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39-通过USB发送命令读取ADC测试程序,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32C

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发表于 2026-6-26 15:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
39-通过USB发送命令读取ADC测试程序,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
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。

上位机软通过USB向MCU发送读取AD值命令, MCU收到命令后将获取的AD值通过USB发送给上位机.

命令格式: AA 55 CMD ADH ADL GAPH GAPL CS
AA 55:起始码;
CMD:  01,上位机向设备获取数据;02,设备向上位机发送数据;
ADH:  测量AD值高8位;
ADL:  测量AD值低8位;
GAPH: 内部参考电压AD值高8位;
GAPL: 内部参考电压AD值低8位;
CS:   校验码(以上数据的累加值)。

下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).

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

#include "..\comm\STC32G.h"

#include "stdio.h"
#include "intrins.h"
#include "USB.h"

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

#define MAIN_Fosc        24000000UL

/****************************** 用户定义宏 ***********************************/
#define Timer0_Reload   (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000))       //Timer 0 中断频率, 1000次/秒
/*****************************************************************************/

/*************  本地常量声明    **************/


/*************  本地变量声明    **************/
bit B_1ms;          //1ms标志
WORD msecond;
WORD Bandgap;

/*************  本地函数声明    **************/
void UsbInit();
BYTE ReadReg(BYTE addr);
void WriteReg(BYTE addr, BYTE dat);
BYTE ReadFifo(BYTE fifo, BYTE *pdat);
void WriteFifo(BYTE fifo, BYTE *pdat, BYTE cnt);

void ADC_Config(void);
void Timer0_Config(WORD tReload);
WORD Get_ADC12bitResult(BYTE channel); //channel = 0~15
BYTE GetCheckSum(BYTE *buf, BYTE len);

/********************* 主函数 *************************/
void main(void)
{
        BYTE i;
        WORD ADData;

    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 = 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 = 0x3a;   P1M0 = 0x32;   //设置P1.1、P1.4、P1.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V), P1.1在PWM当DAC电路通过电阻串联到P2.3,  P1.3 为 ADC 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 = 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

        IRC48MCR |= 0x80;    //使能内部48M高速IRC
        while((IRC48MCR & 0x01)==0);  //等待时钟稳定
        IRCBAND = (IRCBAND & 0x3f) | 0x80; //USB时钟选择IRC48M

        Timer0_Config((WORD)Timer0_Reload);
        ADC_Config();
        UsbInit();
        EA = 1;
        HidOutput[0]=0xaa;
        HidOutput[1]=0x55;
        HidOutput[2]=0x02;
        for(i=3;i<64;i++) HidOutput = 0;

        while (1)
        {
                if(B_1ms)   //1ms到
                {
                        B_1ms = 0;
                        if(++msecond >= 300)    //300ms到
                        {
                                msecond = 0;

                                Bandgap = Get_ADC12bitResult(15);    //读内部基准ADC, 读15通道
                                ADData = Get_ADC12bitResult(3);      //读外部电压ADC
                                HidOutput[3] = (BYTE)(ADData >> 8);
                                HidOutput[4] = (BYTE)(ADData);
                                HidOutput[5] = (BYTE)(Bandgap >> 8);
                                HidOutput[6] = (BYTE)(Bandgap);
                                HidOutput[7] = GetCheckSum(HidOutput,7);
                        }
                }
        }
}

//========================================================================
BYTE ReadReg(BYTE addr)
{
        BYTE dat;
        while (USBADR & 0x80);
        USBADR = addr | 0x80;
        while (USBADR & 0x80);
        dat = USBDAT;
        return dat;
}

void WriteReg(BYTE addr, BYTE dat)
{
        while (USBADR & 0x80);
        USBADR = addr & 0x7f;
        USBDAT = dat;
}

BYTE ReadFifo(BYTE fifo, BYTE *pdat)
{
        BYTE cnt;
        BYTE ret;
        ret = cnt = ReadReg(COUNT0);
        while (cnt--)
        {
                *pdat++ = ReadReg(fifo);
        }
        return ret;
}

void WriteFifo(BYTE fifo, BYTE *pdat, BYTE cnt)
{
        while (cnt--)
        {
                WriteReg(fifo, *pdat++);
        }
}

void UsbInit()
{
        USBCON = 0x90;
        PUSBH = 1;                //USB 中断优先级为 3 级(最高级)
        PUSB = 1;
        WriteReg(FADDR, 0x00);
        WriteReg(POWER, 0x08);
        WriteReg(INTRIN1E, 0x3f);
        WriteReg(INTROUT1E, 0x3f);
        WriteReg(INTRUSBE, 0x00);
        WriteReg(POWER, 0x01);
        Ep0Stage.bStage = EPIDLE;
}

void usb_isr() interrupt USB_VECTOR
{
        BYTE intrusb;
        BYTE intrin;
        BYTE introut;
        BYTE csr;
        BYTE cnt;
        WORD len;
    BYTE adrTemp;

    adrTemp = USBADR;     //USBADR 现场保存,避免主循环里写完 USBADR 后产生中断,在中断里修改了 USBADR 内容
       
        intrusb = ReadReg(INTRUSB);
        intrin = ReadReg(INTRIN1);
        introut = ReadReg(INTROUT1);
        if (intrusb & RSTIF)
        {
                WriteReg(INDEX, 1);
                WriteReg(INCSR1, INCLRDT);
                WriteReg(INDEX, 1);
                WriteReg(OUTCSR1, OUTCLRDT);
                Ep0Stage.bStage = EPIDLE;
        }
        if (intrin & EP0IF)
        {
                WriteReg(INDEX, 0);
                csr = ReadReg(CSR0);
                if (csr & STSTL)
                {
                        WriteReg(CSR0, csr & ~STSTL);
                        Ep0Stage.bStage = EPIDLE;
                }
                if (csr & SUEND)
                {
                        WriteReg(CSR0, csr | SSUEND);
                }
                switch (Ep0Stage.bStage)
                {
                        case EPIDLE:
                        if (csr & OPRDY)
                        {
                                Ep0Stage.bStage = EPSTATUS;
                                ReadFifo(FIFO0, (BYTE *)&Setup);
                                ((BYTE *)&Ep0Stage.wResidue)[0] = Setup.wLengthH;
                                ((BYTE *)&Ep0Stage.wResidue)[1]= Setup.wLengthL;
                                switch (Setup.bmRequestType & REQUEST_MASK)
                                {
                                        case STANDARD_REQUEST:
                                        switch (Setup.bRequest)
                                        {
                                                case SET_ADDRESS:
                                                        WriteReg(FADDR, Setup.wValueL);
                                                break;
                                               
                                                case SET_CONFIG:
                                                        WriteReg(INDEX, 1);
                                                        WriteReg(INCSR2, INMODEIN);
                                                        WriteReg(INMAXP, 8);
                                                        WriteReg(INDEX, 1);
                                                        WriteReg(INCSR2, INMODEOUT);
                                                        WriteReg(OUTMAXP, 8);
                                                        WriteReg(INDEX, 0);
                                                break;
                                               
                                                case GET_DESCRIPTOR:
                                                        Ep0Stage.bStage = EPDATAIN;
                                                        switch (Setup.wValueH)
                                                        {
                                                                case DESC_DEVICE:
                                                                        Ep0Stage.pData = DEVICEDESC;
                                                                        len = sizeof(DEVICEDESC);
                                                                break;
                                                               
                                                                case DESC_CONFIG:
                                                                        Ep0Stage.pData = CONFIGDESC;
                                                                        len = sizeof(CONFIGDESC);
                                                                break;
                                                               
                                                                case DESC_STRING:
                                                                switch (Setup.wValueL)
                                                                {
                                                                        case 0:
                                                                                Ep0Stage.pData = LANGIDDESC;
                                                                                len = sizeof(LANGIDDESC);
                                                                        break;
                                                                       
                                                                        case 1:
                                                                                Ep0Stage.pData = MANUFACTDESC;
                                                                                len = sizeof(MANUFACTDESC);
                                                                        break;
                                                                       
                                                                        case 2:
                                                                                Ep0Stage.pData = PRODUCTDESC;
                                                                                len = sizeof(PRODUCTDESC);
                                                                        break;
                                                                       
                                                                        default:
                                                                                Ep0Stage.bStage = EPSTALL;
                                                                        break;
                                                                }
                                                                break;
                                                               
                                                                case DESC_HIDREPORT:
                                                                        Ep0Stage.pData = HIDREPORTDESC;
                                                                        len = sizeof(HIDREPORTDESC);
                                                                break;
                                                               
                                                                default:
                                                                        Ep0Stage.bStage = EPSTALL;
                                                                break;
                                                        }
                                                        if (len < Ep0Stage.wResidue)
                                                        {
                                                                Ep0Stage.wResidue = len;
                                                        }
                                                break;
                                                       
                                                default:
                                                        Ep0Stage.bStage = EPSTALL;
                                                break;
                                        }
                                        break;
                                       
                                        case CLASS_REQUEST:
                                                switch (Setup.bRequest)
                                                {
                                                        case GET_REPORT:
                                                                Ep0Stage.pData = HidFreature;
                                                                Ep0Stage.bStage = EPDATAIN;
                                                        break;
                                                       
                                                        case SET_REPORT:
                                                                Ep0Stage.pData = HidFreature;
                                                                Ep0Stage.bStage = EPDATAOUT;
                                                        break;
                                                       
                                                        case SET_IDLE:
                                                        break;
                                                       
                                                        case GET_IDLE:
                                                        case GET_PROTOCOL:
                                                        case SET_PROTOCOL:
                                                        default:
                                                                Ep0Stage.bStage = EPSTALL;
                                                        break;
                                                }
                                        break;
                                               
                                        default:
                                                Ep0Stage.bStage = EPSTALL;
                                        break;
                                }
                               
                                switch (Ep0Stage.bStage)
                                {
                                        case EPDATAIN:
                                                WriteReg(CSR0, SOPRDY);
                                                goto L_Ep0SendData;
                                        break;
                                       
                                        case EPDATAOUT:
                                                WriteReg(CSR0, SOPRDY);
                                        break;
                                       
                                        case EPSTATUS:
                                                WriteReg(CSR0, SOPRDY | DATEND);
                                                Ep0Stage.bStage = EPIDLE;
                                        break;
                                       
                                        case EPSTALL:
                                                WriteReg(CSR0, SOPRDY | SDSTL);
                                                Ep0Stage.bStage = EPIDLE;
                                        break;
                                }
                        }
                        break;
                       
                        case EPDATAIN:
                                if (!(csr & IPRDY))
                                {
                                        L_Ep0SendData:
                                        cnt = Ep0Stage.wResidue > 64 ? 64 : Ep0Stage.wResidue;
                                        WriteFifo(FIFO0, Ep0Stage.pData, cnt);
                                        Ep0Stage.wResidue -= cnt;
                                        Ep0Stage.pData += cnt;
                                        if (Ep0Stage.wResidue == 0)
                                        {
                                                WriteReg(CSR0, IPRDY | DATEND);
                                                Ep0Stage.bStage = EPIDLE;
                                        }
                                        else
                                        {
                                                WriteReg(CSR0, IPRDY);
                                        }
                                }
                        break;
                       
                        case EPDATAOUT:
                        if (csr & OPRDY)
                        {
                                cnt = ReadFifo(FIFO0, Ep0Stage.pData);
                                Ep0Stage.wResidue -= cnt;
                                Ep0Stage.pData += cnt;
                                if (Ep0Stage.wResidue == 0)
                                {
                                        WriteReg(CSR0, SOPRDY | DATEND);
                                        Ep0Stage.bStage = EPIDLE;
                                }
                                else
                                {
                                        WriteReg(CSR0, SOPRDY);
                                }
                        }
                        break;
                }
        }
       
        if (intrin & EP1INIF)
        {
                WriteReg(INDEX, 1);
                csr = ReadReg(INCSR1);
                if (csr & INSTSTL)
                {
                        WriteReg(INCSR1, INCLRDT);
                }
                if (csr & INUNDRUN)
                {
                        WriteReg(INCSR1, 0);
                }
        }
       
        if (introut & EP1OUTIF)
        {
                WriteReg(INDEX, 1);
                csr = ReadReg(OUTCSR1);
                if (csr & OUTSTSTL)
                {
                        WriteReg(OUTCSR1, OUTCLRDT);
                }
                if (csr & OUTOPRDY)
                {
                        ReadFifo(FIFO1, HidInput);
                        WriteReg(OUTCSR1, 0);
                       
                        if((HidInput[0]==0xaa) && (HidInput[1]==0x55) && (HidInput[2]==0x01))
                        {
                                WriteReg(INDEX, 1);
                                WriteFifo(FIFO1, HidOutput, 64);
                                WriteReg(INCSR1, INIPRDY);
                        }
                }
        }

    USBADR = adrTemp;    //USBADR 现场恢复
}

char code DEVICEDESC[18] =
{
        0x12, //bLength(18);
        0x01, //bDescriptorType(Device);
        0x00,0x02, //bcdUSB(2.00);
        0x00, //bDeviceClass(0);
        0x00, //bDeviceSubClass0);
        0x00, //bDeviceProtocol(0);
        0x40, //bMaxPacketSize0(64);
        0xbf,0x34, //idVendor(34bf);
        0x03,0xf0, //idProduct(f003);
        0x00,0x01, //bcdDevice(1.00);
        0x01, //iManufacturer(1);
        0x02, //iProduct(2);
        0x00, //iSerialNumber(0);
        0x01, //bNumConfigurations(1);
};

char code CONFIGDESC[41] =
{
        0x09, //bLength(9);
        0x02, //bDescriptorType(Configuration);
        0x29,0x00, //wTotalLength(41);
        0x01, //bNumInterfaces(1);
        0x01, //bConfigurationValue(1);
        0x00, //iConfiguration(0);
        0x80, //bmAttributes(BUSPower);
        0x32, //MaxPower(100mA);
        0x09, //bLength(9);
        0x04, //bDescriptorType(Interface);
        0x00, //bInterfaceNumber(0);
        0x00, //bAlternateSetting(0);
        0x02, //bNumEndpoints(2);
        0x03, //bInterfaceClass(HID);
        0x00, //bInterfaceSubClass(0);
        0x00, //bInterfaceProtocol(0);
        0x00, //iInterface(0);
        0x09, //bLength(9);
        0x21, //bDescriptorType(HID);
        0x01,0x01, //bcdHID(1.01);
        0x00, //bCountryCode(0);
        0x01, //bNumDescriptors(1);
        0x22, //bDescriptorType(HID Report);
        0x1b,0x00, //wDescriptorLength(27);
        0x07, //bLength(7);
        0x05, //bDescriptorType(Endpoint);
        0x81, //bEndpointAddress(EndPoint1 as IN);
        0x03, //bmAttributes(Interrupt);
        0x40,0x00, //wMaxPacketSize(64);
        0x01, //bInterval(10ms);
        0x07, //bLength(7);
        0x05, //bDescriptorType(Endpoint);
        0x01, //bEndpointAddress(EndPoint1 as OUT);
        0x03, //bmAttributes(Interrupt);
        0x40,0x00, //wMaxPacketSize(64);
        0x01, //bInterval(10ms);
};

char code HIDREPORTDESC[27] =
{
        0x05,0x0c, //USAGE_PAGE(Consumer);
        0x09,0x01, //USAGE(Consumer Control);
        0xa1,0x01, //COLLECTION(Application);
        0x15,0x00, // LOGICAL_MINIMUM(0);
        0x25,0xff, // LOGICAL_MAXIMUM(255);
        0x75,0x08, // REPORT_SIZE(8);
        0x95,0x40, // REPORT_COUNT(64);
        0x09,0x01, // USAGE(Consumer Control);
        0xb1,0x02, // FEATURE(Data,Variable);
        0x09,0x01, // USAGE(Consumer Control);
        0x81,0x02, // INPUT(Data,Variable);
        0x09,0x01, // USAGE(Consumer Control);
        0x91,0x02, // OUTPUT(Data,Variable);
        0xc0, //END_COLLECTION;
};

char code LANGIDDESC[4] =
{
        0x04,0x03,
        0x09,0x04,
};

char code MANUFACTDESC[8] =
{
        0x08,0x03,
        'S',0,
        'T',0,
        'C',0,
};

char code PRODUCTDESC[30] =
{
        0x1e,0x03,
        'S',0,
        'T',0,
        'C',0,
        ' ',0,
        'U',0,
        'S',0,
        'B',0,
        ' ',0,
        'D',0,
        'e',0,
        'v',0,
        'i',0,
        'c',0,
        'e',0,
};

//========================================================================
// 函数: void ADC_Config(void)
// 描述: ADC设置.
// 参数: NULL.
// 返回: NULL.
// 版本: V1.0, 2012-10-22
//========================================================================
void ADC_Config(void)
{
        P1M1 |= 0x08;
        P1M0 &= 0xf7;   //设置 P1.3 为 ADC 输入口

        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/2/16/16
        ADC_CONTR = 0x80; //使能 ADC 模块
}

//========================================================================
// 函数: void Timer0_Config(u16 tReload)
// 描述: 定时器设置.
// 参数: tReload: 定时时间..
// 返回: NULL.
// 版本: V1.0, 2012-10-22
//========================================================================
void Timer0_Config(WORD tReload)
{
        AUXR = 0x80;    //Timer0 set as 1T, 16 bits timer auto-reload,
        TH0 = (BYTE)(tReload / 256);
        TL0 = (BYTE)(tReload % 256);
        ET0 = 1;    //Timer0 interrupt enable
        TR0 = 1;    //Tiner0 run
}

//========================================================================
// 函数: WORD Get_ADC12bitResult(BYTE 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
//========================================================================
WORD Get_ADC12bitResult(BYTE 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  (((WORD)ADC_RES << 8) | ADC_RESL);
}

/********************** Timer0 1ms中断函数 ************************/
void timer0 (void) interrupt TMR0_VECTOR
{
    B_1ms = 1;      //1ms标志
}

//========================================================================
// 函数: BYTE GetCheckSum(BYTE *buf, BYTE len)
// 描述: 获取校验码
// 参数: buf:  字符串指针, len: 字节数
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-7-6
// 备注:
//========================================================================
BYTE GetCheckSum(BYTE *buf, BYTE len) //获取校验码
{
    BYTE i;
    BYTE cs=0;
    for (i = 0; i < len; i++)
    {
        cs += buf;
    }
    return cs;
}


39-通过USB发送命令读取ADC测试程序.zip

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