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52-16路ADC转换-取平均值-软件防抖-串口2输出结果,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 **************
#include "STC8h.h"
#include "stdio.h"
#include "intrins.h"
/************* 功能说明 **************
本程序演示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(个别芯片在P3口), 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.
上电或复位后先返回一串字符串,然后周期性打印ADC采样结果.
程序提供了两种软件防抖的方式供参考选用:
1. 使用冒泡排序,去掉最高值、最低值,求中间平均值(不需要的话屏蔽 BUBBLE_SORT 定义)
2. 采样累加,求平均值(不需要的话可将 SUM_LENGTH 定义值改为 1 )
此外STC8H4K、STC8H8K系列芯片还支持扩展寄存器设置硬件自动取平均值功能.
下载时, 选择时钟 22.1184MHz (用户可自行修改频率).
******************************************/
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 22118400L //定义主时钟(精确计算115200波特率)
#define Baudrate 115200L
#define TM (65536 -(MAIN_Fosc/Baudrate/4))
#define PrintUart 2 //1:printf 使用 UART1; 2:printf 使用 UART2
/************* 本地常量声明 **************/
#define ADC_START (1<<6) /* 自动清0 */
#define ADC_FLAG (1<<5) /* 软件清0 */
#define ADC_SPEED 15 /* 0~15, ADC转换时间(CPU时钟数) = (n+1)*32 ADCCFG */
#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 BUBBLE_SORT //设置使用冒泡排序,去掉最高值、最低值,求中间平均值(不需要的话屏蔽此行)
#define SUM_LENGTH 16 /* 平均值采样次数 最大值16(不需要的话可将定义值改为 1 )*/
/************* 本地变量声明 **************/
#ifdef BUBBLE_SORT //使用冒泡排序,去掉最高值、最低值,求中间平均值
u16 xdata ADC_Buffer[16];
#endif
/************* 本地函数声明 **************/
u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel);
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
/******************** 串口打印函数 ********************/
void UartInit(void)
{
#if(PrintUart == 1)
SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
AUXR |= 0x40; //定时器时钟1T模式
AUXR &= 0xFE; //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
// REN = 1; //允许接收
// 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
// REN = 1; //允许接收
#else
P_SW2 |= 1; //UART2 switch to: 0: P1.0 P1.1, 1: P4.6 P4.7
S2CON &= ~(1<<7); //8位数据, 1位起始位, 1位停止位, 无校验
T2L = TM;
T2H = TM>>8;
AUXR |= 0x14; //定时器2时钟1T模式,开始计时
// S2CON |= (1<<4); //允许接收
#endif
}
void UartPutc(unsigned char dat)
{
#if(PrintUart == 1)
SBUF = dat;
while(TI==0);
TI = 0;
#else
S2BUF = dat;
while((S2CON & 2) == 0);
S2CON &= ~2; //Clear Tx flag
#endif
}
char putchar(char c)
{
UartPutc(c);
return c;
}
/**********************************************/
void main(void)
{
u8 i;
P_SW2 |= 0x80; //扩展寄存器(XFR)访问使能
P0M1 = 0x7f; P0M0 = 0x00; //设置为高阻输入
P1M1 = 0xff; 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 = 0x7f; P3M0 = 0x00; //设置为高阻输入(个别芯片ADC8~14在P3口)
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),P5.4设置为高阻输入
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
//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 (注意:STC8A系列芯片ADC模块电源被打开同时,channel对应的IO口会被强制设置为高阻输入,并关闭其数字功能)
ADCCFG = RES_FMT + ADC_SPEED;
ADCTIM = 0x3f; //设置通道选择时间、保持时间、采样时间
#if 1 //STC8H4K、STC8H8K系列芯片支持扩展寄存器设置硬件自动取平均值功能
// ADCEXCFG = 0x00; //转换1次并取平均值
ADCEXCFG = 0x04; //转换2次并取平均值
// ADCEXCFG = 0x05; //转换4次并取平均值
// ADCEXCFG = 0x06; //转换8次并取平均值
// ADCEXCFG = 0x07; //转换16次并取平均值
#endif
UartInit();
EA = 1;
printf("STC8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");
}
}
}
}
#ifdef BUBBLE_SORT //使用冒泡排序
//========================================================================
// 函数: void DataSwap(u16* data1, u16* data2)
// 描述: 数据交换函数。
// 参数: data1,data2 要交换的数据.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-9-27
// 备注:
//========================================================================
void DataSwap(u16* data1, u16* data2)
{
u16 temp;
temp = *data1;
*data1 = *data2;
*data2 = temp;
}
//========================================================================
// 函数: void BubbleSort(u16* pDataArry, u8 DataNum)
// 描述: 冒泡排序函数。
// 参数: pDataArry需要排序的数组,DataNum需要排序的数据个数.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-9-27
// 备注:
//========================================================================
void BubbleSort(u16* pDataArry, u8 DataNum)
{
bit flag;
u8 i,j;
for(i=0;i<DataNum-1;i++)
{
flag = 0;
for(j=0;j<DataNum-i-1;j++)
{
if(pDataArry[j] > pDataArry[j+1])
{
flag = 1;
DataSwap(&pDataArry[j], &pDataArry[j+1]);
}
}
if(!flag) //上一轮比较中不存在数据交换,则退出排序
{
break;
}
}
}
#endif
//========================================================================
// 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 = 0x80 | ADC_START | channel;
NOP(10); //
while((ADC_CONTR & ADC_FLAG) == 0) ; //等待ADC结束
ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;
return ((u16)ADC_RES * 256 + (u16)ADC_RESL);
}
/***********************************
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.
#ifdef BUBBLE_SORT //使用冒泡排序,去掉最高值、最低值,求中间平均值
for(k=0; k<16; k++) ADC_Buffer[k] = Get_ADC12bitResult(chn);
BubbleSort(ADC_Buffer,16); //冒泡排序
for(k=4, j=0; k<12; k++) j += ADC_Buffer[k]; //取中间8个数据
j = j / 8; // 求平均
#else //采样累加,求平均值(不需要的话可将 SUM_LENGTH 定义值改为 1 )
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
#endif
if(chn == 15) printf("Bandgap=%04d ",j); //内基准1.35V or 1.19V
else //ADC0~ADC14
{
printf("ADC%02bd=%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 / 10000;
while(--i);
}while(--ms);
}
52-16路ADC转换-取平均值-软件防抖-串口2输出结果.zip
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