STM32CubeMX教程13 ADC - 单通道转换

本文详细介绍了如何使用STM32CubeMX配置STM32F407的ADC,包括实验准备、目标设定、ADC工作原理、CubeMX配置步骤、代码生成、中断处理和软件触发ADC采集。通过实际操作演示了如何通过软件控制ADC进行单通道采集,并提供了关键函数和烧录验证方法。

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目录

1、准备材料

2、实验目标

3、ADC概述

4、实验流程

4.0、前提知识

4.1、CubeMX相关配置

4.1.0、工程基本配置

4.1.1、时钟树配置

4.1.2、外设参数配置

4.1.3、外设中断配置

4.2、生成代码

4.2.0、配置Project Manager页面

4.2.1、外设初始化调用流程

4.2.2、外设中断调用流程

4.2.3、添加其他必要代码

5、常用函数

6、烧录验证

7、软件触发ADC采集

8、注释详解

参考资料


读者可访问 GitHub - lc-guo/STM32CubeMX-Series-Tutorial 获取原始工程代码


1、准备材料

开发板(正点原子stm32f407探索者开发板V2.4

STM32CubeMX软件(Version 6.10.0

野火DAP仿真器

keil µVision5 IDE(MDK-Arm

CH340G Windows系统驱动程序(CH341SER.EXE

XCOM V2.6串口助手

1个滑动变阻器

2、实验目标

使用STM32CubeMX软件配置STM32F407开发板的ADC实现单通道ADC采集,具体为使用ADC1_IN5通道通过软件/定时器触发采集滑动变阻器上的分压

3、ADC概述

ADC即模拟数字转换,是将模拟电压量转换为数字量的一种手段,如下图所示为STM32F407单个ADC的结构框图(注释1)其主要包括5个部分,分别为 ① ADC电源引脚、② ADC输入引脚、③ ADC触发源、④ ADC转换规则和⑤ ADC中断触发,下面从这五个方面分别介绍STM32F407的ADC

① ADC电源引脚有VDDA、VSSA、VREF+和VREF-四个引脚,STM32的ADC采集范围为VREF- ≤ VIN ≤ VREF+,一般将ADC的负端参考电压与VSSA短接然后接地,将ADC的正端参考电压接VDDA即3.3V,这样ADC的采集范围就设置为0~3.3V,对于12位分辨率的ADC,其采集数字量范围为0-4095,这样就可以将0-3.3V的电压映射到0-4095的数字量,使其可以相互转化,ADC电源即参考电压引脚具体描述如下图所示(注释1)

② STM32F407有三个ADC可供使用,每个ADC又拥有16个通道ADCx_IN[15:0],其中ADC1还拥有Temperature Sensor Channel、Vrefint Channel和Vbat Channel三个内部通道

Temperature Sensor Channel通道用于测量芯片内部温度,范围为-40℃~125℃,精度为±1.5℃

Vrefint Channel用于测量内部参考电压

Vbat Channel用于测量备用电源电压的一半

ADC的转换主要依靠12位分辨率的片上模数转换器

③ 注入通道和规则通道均有16个触发源,可以选择定时器外部源触发/定时器比较捕获触发/软件常规触发,具体参看上图ADC框架中的紫色框框

④ ADC启动转换时需要按照一定通道顺序转化,该顺序由规则通道和注入通道两者共同决定,其中注入通道其数据寄存器为4*16位,因此可以同时转换四个通道,

但是规则通道的数据寄存器只有一个16位的寄存器,因此必须一个通道一个通道的转换,每转换完一个通道,就需要及时将转换完成的结果从规则通道数据寄存器中读出去

其中注入通道类似ADC通道转换过程的中断,如下图所示(注释2)

⑤ ADC的中断事件有DMA溢出、ADC转换结束、注入转换结束和模拟看门狗事件共四个事件,前三个中断和其名字表述类似,当转换结束/溢出时就会产生中断,模拟看门狗可以设置ADC转换值的上限和下限,当超出限制之后就会产生中断,可以用于警报,如下表所示(注释1)

ADC有独立模式、二重和三重采集模式,当只有ADC1启动时只能使用独立模式,当ADC1/2启动时可以使用二重采集模式,当ADC1/2/3/全部启动时可以使用三重采集模式,本实验只介绍独立模式

4、实验流程

4.0、前提知识

本实验为ADC独立模式单通道单次转换模式,主要利用ADC1_IN5通道由软件/定时器启动ADC转换,如果是软件手动启动的ADC转换则在单次转换模式下每次转换完成一次之后均需要再次手动启动ADC转换,另外需要注意ADC在开始精确转换之前需要一段稳定时间tSTAB,如下图所示为ADC转化所经过的路径

4.1、CubeMX相关配置

4.1.0、工程基本配置

打开STM32CubeMX软件,单击ACCESS TO MCU SELECTOR选择开发板MCU(选择你使用开发板的主控MCU型号),选中MCU型号后单击页面右上角Start Project开始工程,具体如下图所示

开始工程之后在配置主页面System Core/RCC中配置HSE/LSE晶振,在System Core/SYS中配置Debug模式,具体如下图所示

详细工程建立内容读者可以阅读“STM32CubeMX教程1 工程建立

4.1.1、时钟树配置

系统时钟使用8MHz外部高速时钟HSE,HCLK、PCLK1和PCLK2均设置为STM32F407能达到的最高时钟频率,具体如下图所示

4.1.2、外设参数配置

本实验需要需要初始化USART1作为输出信息渠道,具体配置步骤请阅读“STM32CubeMX教程9 USART/UART 异步通信

设置TIM3通用定时器溢出时间100ms,外部触发事件选择更新事件,参数详解请阅读“STM32CubeMX教程6 TIM 通用定时器 - 生成PWM波”实验,具体配置如下图所示

在Pinout & Configuration页面左边功能分类栏目Analog中单击其中ADC1,在Mode中勾选需要使用的输入通道,本实验为单通道转换实验,因此任意勾选IN0~IN15之间的任一通道均可,笔者勾选了IN5

在Configuration中对ADC1_IN5的转换参数进行配置,下面介绍一些比较重要的参数

------------------------------------------------------ ADCs_Common_Settings ------------------------------------------------------

 Mode (模式):只启动一个ADC时只能选择独立模式,当同时启用了ADC1/2或ADC1/2/3时这里会出现多重ADC采集的模式可选

------------------------------------------------------------- ADC_Settings -------------------------------------------------------------

 Clock Prescaler (时钟分频):决定ADC转换的频率,分频越少ADC转换的频率越高,最少2分频,一个通道一次ADC转换的总时间为N+12个ADC时钟周期,其中N为设置的采样次数Cycles

 Resolution (ADC转换精度):可以选择12/10/8/6位精度的转换值,精度选择不同需要的转换时钟周期也不同

 Data Alignment (数据对齐):由于规则数据寄存器为16位,但是最高转换精度为12位,因此数据可以选择以右对齐/左对齐的方式放入寄存器

 Scan Conversion Mode (扫描转换模式):规则通道同时只能转换一个通道,启用该参数后,当规则通道中有多个通道等待转换时其转换完当前通道会自动转换组内的下一个通道

 Continuous Conversion Mode (连续转换模式):启用该参数,ADC结束一个转换立即开始一个新的转换,与参数 Scan Conversion Mode 共同启用,则组内最后一个通道转换完毕后会立即切换到第一个通道继续转换

 DMA Continuous Requests (DMA请求):需要在DMA Settings中添加DMA请求后,该参数才可以使能

 End Of Conversion Selection (结束转换标志):选择一个通道转换完就产生EOC标志,还是一个组内所有通道全部转换完才产生EOC标志

------------------------------------------------------ ADC_Regular_ConversionMode------------------------------------------------------

 Number Of Conversion (转换通道数量):常规规则通道希望转换的通道数量,此处为单通道,因此为1

 External Trigger Conversion Source (外部触发转换源):ADC启动转换需要的触发源设置,本实验使用TIM3 100ms更新事件作为ADC的触发源

 External Trigger Conversion Edge (外部触发转换边沿):当TIM3 100ms更新事件触发时会产生一个上升沿,因此这里选择上升沿

 Rank (规则通道排序):对常规规则通道内的所有通道ADC转换排序

------------------------------------------------------ ADC_Injected_ConversionMode------------------------------------------------------

 Number Of Conversion (注入通道转换模式通道数量):注入通道希望转换的通道数量,这里不启用注入通道,因此为0

具体参数配置如下图所示

4.1.3、外设中断配置

在Pinout & Configuration页面左边System Core/NVIC中勾选ADC1/2/3全局中断,然后选择合适的中断优先级即可,步骤如下图所示

4.2、生成代码

4.2.0、配置Project Manager页面

单击进入Project Manager页面,在左边Project分栏中修改工程名称、工程目录和工具链,然后在Code Generator中勾选“Gnerate peripheral initialization as a pair of 'c/h' files per peripheral”,最后单击页面右上角GENERATE CODE生成工程,具体如下图所示

详细Project Manager配置内容读者可以阅读“STM32CubeMX教程1 工程建立”实验3.4.3小节

4.2.1、外设初始化调用流程

在生成的工程代码主函数main()中调用了MX_ADC1_Init()函数完成了对ADC1基本参数的配置,ADC常规规则通道/注入通道等参数配置

然后在ADC初始化函数HAL_ADC_Init()函数中调用了HAL_ADC_MspInit()函数对ADC1时钟和中断进行了使能,对中断优先级进行了配置,对ADC1_IN5输入引脚做了复用操作

如下图所示为ADC1单通道初始化的具体函数调用流程

4.2.2、外设中断调用流程

使能ADC1/2/3全局中断后在stm32f4xx_it.c中自动生成了TIM4的中断处理函数ADC_IRQHandler()

ADC_IRQHandler()调用了HAL库的ADC中断处理函数HAL_ADC_IRQHandler(),该函数处理所有的ADC中断事件

在ADC转换完成之后最终调用了ADC转换完成中断回调函数HAL_ADC_ConvCpltCallback(),该函数为虚函数

如下图所示为ADC1单通道转换中断回调的具体函数调用流程

4.2.3、添加其他必要代码

在adc.c中重新实现ADC转换完成中断回调函数HAL_ADC_ConvCpltCallback(),在该函数中获取ADC的转换值,然后将其计算为电压值*1000,并将这两个值通过串口输出,具体代码如下图所示

源代码如下

/*转换完成中断回调*/
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef *hadc)
{
    /*定时器中断启动单通道转换*/
    if(hadc->Instance == ADC1)
    {
        uint32_t val=HAL_ADC_GetValue(hadc);
        uint32_t Volt=(3300*val)>>12;
        printf("val:%d, Volt:%d\r\n",val,Volt);
    }
}

在主函数中以中断方式启动ADC转换,然后启动ADC的触发源TIM3定时器,具体代码如下图所示

5、常用函数

/*启动ADC转换*/
HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Start(ADC_HandleTypeDef *hadc)

/*停止ADC转换*/
HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Stop(ADC_HandleTypeDef *hadc)

/*以中断方式启动ADC转换*/
HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Start_IT(ADC_HandleTypeDef *hadc)

/*停止ADC转换*/
HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Stop_IT(ADC_HandleTypeDef *hadc)

/*轮询ADC是否转换完毕*/
HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_PollForConversion(ADC_HandleTypeDef *hadc, uint32_t Timeout)

/*获取ADC转换值*/
uint32_t HAL_ADC_GetValue(ADC_HandleTypeDef *hadc)

/*ADC转换完成中断回调函数*/
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef *hadc)

6、烧录验证

烧录程序,上电后打开串口,串口会每100ms传来一次ADC采集的数据,旋转滑动变阻器从一端到另一端,可以看到ADC采集到的值从0逐渐变为最大值4095

7、软件触发ADC采集

如果你希望不采用定时器触发中断采集的方式,而是想使用软件手动触发轮询采集的方式,需要先将ADC规则转换模式中触发源修改为软件触发,然后按照下述步骤操作

  1. 使用HAL_ADC_Start()启动转换
  2. 使用HAL_ADC_PollForConversion()轮询检测是否转换完成
  3. 转换完成后使用可以HAL_ADC_GetValue()获取转换后的ADC值

具体参考如下图所示

源代码如下

HAL_ADC_Start(&hadc1);
if(HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,200)==HAL_OK)
{
    uint32_t val=HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
    uint32_t Volt=(3300*val)>>12;
    printf("val:%d, Volt:%d\r\n",val,Volt);
}
HAL_Delay(500);

8、注释详解

注释1:图片来自STM32F4xx中文参考手册 RM0090

注释2:图片来自【STM32】HAL库 STM32CubeMX教程九---ADC_cubemx adc-优快云博客

参考资料

STM32Cube高效开发教程(基础篇)

<think>好的,我现在需要帮助用户了解如何使用STM32CubeMX配置ADC进行采样的方法和示例代码。首先,我需要回顾一下用户提供的引用资料,确保信息准确。用户提到了三个引用,都是关于STM32CubeMXADC配置的教程,其中提到了光敏电阻采样、ADC的基础开发配置以及单/多通道的配置。 首先,我应该按照系统级指令的要求来组织回答。用户希望得到结构清晰的步骤说明和示例代码,同时生成相关问题。同时,所有数学表达式需要用$...$格式,独立公式用$$...$$,不过在这个问题中可能数学公式较少,但需要注意格式正确。另外,需要用中文回答,并在引用处添加标识符。 接下来,我需要整理配置ADC的基本步骤。根据引用中的信息,STM32F103RCT6的ADC1通道0在PA0上(引用2),配置ADC需要设置时钟、模式、通道等参数。另外,用户可能需要单通道或多通道的配置,这里可以以单通道为例,如引用3提到的ADC1_IN1,但用户的问题可能更关注基本流程,所以选择常见的例子。 步骤可能包括:创建工程、配置时钟、配置ADC参数(如分辨率、扫描模式、连续转换、外部触发)、设置规则组、配置通道、生成代码等。在代码部分需要初始化ADC、启动转换、获取结果。同时,用户可能需要示例代码,这部分需要参考引用中的HAL库函数,如HAL_ADC_Start和HAL_ADC_GetValue。 另外,用户可能需要注意DMA配置,但根据引用3,DMA可能在下篇帖子,所以这里可能先介绍普通模式单通道,不涉及DMA。但如果有需要,可以提到DMA的使用,但根据用户的问题,可能不需要深入,所以保持简单。 需要确保每个步骤引用正确的资料,例如配置ADC1通道0对应引用2,单通道配置参考引用3。同时,在代码示例中,使用HAL库函数,如引用2提到的HAL库开发基础。 在生成相关问题的时候,需要考虑用户可能的后续问题,例如多通道配置、DMA使用、校准方法、数据处理等,这些问题可以基于引用内容来提出,例如引用3提到了多通道,引用1提到了光敏电阻应用,引用2提到了基础配置中的参数设置。 最后,检查是否遵循所有系统级指令:行内数学表达式正确,独立公式可能不需要,中文回答,生成相关问题,引用标识正确。回答结构清晰,分步骤说明,确保代码正确性,并引用正确的来源。</think>### STM32CubeMX配置ADC采样教程 #### 1. 创建工程与时钟配置 1. 打开STM32CubeMX,选择对应型号(如STM32F103RCT6)[^2] 2. 配置系统时钟树,确保ADC时钟不超过14MHz(APB2分频设置)[^2] #### 2. ADC参数配置 1. 左侧"Analog"标签选择ADC1 2. 启用IN0通道(对应PA0引脚) 3. 参数设置: - Resolution:12位分辨率 - Scan Conversion Mode:Disable(单通道模式) - Continuous Conversion Mode:Enable(连续转换- External Trigger Conversion Source:软件触发[^3] #### 3. 生成代码 1. Project Manager中设置IDE类型(如MDK-ARM) 2. 生成代码时勾选"Generate peripheral initialization as a pair of .c/.h files" #### 示例代码 ```c // main.c 添加代码 ADC_HandleTypeDef hadc1; // 初始化函数自动生成 void MX_ADC1_Init(void) { hadc1.Instance = ADC1; hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT; hadc1.Init.ScanConvMode = DISABLE; hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE; hadc1.Init.NbrOfConversion = 1; hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE; hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START; HAL_ADC_Init(&hadc1); } // 获取ADC值函数 uint32_t Get_ADC_Value() { HAL_ADC_Start(&hadc1); // 启动转换 HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100); // 等待转换完成 return HAL_ADC_GetValue(&hadc1); // 返回12位采样值 } // 主循环调用示例 while (1) { uint32_t adc_val = Get_ADC_Value(); float voltage = adc_val * 3.3 / 4095; // 转换为电压值$V_{ref}=3.3V$ HAL_Delay(500); } ``` #### 4. 硬件连接 1. 将模拟信号源连接至PA0引脚 2. 确保参考电压稳定(VDDA和VSSA接3.3V和GND)[^1]
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