34-P1.3做ADC-使用内部基准计算外部电压,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC
34-P1.3做ADC-使用内部基准计算外部电压,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8H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STC8H8K64U为主控芯片的实验箱9进行编写测试,STC8G、STC8H系列芯片可通用参考.
读ADC测量外部电压,使用内部基准计算电压.
用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。
使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下, 用户修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.
右边4位数码管显示测量的电压值.
外部电压从板上测温电阻两端输入, 输入电压0~Vref, 不要超过Vref或低于0V.
实际项目使用请串一个1K的电阻到ADC输入口, ADC输入口再并一个电容到地.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
******************************************/
#include "stc8h.h" //包含此头文件后,不需要再包含"reg51.h"头文件
#include "intrins.h"
#define MAIN_Fosc 24000000L //定义主时钟
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
/***********************************************************/
#define DIS_DOT 0x20
#define DIS_BLACK 0x10
#define DIS_ 0x11
#define P1n_pure_input(bitn) P1M1 |=(bitn), P1M0 &= ~(bitn)
/****************************** 用户定义宏 ***********************************/
#define Cal_MODE 0 //每次测量只读1次ADC. 分辨率0.01V
//#define Cal_MODE 1 //每次测量连续读16次ADC 再平均计算. 分辨率0.01V
#define Timer0_Reload (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000)) //Timer 0 中断频率, 1000次/秒
#define ADCTIM (*(unsigned char volatile xdata *)0xfea8)
/*****************************************************************************/
/*************本地常量声明 **************/
u8 code t_display[]={ //标准字库
// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
//black- H J K L N o P U t G Q r M y
0x00,0x40,0x76,0x1E,0x70,0x38,0x37,0x5C,0x73,0x3E,0x78,0x3d,0x67,0x50,0x37,0x6e,
0xBF,0x86,0xDB,0xCF,0xE6,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xEF,0x46}; //0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. -1
u8 code T_COM[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; //位码
/*************本地变量声明 **************/
u8LED8; //显示缓冲
u8display_index;//显示位索引
bit B_1ms; //1ms标志
u16 msecond;
u16 Bandgap; //
u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel); //channel = 0~15
/**********************************************/
void main(void)
{
u8i;
u16 j;
P_SW2 |= 0x80;//扩展寄存器(XFR)访问使能
P0M1 = 0x30; P0M0 = 0x30; //设置P0.4、P0.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
P1M1 = 0x38; P1M0 = 0x30; //设置P1.4、P1.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V), 设置 P1.3 为 ADC 输入口
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 = 0x0c; 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)
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
display_index = 0;
ADCTIM = 0x3f; //设置 ADC 内部时序,ADC采样时间建议设最大值
ADCCFG = 0x2f; //设置 ADC 时钟为系统时钟/2/16
ADC_CONTR = 0x80; //使能 ADC 模块
AUXR = 0x80; //Timer0 set as 1T, 16 bits timer auto-reload,
TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256);
TL0 = (u8)(Timer0_Reload % 256);
ET0 = 1; //Timer0 interrupt enable
TR0 = 1; //Tiner0 run
EA = 1; //打开总中断
for(i=0; i<8; i++)LED8 = 0x10; //上电消隐
while(1)
{
if(B_1ms) //1ms到
{
B_1ms = 0;
if(++msecond >= 300) //300ms到
{
msecond = 0;
#if (Cal_MODE == 0)
//=================== 只读1次ADC, 12bit ADC. 分辨率0.01V ===============================
Get_ADC12bitResult(15);//先读一次并丢弃结果, 让内部的采样电容的电压等于输入值.
Bandgap = Get_ADC12bitResult(15); //读内部基准ADC, 读15通道
Get_ADC12bitResult(3);//先读一次并丢弃结果, 让内部的采样电容的电压等于输入值.
j = Get_ADC12bitResult(3);//读外部电压ADC
j = (u16)((u32)j * 119 / Bandgap);//计算外部电压, Bandgap为1.19V, 测电压分辨率0.01V
#endif
//==========================================================================
//===== 连续读16次ADC 再平均计算. 分辨率0.01V =========
#if (Cal_MODE == 1)
Get_ADC12bitResult(15);//先读一次并丢弃结果, 让内部的采样电容的电压等于输入值.
for(j=0, i=0; i<16; i++)
{
j += Get_ADC12bitResult(15); //读内部基准ADC, 读15通道
}
Bandgap = j >> 4; //16次平均
Get_ADC12bitResult(3);//先读一次并丢弃结果, 让内部的采样电容的电压等于输入值.
for(j=0, i=0; i<16; i++)
{
j += Get_ADC12bitResult(3); //读外部电压ADC
}
j = j >> 4; //16次平均
j = (u16)((u32)j * 119 / Bandgap);//计算外部电压, Bandgap为1.19V, 测电压分辨率0.01V
#endif
//==========================================================================
LED8 = j / 100 + DIS_DOT; //显示外部电压值
LED8 = (j % 100) / 10;
LED8 = j % 10;
/*
j = Bandgap;
LED8 = j / 1000; //显示Bandgap ADC值
LED8 = (j % 1000) / 100;
LED8 = (j % 100) / 10;
LED8 = j % 10;
*/
}
}
}
}
/**********************************************/
//========================================================================
// 函数: u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel)
// 描述: 查询法读一次ADC结果.
// 参数: channel: 选择要转换的ADC.
// 返回: 12位ADC结果.
// 版本: V1.0, 2012-10-22
//========================================================================
u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel)//channel = 0~15
{
ADC_RES = 0;
ADC_RESL = 0;
ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xF0) | 0x40 | channel; //启动 AD 转换
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
while((ADC_CONTR & 0x20) == 0); //wait for ADC finish
ADC_CONTR &= ~0x20; //清除ADC结束标志
return(((u16)ADC_RES << 8) | ADC_RESL);
}
/********************** 显示扫描函数 ************************/
void DisplayScan(void)
{
P7 = ~T_COM;
P6 = ~t_display];
if(++display_index >= 8) display_index = 0;//8位结束回0
}
/********************** Timer0 1ms中断函数 ************************/
void timer0 (void) interrupt 1
{
DisplayScan();//1ms扫描显示一位
B_1ms = 1; //1ms标志
}
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