芯启元 发表于 2026-7-3 14:43:40

56-DMA-ADC采样数据自动存储,STC32G144K246实验箱演示程序

56-DMA-ADC采样数据自动存储,STC32G144K246实验箱演示程序
16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-----------------------------------------*/
/*---------------------------------------------------------------------*/

/*************    功能说明    **************

本例程基于STC32G144K246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1(P3.0 P3.1)发送给上位机,波特率115200,N,8,1.

0~7通道对应P1.0~P1.7, 8~10通道对应P0.0~P0.2, 11~14通道对应OP1O~OP4O, 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 48MHz (用户可自行修改频率).

******************************************/

#include "..\..\comm\STC32G144K246.h"

typedef   unsigned char    u8;
typedef   unsigned int    u16;
typedef   unsigned long   u32;

/****************用户定义宏****************/

#define MAIN_Fosc       48000000UL

#define PrintUart       1      //1:printf 使用 UART1; 2:printf 使用 UART2
#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(u16 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
u16Get_ADC12bitResult(u8 channel);
void UartInit(void);

/**********************************************/
void main(void)
{
    u8    i;

    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度

    P0M1 = 0x07;   P0M0 = 0x00;   //设置P0.0~P0.2高阻输入
    P1M1 = 0xff;   P1M0 = 0x00;   //设置为高阻输入
    P6M1 = 0x07;   P6M0 = 0x00;   //设置P6.0~P6.2高阻输入
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x82;   //设置P3.1,P3.7推挽输出

    P0IE &= ~0x07;//禁止ADC口数字信号输入,避免产生漏电流增加功耗
    P1IE &= ~0xff;//禁止ADC口数字信号输入,避免产生漏电流增加功耗
    P6IE &= ~0x07;//禁止ADC口数字信号输入,避免产生漏电流增加功耗

    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("STC32G144K246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_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;
    u8k;      //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(unsigned int ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-11-01
// 备注: 由于芯片使能了Cache功能,软件延时时间可能不太准确
//========================================================================
void delay_ms(u16 ms)
{
    u16 i;
    do{
      i = MAIN_Fosc / 6000;
      while(--i);
    }while(--ms);
}

/******************** 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

//    SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
//    T2L= TM;
//    T2H= TM>>8;
//    AUXR |= 0x15;   //串口1选择定时器2为波特率发生器
#else
    S2_S = 0;       //UART2 switch to: 0: P1.0 P1.1,1: P4.6 P4.7
    S2CON = (SCON & 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;    //Clear Tx flag
#endif
}

char putchar(char c)
{
    UartPutc(c);
    return c;
}








芯启元 发表于 2026-7-3 14:48:00

56-DMA-ADC采样数据自动存储,STC32G144K246实验箱演示程序
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-----------------------------------------*/
/*---------------------------------------------------------------------*/

/*************    功能说明    **************

本例程基于STC32G144K246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, 8~10通道对应P0.0~P0.2, 11~14通道对应OP1O~OP4O, 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 48MHz (用户可自行修改频率).

******************************************/

#include "..\..\comm\STC32G144K246.h"

typedef   unsigned char    u8;
typedef   unsigned int    u16;
typedef   unsigned long   u32;

/****************用户定义宏****************/

#define MAIN_Fosc   48000000UL
#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(u16 ms);
void DMA_Config(void);
void UartInit(void);

/**********************************************/
void main(void)
{
    u8 i,n;

    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 = 0x07;   P0M0 = 0x00;   //设置P0.0~P0.2高阻输入
    P1M1 = 0xff;   P1M0 = 0x00;   //设置为高阻输入
    P6M1 = 0x07;   P6M0 = 0x00;   //设置P6.0~P6.2高阻输入
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x82;   //设置P3.1,P3.7推挽输出

    P0IE &= ~0x07;//禁止ADC口数字信号输入,避免产生漏电流增加功耗
    P1IE &= ~0xff;//禁止ADC口数字信号输入,避免产生漏电流增加功耗
    P6IE &= ~0x07;//禁止ADC口数字信号输入,避免产生漏电流增加功耗

    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("STC32G144K246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(unsigned int ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-11-01
// 备注: 由于芯片使能了Cache功能,软件延时时间可能不太准确
//========================================================================
void delay_ms(u16 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 DMA_ADC_VECTOR
{
    DMA_ADC_STA = 0;
    DmaFlag = 1;
}

/******************** 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;
}



芯启元 发表于 2026-7-3 14:51:18

56-DMA-ADC采样数据自动存储,STC32G144K246实验箱演示程序
16路ADC转换使用DMA-串口返回结果-指定缓冲区地址,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-----------------------------------------*/
/*---------------------------------------------------------------------*/

/*************    功能说明    **************

本例程基于STC32G144K246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, 8~10通道对应P0.0~P0.2, 11~14通道对应OP1O~OP4O, 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 48MHz (用户可自行修改频率).

******************************************/

#include "..\..\comm\STC32G144K246.h"

typedef   unsigned char    u8;
typedef   unsigned int    u16;
typedef   unsigned long   u32;

/****************用户定义宏****************/

#define MAIN_Fosc   48000000UL
#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      /* 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(u16 ms);
void DMA_Config(void);
void UartInit(void);

/**********************************************/
void main(void)
{
    u8 i,n;

    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 = 0x07;   P0M0 = 0x00;   //设置P0.0~P0.2高阻输入
    P1M1 = 0xff;   P1M0 = 0x00;   //设置为高阻输入
    P6M1 = 0x07;   P6M0 = 0x00;   //设置P6.0~P6.2高阻输入
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x82;   //设置P3.1,P3.7推挽输出
   
    P0IE &= ~0x07;//禁止ADC口数字信号输入,避免产生漏电流增加功耗
    P1IE &= ~0xff;//禁止ADC口数字信号输入,避免产生漏电流增加功耗
    P6IE &= ~0x07;//禁止ADC口数字信号输入,避免产生漏电流增加功耗

    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("STC32G144K246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(unsigned int ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-11-01
// 备注: 由于芯片使能了Cache功能,软件延时时间可能不太准确
//========================================================================
void delay_ms(u16 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 DMA_ADC_VECTOR
{
    DMA_ADC_STA = 0;
    DmaFlag = 1;
}

/******************** 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;
}



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查看完整版本: 56-DMA-ADC采样数据自动存储,STC32G144K246实验箱演示程序