1~255ms. 自动适应主时钟.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
//========================================================================
void delay_ms(u8 ms)
{
u16 i;
do
{
i = MAIN_Fosc / 6000;
while(--i);
}while(--ms);
}
//========================================================================
// 函数: void ADC_DMA_Interrupt (void) interrupt 48
// 描述: ADC DMA中断函数
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-5-8
// 备注:
//========================================================================
void ADC_DMA_Interrupt(void) interrupt 13
{
DMA_ADC_STA = 0;
DmaFlag = 1;
}
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