STM32CubeMX配置STM32G031多通道ADC + DMA采集(HAL库开发)

news2024/9/24 11:23:14

 时钟配置HSI主频配置64M

 勾选打开8个通道的ADC

 使能连续转换模式

 添加DMA

 DMA模式选择循环模式

 使能DMA连续请求

采样时间配置160.5

转换次数为8

 配置好8次转换的顺序

 配置好串口,选择异步模式配置好需要的开发环境并获取代码

 修改main.c

串口重定向

#include "stdio.h"
int fputc(int ch, FILE *f)
{
  HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
  return ch;
}

 串口重定向一定要勾选Use Micro LIBMX_ADC1_Init();

void MX_ADC1_Init(void)
{

  /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 0 */

  /* USER CODE END ADC1_Init 0 */

  ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};

  /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 1 */

  /* USER CODE END ADC1_Init 1 */

  /** Configure the global features of the ADC (Clock, Resolution, Data Alignment and number of conversion)
  */
  hadc1.Instance = ADC1;
  hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV2;
  hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
  hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
  hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_ENABLE;
  hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
  hadc1.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
  hadc1.Init.LowPowerAutoPowerOff = DISABLE;
  hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
  hadc1.Init.NbrOfConversion = 8;
  hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
  hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
  hadc1.Init.DMAContinuousRequests = ENABLE;
  hadc1.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_PRESERVED;
  hadc1.Init.SamplingTimeCommon1 = ADC_SAMPLETIME_160CYCLES_5;
  hadc1.Init.SamplingTimeCommon2 = ADC_SAMPLETIME_160CYCLES_5;
  hadc1.Init.OversamplingMode = DISABLE;
  hadc1.Init.TriggerFrequencyMode = ADC_TRIGGER_FREQ_HIGH;
  if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }

  /** Configure Regular Channel
  */
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;
  sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
  sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLINGTIME_COMMON_1;
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }

  /** Configure Regular Channel
  */
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_1;
  sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_2;
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }

  /** Configure Regular Channel
  */
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_2;
  sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_3;
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }

  /** Configure Regular Channel
  */
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_3;
  sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_4;
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }

  /** Configure Regular Channel
  */
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_4;
  sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_5;
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }

  /** Configure Regular Channel
  */
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_5;
  sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_6;
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }

  /** Configure Regular Channel
  */
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_6;
  sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_7;
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }

  /** Configure Regular Channel
  */
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_7;
  sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_8;
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 2 */

  /* USER CODE END ADC1_Init 2 */

}

void HAL_ADC_MspInit(ADC_HandleTypeDef* adcHandle)

void HAL_ADC_MspInit(ADC_HandleTypeDef* adcHandle)
{

  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  if(adcHandle->Instance==ADC1)
  {
  /* USER CODE BEGIN ADC1_MspInit 0 */

  /* USER CODE END ADC1_MspInit 0 */
    /* ADC1 clock enable */
    __HAL_RCC_ADC_CLK_ENABLE();

    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    /**ADC1 GPIO Configuration
    PA0     ------> ADC1_IN0
    PA1     ------> ADC1_IN1
    PA2     ------> ADC1_IN2
    PA3     ------> ADC1_IN3
    PA4     ------> ADC1_IN4
    PA5     ------> ADC1_IN5
    PA6     ------> ADC1_IN6
    PA7     ------> ADC1_IN7
    */
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3
                          |GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);

    /* ADC1 DMA Init */
    /* ADC1 Init */
    hdma_adc1.Instance = DMA1_Channel1;
    hdma_adc1.Init.Request = DMA_REQUEST_ADC1;
    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_LOW;
    if (HAL_DMA_Init(&hdma_adc1) != HAL_OK)
    {
      Error_Handler();
    }

    __HAL_LINKDMA(adcHandle,DMA_Handle,hdma_adc1);

  /* USER CODE BEGIN ADC1_MspInit 1 */

  /* USER CODE END ADC1_MspInit 1 */
  }
}

 主函数

 uint16_t ADC_CHANNEL[8];
/**
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
  */
int main(void)
{
  /* USER CODE BEGIN 1 */

  /* USER CODE END 1 */

  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/

  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();

  /* USER CODE BEGIN Init */

  /* USER CODE END Init */

  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();

  /* USER CODE BEGIN SysInit */

  /* USER CODE END SysInit */

  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_ADC1_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */

  /* USER CODE END 2 */
   HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t*)&ADC_CHANNEL, 8); //启动AD转换,DMA模式

  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  {
    /* USER CODE END WHILE */
    static int count = 0;
    count++;
    uint16_t Adc_Val = 0;

    if(count % 100000 == 0)
    {
        for(int i = 0; i < 8; i++)
        {
            Adc_Val = ADC_CHANNEL[i];
            printf("CHANNEL%d = %04d, %f V\r\n", i, Adc_Val, (double)Adc_Val / 4095 * 3.3); 
        }
         printf("\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n"); 
    }
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  }
  /* USER CODE END 3 */
}

串口打印 

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/797112.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

【第一阶段】Kotlin的空检查

空检查 代码&#xff1a; fun main() {var info:stringprintln(info) }在Java中可以直接不给默认值&#xff0c;但是在kotlin中必须给默认值不然就会报错 正确写法应该为&#xff1a; fun main() {var info:String" "println("info$info") }执行结果&…

【基于Spark的电影推荐系统】环境准备

概览 本科毕设做过电影推荐系统&#xff0c;但当时的推荐算法只有一个&#xff0c;现在已经忘记大部分了&#xff0c;当时也没有记录&#xff0c;因此写这个博客重新来记录一下。此外&#xff0c;技术栈由于快秋招原因来不及做过多的部分&#xff0c;因此只实现简单的功能&…

uniapp跨平台项目实战失物招领

失物招领项目虽然是一个小项目&#xff0c;但是内部的功能还是很全的&#xff0c;比如发布消息&#xff0c;包含图片或者是视频&#xff0c;获取数据&#xff0c;包含分页的数据获取&#xff0c;同时该项目也包含了多表关联的业务设计。 学习本项目能获得的经验有&#xff0c;数…

Selenium的学习

介绍下学习selenium的经验。之前有网友要求我给布置作业&#xff0c;那么我整理一下就全部列在这里。每一步给出一个小题目。 selenium是一个比较古老也比较流行的自动化测试库。他的特点是&#xff0c;版本较多&#xff0c;以至于在网上搜到很多教程都是过时的。 一、Seleniu…

lightGBM实例——特征筛选和评分卡模型构建

数据还是采用这个例子里的数据&#xff0c;具体背景也同上。 添模型构建——使用逻辑回归构建模型&#xff0c;lightGBM进行特征筛选 lightGBM模型介绍请看这个链接&#xff1a;集成学习——Boosting算法&#xff1a;Adaboost、GBDT、XGBOOST和lightGBM的简要原理和区别 具体代…

65. 有效数字

题目链接&#xff1a;力扣 解题思路&#xff1a;从前往后挨个进行有效判断&#xff0c;注意其中e或E和小数点只能出现一次&#xff0c;具体算法如下&#xff1a; 初始变量&#xff1a; i 0&#xff1a;遍历指针dotfalse&#xff1a;标记小数点是否已经出现E false&#xff1a…

以智慧监测模式守护燃气安全 ,汉威科技“传感芯”凸显智慧力

城市燃气工程作为城市基建的重要组成部分&#xff0c;与城市居民生活、工业生产紧密相关。提升城市燃气服务质量和安全水平&#xff0c;也一直是政府和民众关注的大事。然而&#xff0c;近年来居民住宅、餐饮等工商业场所燃气事故频发&#xff0c;时刻敲响的警钟也折射出我国在…

浅浅了解下单例模式中的懒汉模式饿汉模式

单例模式 1.什么是设计模式2.什么是单例模式3.常见实现单例模式的两种方式1.饿汉模式(1)特点(2)代码实现(3)线程是否安全 2.懒汉模式(1)特点(2)代码实现(3)线程是否安全(4)如何保证线程安全解决方案:进阶方案 3.对比懒汉模式和饿汉模式1、线程安全2、是否延迟加载3、系统开销4、…

QMainWindow

文章目录 QMainWindow基本元素QMainWindow函数介绍简单的示例效果图 QMainWindow QMainWindow是一个为用户提供主窗口程序 的类&#xff0c;包含一个菜单栏(menu bar)、多个工具栏 (tool bars)、多个锚接部件(dock widgets)、―个 状态栏(status bar )及一个中心部件(central …

【算法提高:动态规划】1.2 最长上升子序列模型(TODO最长公共上升子序列)

文章目录 题目列表1017. 怪盗基德的滑翔翼1014. 登山482. 合唱队形1012. 友好城市&#xff08;⭐排序后 最长上升子序列模型&#xff09;1016. 最大上升子序列和1010. 拦截导弹解法1——最长递减子序列 贪心解法2——最长递减子序列 最长递增子序列&#xff08;⭐贪心结论&am…

K8s集群部署-详细步骤

不够详细&#xff0c;后面有时间再编辑 安装 关闭防火墙 systemctl stop firewalld systemctl disable firewalld 关闭swap, selinux swapoff -a && sed -i / swap / s/^\(.*\)$/#\1/g /etc/fstab setenforce 0 && sed -i s/^SELINUX.*/SELINUXdisabled/ /…

Safari 查看 http 请求

文章目录 1、开启 Safari 开发菜单2、显示 JavaScript 控制台 1、开启 Safari 开发菜单 Safari 设置中&#xff0c;打开开发菜单选项 *** 选择完成后&#xff0c;Safari 的目录栏就会出现一个 开发 功能。 2、显示 JavaScript 控制台 开启页面后&#xff0c;在开发中选中 显…

Android 之 动画合集之补间动画

本节引言&#xff1a; 本节带来的是Android三种动画中的第二种——补间动画(Tween)&#xff0c;和前面学的帧动画不同&#xff0c;帧动画 是通过连续播放图片来模拟动画效果&#xff0c;而补间动画开发者只需指定动画开始&#xff0c;以及动画结束"关键帧"&#xff0…

提示计算机丢失MSVCP140.dll怎么办?这三个修复方法可解决

最近在使用电脑的过程中&#xff0c;遇到了一个问题&#xff0c;即缺少了MSVCP140.dll文件。这个文件是一个动态链接库文件&#xff0c;常用于Windows操作系统中的应用程序中。由于缺少这个文件&#xff0c;会导致计算机系统无法运行某些软件或游戏。丢失MSVCP140.dll可能是由于…

【技术分享】oracle数据库相关操作

-- 截断表 TRUNCATE TABLE TABLE_NAME;-- 删除表 DROP TABLE TABLE_NAME;-- 查询表 SELECT * FROM TABLE_NAME;-- 添加一条记录 INSERT INTO TABLE_NAME(COLUMN) VALUES(VALUE);-- 删除记录 DELETE FROM TABLE_NAME WHERE COLUMNVALUE;-- 修改记录 UPDATE TABLE_NAME SET…

Android性能优化之Thread native层源码分析(InternalError/Out of memory)

近期处理Bugly上OOM问题&#xff0c;很多发生在Thread创建启动过程&#xff0c;虽然最后分析出是32位4G虚拟内存不足导致&#xff0c;但还是分析下Java层Thread 源码过程&#xff0c;可能会抛出的异常InternalError/Out of memory。 Thread报错堆栈&#xff1a; Java线程创建…

数据库|手把手教你成为 TiDB 的 Contributor

一、背景 最近笔者在 AskTUG 回答问题的时候发现&#xff0c;在 6.5.0 版本出现了几个显示未启动必要组件 NgMonitoring 的问题贴。经过排查发现&#xff0c;是 ngmonitoring.toml 中的配置文件出现了问题。文件中的 endpoints 应该是以逗号分隔的&#xff0c;但是却写成了以空…

JavaWeb 项目实现(二) 注销功能

3.注销功能 接前篇&#xff0c;实现了登录功能之后&#xff0c;现在实现注销功能。 因为我们实现登录就是在Session中记录了用户信息。 所以注销功能&#xff0c;就是在Session中移除用户信息。 代码&#xff1a;删除Session中的用户信息&#xff0c;跳转登录页面 package…

【安全渗透】第一次作业(编码知识总结)

目录 1. ASCII编码 2、Unicode 3、UTF-8 1. ASCII编码 ASCII 是“American Standard Code for Information Interchange”的缩写&#xff0c;翻译过来是“美国信息交换标准代码”。ASCII 的标准版本于 1967 年第一次发布&#xff0c;最后一次更新则是在 1986 年&#xff0c…

QEMU源码全解析13 —— QOM介绍(2)

接前一篇文章&#xff1a;QEMU源码全解析12 —— QOM介绍&#xff08;1&#xff09; 本文内容参考&#xff1a; 《趣谈Linux操作系统》 —— 刘超&#xff0c;极客时间 《QEMU/KVM》源码解析与应用 —— 李强&#xff0c;机械工业出版社 特此致谢&#xff01; 本回开始对QOM…