TC3XX - MCAL知识点(三十四):基于EB配置如何实现硬件触发ADC同步采样(GTM与ADC的关联点与VADC配置及代码实现)

目录

1、概述

2、理论基础

3、MCAL配置

3.1、配置资源

3.2、PORT配置

3.3、EVADC配置

3.3.1、General(勾选硬件触发与同步功能)

3.3.2、General(硬件触发优先)

3.3.3、AdcGlobalInputClass(转换参数)

3.3.4、AdcHwUnit(同步主从选择)

3.3.5、AdcChannel(通道选择)

3.3.6、AdcGroup(组触发选择,重要!)

3.3.7、AdcHwTrigSignal(硬件触发源)

3.3.8、AdcNotification(回调函数)

3.3.8、同步从机配置

3.4、MCU配置

3.5、Irq

4、附录解释(GTM怎么与EVADC关联起来的?怎么选择TRIG的号)

4.1、ATOM1_7通过TRIG0触发ADC0/1/2

4.1.1、GTM与EVADC的手册理论关联

4.1.2、手册与EB配置工具MCU中GtmTriggerForAdc关联

4.1.3、触发源选择中EB配置与寄存器的对应关系

5、实现代码

6、项目中遇到问题记录

6.1、供电电压问题

6.2、校准前预采样

6.3、牵涉PORT与EVADC共用的管脚注意点

6.4、AdcResRegDefinition定义问题


1、概述

        本文聚焦于英飞凌 TC3XX MCU 与 EB Tresos 软件的协同应用,旨在详细阐述如何借助 EB Tresos 软件精准配置并生成代码,以实现硬件触发三相电流同步采样的功能。这一过程不仅涉及对硬件资源的合理调配,更需要对软件配置的精细把控,通过严谨的步骤设定与参数调整,确保采样功能的高效稳定实现,为相关领域的研发工作提供具有实践指导价值的参考。

2、理论基础

        几个独立的ADC内核可以同步用于模拟输入的同时测量频道。虽然不需要并行转换,但内核可以独立工作。

        并行转换的同步机制确保相关通道的采样相位同时启动。同步内核转换主

AURIX TC3xx 是一款高性能的汽车电子控制单元(ECU),具备强大的处理能力和丰富的外设接口。其中,ADC(模数转换器)是一种重要的外设,用于将模拟信号转换为数字信号,用于数字信号处理。 在AURIX TC3xx中,ADC的使用可以通过MCAL(Microcontroller Abstraction Layer)软件进行触发MCAL是一种软件层,用于抽象硬件的功能,并提供统一的接口供应用程序调用。通过MCAL软件触发ADC,可以实现ADC配置和控制,以满足具体应用的需求。 软件触发ADC主要包括以下几个步骤: 1. 配置ADC模块:通过MCAL软件,对ADC模块进行配置,包括工作模式(单次转换或连续转换)、采样分辨率、时钟源等参数的设置。 2. 配置转换组:将需要采集的模拟信号分配给不同的转换组。每个转换组包含一个或多个ADC通道,用于采集对应的模拟信号。 3. 触发转换:通过MCAL软件,触发ADC转换操作。可以选择软件触发硬件触发触发事件等方式来启动转换。 4. 数据获取处理:当ADC转换完成后,MCAL软件将获取到的数字信号存储于相应的数据寄存器中,应用程序可以通过读取这些寄存器来获取转换结果。此外,应用程序还可以对获取到的数据进行进一步的处理、分析和应用。 软件触发ADC的优势在于灵活性和可扩展性。通过MCAL软件配置和控制ADC,可以根据不同的应用需求进行灵活的设置和调整,使ADC的工作更符合具体应用场景,提供更高的性能和准确度。同时,MCAL软件还提供了丰富的代码库和函数接口,便于开发人员使用和集成其他功能,实现更多复杂的应用。
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