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          Cortex-M3 (NXP LPC1788)之ADC數(shù)模轉換器的應用

          作者: 時間:2016-11-19 來源:網(wǎng)絡 收藏
          A/D轉換器的功能是將模擬輸入信號采樣得到可以提供計算機進行處理的數(shù)字信號。LPC1788ADC是一個12位的逐次逼近型模數(shù)轉換器,有8個復用的輸入管腳,它的時鐘使用PCLK分頻得到。開發(fā)板的A/D輸入模塊電路圖如下

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201611/318453.htm

          要使用ADC轉換,也要配置PCONP寄存器,配置ADC的時鐘以及管腳和中斷等。A/D轉換控制寄存器AD0CR用來設置ADC的通道,時鐘分頻,工作模式和啟動A/D轉換的方式。開發(fā)板使用的是AIN2即A/D轉換通道2,管腳為P0[25]。根據(jù)之前的文章,配置了系統(tǒng)的PCLK位60M,所以設置時鐘分頻5分頻,將ADC的時鐘設置成12M,而ADC完成一次轉換需要31個時鐘,所以ADC的轉換頻率約為400KHZ。AD0CR的START和EDGE用來控制ADC轉換的觸發(fā)方式,我們可以配置成通過定時器和外部中斷來觸發(fā)AD轉換以及觸發(fā)的邊沿的方式。

          ADC轉換完成后,轉換的結果保存在A/D數(shù)據(jù)寄存器,有兩個數(shù)據(jù)寄存器,他們分別是全局數(shù)據(jù)寄存器AD0GDR和每個通道的數(shù)據(jù)寄存器AD0DR0~AD0DR7,他們包含了數(shù)據(jù)轉換結果和一些轉換的狀態(tài)標志。

          ADC中斷使能寄存器AD0INTEN,控制每個通道轉換完成后是否產(chǎn)生中斷,以及全局數(shù)據(jù)寄存器AD0GDR中的DONE標志是否產(chǎn)生中斷。

          下面的程序中,我將ADC配置成P2[10]外部中斷觸發(fā)AD轉換,AD轉換完成后會觸發(fā)AD中斷,在中斷中進行數(shù)據(jù)的處理。

          1. #include"LPC1788_REG.h"
          2. #include"uart.h"
          3. #definerIOCON_P0_25(*(volatileunsigned*)(0x4002C064))
          4. #definerIOCON_P2_10(*(volatileunsigned*)0x4002C128)
          5. #definerEXTINT(*(volatileunsigned*)0x400FC140)
          6. #definerEXTMODE(*(volatileunsigned*)0x400FC148)
          7. #definerEXTPOLAR(*(volatileunsigned*)0x400FC14C)
          8. #definerAD0CR(*(volatileunsigned*)(0x40034000))
          9. #definerAD0INTEN(*(volatileunsigned*)(0x4003400C))
          10. #definerADGDR(*(volatileunsigned*)(0x40034004))
          11. #definerAD0DR2(*(volatileunsigned*)(0x40034018))
          12. #definerAD0STAT(*(volatileunsigned*)(0x40034030))
          13. #definerAD0TRM(*(volatileunsigned*)(0x40034034))
          14. unsignedintadc_value;
          15. voidEINT0_IRQHandler()
          16. {
          17. rEXTINT|=(0x1<<0);//中斷產(chǎn)生之后必須清除改位
          18. Uart2SendS("SW6ON!rn");
          19. }
          20. voidADC_IRQHandler()
          21. {
          22. if(rAD0DR2&(1UL<<31))
          23. {
          24. adc_value=((rAD0DR2)>>4)&0xFFF;
          25. Uart2SendD(adc_value);
          26. Uart2SendS("rn");
          27. }
          28. else
          29. {
          30. Uart2SendC(x);
          31. }
          32. }
          33. voidEINT_INIT()
          34. {
          35. rEXTMODE|=0x1<<0;//配置成邊沿觸發(fā)
          36. rEXTPOLAR&=~(0x1<<0);//下降沿觸發(fā)
          37. rISER0=(0x1<<18);//打開EINT0中斷使能
          38. }
          39. intmain()
          40. {
          41. charmenu[]={"PressSW6togetaADC_Value.rn"};
          42. Init_Uart2();
          43. EINT_INIT();
          44. rPCONP|=0x1<<12;//使能PCADC功率控制
          45. rIOCON_P2_10=(rIOCON_P2_10&(~0x7))|(0x1<<0);//配置FUNC字段為EINT0模式
          46. rIOCON_P0_25&=~(0x1<<7);//P0[25]做模擬管腳
          47. rIOCON_P0_25&=~(0x3<<3);//無效上下拉電阻
          48. rIOCON_P0_25&=~0x7;//P0[25]作為ADC[2]功能
          49. rIOCON_P0_25|=0x1;
          50. rAD0CR|=0x1<<2;//使用通道2
          51. rAD0CR|=0x4<<8;//A/D轉換時鐘設置成12M
          52. rAD0CR|=0x1<<21;//A/D工作在正常模式
          53. rAD0INTEN|=0x1<<2;//使能A/D通道2轉換完中斷
          54. rAD0INTEN&=~(0x1<<8);//無視全局數(shù)據(jù)寄存器的DONE標志
          55. rAD0CR|=0x1<<27;
          56. rAD0CR&=~(0x7<<24);
          57. rAD0CR|=0x2<<24;//P2[10]下降沿出現(xiàn)時啟動轉換
          58. rISER0|=0x1<<22;//使能A/D中斷
          59. Uart2SendS(menu);
          60. while(1);
          61. }

          程序運行的效果是,按下控制P2[10]的按鍵,每按一次得到一個AD采樣的結果,改變R94的輸入,可以得到不同的結構,最大最小分別是0和4095。

          程序中需要注意的有如下幾點:

          1,P2[10]必須配置成EINT0模式,才能用于在邊沿上觸發(fā)ADC轉換。

          2,必須關閉ADC輸入管腳的上拉或下拉電阻,否則AD采樣會有偏差。

          3,ADC轉換完成的中斷使能,最好把AD0INTEN的最高位無效,否則需要在ADC轉換完成后同時清除通道數(shù)據(jù)寄存器AD0DRn和全局數(shù)據(jù)寄存器AD0GDR中的DONE標志(該標志通過讀取數(shù)據(jù)寄存器清除)??梢試L試把程序中的rAD0INTEN &= ~(0x1<<8)屏蔽,可以看到串口一直在輸出x,即AD數(shù)據(jù)沒轉換完成,也有中斷一直產(chǎn)生。原因就是AD0GDR中的DONE標志引起。



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