本人大三,参加过数次电赛,来CSDN好久, 每次都是在绝望中从这里找到了希望,每次都仿佛一个即将被怪兽打翻的小船突然被危险流浪者救起来。是众多前辈的智慧,让我有信心继续做下去,今天上午学校自己举办的电子设计竞赛公布了结果,获了一等奖,万分开心时,却也不忘CSDN的恩泽,就有了把自己的东西分享出去的念头,我希望我写的这一片博文,可以给需要的人带来哪怕微小的一点作用。第一次写,还请包涵。
将一个规则信号送进一个输入捕获管脚,规则信号处理好幅度后可以直接送进IO口,实测不会影响捕获,当然也可以选择将信号送进一个过零比较器,比较出方波后输出一个TTL电平送给单片机,更为稳妥准确。
话不多说,上代码:
TIM_HandleTypeDef TIM5_Handler;
void TIM5_CH1_Cap_Init(__IO uint32_t arr,__IO uint16_t psc)
{
TIM_IC_InitTypeDef TIM5_CH1Config;
TIM5_Handler.Instance=TIM5;
TIM5_Handler.Init.Prescaler=psc;
TIM5_Handler.Init.CounterMode=TIM_COUNTERMODE_UP;
TIM5_Handler.Init.Period=arr;
TIM5_Handler.Init.ClockDivision=TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
HAL_TIM_IC_Init(&TIM5_Handler);
TIM5_CH1Config.ICPolarity=TIM_ICPOLARITY_RISING;
TIM5_CH1Config.ICSelection=TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
TIM5_CH1Config.ICPrescaler=TIM_ICPSC_DIV1;
TIM5_CH1Config.ICFilter=0110;
HAL_TIM_IC_ConfigChannel(&TIM5_Handler,&TIM5_CH1Config,TIM_CHANNEL_1);
HAL_TIM_IC_Start_IT(&TIM5_Handler,TIM_CHANNEL_1);
__HAL_TIM_ENABLE_IT(&TIM5_Handler,TIM_IT_UPDATE);
}
void HAL_TIM_IC_MspInit(TIM_HandleTypeDef *htim)
{ GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
__HAL_RCC_TIM5_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_0;
GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLDOWN;
GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FAST;
GPIO_Initure.Alternate=GPIO_AF2_TIM5;
HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure);
HAL_NVIC_SetPriority(TIM5_IRQn,2,0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM5_IRQn);
基础的配置,注释都已经说明,中断优先级设置较低,影响不大,因为我每次测完后都关闭,再次循环时再开启。
中断服务函数因篇幅有限未放出,可以私信联系我发完整代码。
TIM_HandleTypeDef htim3;
void MX_TIM3_Init(void)
{
TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig;
TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
htim3.Instance = TIM3;
htim3.Init.Prescaler =89-1;
htim3.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim3.Init.Period =250-1;
htim3.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
HAL_TIM_Base_Init(&htim3);
sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim3, &sClockSourceConfig);
sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_UPDATE;
sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim3, &sMasterConfig);
}
void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef* htim_base)
{
if(htim_base->Instance==TIM3)
{
__HAL_RCC_TIM3_CLK_ENABLE();
}
}
void HAL_TIM_Base_MspDeInit(TIM_HandleTypeDef* htim_base)
{
if(htim_base->Instance==TIM3)
{
__HAL_RCC_TIM3_CLK_DISABLE();
}
}
这里需要注意的是预分频系数,和自动重装载值的设置,触发AD采样的频率为90M/(Prescaler*Period)90M是TIM3的时钟频率,预分频系数Prescaler建议固定不动,每次通过修改period来改变触发频率。由于代码篇幅实在过大,仅介绍关键部分。
void MX_ADC1_Init(void)
{
ADC_ChannelConfTypeDef sConfig;
hadc1.Instance = ADC1;
hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4;
hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
hadc1.Init.ScanConvMode = ENABLE;
hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_RISING;
hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_EXTERNALTRIGCONV_T3_TRGO;
hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
hadc1.Init.NbrOfConversion = 2;
hadc1.Init.DMAContinuousRequests = ENABLE;
hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
HAL_ADC_Init(&hadc1);
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_5;
sConfig.Rank = 1;
sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_15CYCLES;
HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig);
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_6;
sConfig.Rank = 2;
sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_15CYCLES;
HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig);
}
void HAL_ADC_MspInit(ADC_HandleTypeDef* hadc)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
if(hadc->Instance==ADC1)
{
__HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE();
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
hdma_adc1.Instance = DMA2_Stream0;
hdma_adc1.Init.Channel = DMA_CHANNEL_0;
hdma_adc1.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
hdma_adc1.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
hdma_adc1.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
hdma_adc1.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_HALFWORD;
hdma_adc1.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_HALFWORD;
hdma_adc1.Init.Mode = DMA_CIRCULAR;
hdma_adc1.Init.Priority = DMA_PRIORITY_HIGH;
hdma_adc1.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE;
HAL_DMA_Init(&hdma_adc1);
__HAL_LINKDMA(hadc,DMA_Handle,hdma_adc1);
需要注意的是触发选择外部触发,双通道转换要设置扫描模式使能,因为是用时钟触发,所以关闭连续转换。双通道所以NbrOfConversion设置为2,开启DMA请求。单次转换完成触发。
设置转换时间的时候要注意,转换时间越长越精确,但是每触发一次要进行两个通道的转换,这两个通道的转换时间之和一定要小于时钟触发的间隔。
关于DMA的传输开始和停止问题,有一个函数可以同时开启ADC和DMA传输中断:
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t*)&ADC_DMA_ConvertedValue,8192); 意思就是开启转换和传输,把ADC1的数据传输到ADC_DMA_ConvertedValue这个数组里,注意使用这个函数时,一定要加强制转换符(uint32_t*),这是HAL库自己定义的,即使我们定义的数组为16位。
传输完8192个数据停止DMA传输并进入中断,这个HAL库里有一个专门的中断函数:
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc) 在中断里面做自己想做的事情就可以了。