主頁 > 作業系統 > STC8H開發(三): 基于FwLib_STC8的模數轉換ADC介紹和演示用例說明

STC8H開發(三): 基于FwLib_STC8的模數轉換ADC介紹和演示用例說明

2022-01-17 16:18:17 作業系統

目錄

  • STC8H開發(一): 在Keil5中配置和使用FwLib_STC8封裝庫(圖文詳解)
  • STC8H開發(二): 在Linux VSCode中配置和使用FwLib_STC8封裝庫(圖文詳解)
  • STC8H開發(三): 基于FwLib_STC8的模數轉換ADC介紹和演示用例說明
  • STC8H開發(四): FwLib_STC8 封裝庫的介紹和注意事項

前面介紹了在Keil5和PlatformIO環境下使用FwLib_STC8, 接下來以STC8H系列為主, 結合demo中的演示用例介紹ADC(模數轉換)

STC8G和STC8H的ADC模數轉換

STC8G和STC8H的ADC部分在暫存器設定上基本上一致, 但是不同型號對應的通道編號, 通道數量和精度有區別

通道數量和精度

對應STC8G/STC8H的各個系列的通道數量和精度如下.

產品線 ADC 解析度 ADC 通道數
STC8H1K08 系列 10 位 9 通道
STC8H1K28 系列 10 位 12 通道
STC8H3K64S4 系列 12 位 12 通道
STC8H3K64S2 系列 12 位 12 通道
STC8H8K64U 系列 12 位 15 通道
STC8H2K64T 系列 12 位 15 通道
STC8H4K64TLR 系列 12 位 15 通道
STC8H4K64TLCD 系列 12 位 15 通道
STC8H4K64LCD 系列 12 位 15 通道

通道的選擇使用暫存器ADC_CONTR的低4位, 對應STC8G/STC8H的各個系列, 這個暫存器的數值對應的通道如下

STC8H1K28 STC8H1K08 STC8H3K64S4
STC8H3K64S2
STC8H8K64U
STC8H2K64T
STC8H4K64TLR
STC8H4K64TLCD
STC8H4K64LCD
STC8G1K08A STC8G1K08
STC8G1K08T
STC8G2K64S4
STC8G2K64S2
0000 P1.0/ADC0 P1.0/ADC0 P1.0/ADC0 P1.0/ADC0 P1.0/ADC0 P3.0/ADC0 P1.0/ADC0 P1.0/ADC0
0001 P1.1/ADC1 P1.1/ADC1 P1.1/ADC1 P1.1/ADC1 P1.1/ADC1 P3.1/ADC1 P1.1/ADC1 P1.1/ADC1
0010 P1.2/ADC2 N/A P1.2/ADC2 P5.4/ADC2 P5.4/ADC2 P3.2/ADC2 P1.2/ADC2 P1.2/ADC2
0011 P1.3/ADC3 N/A N/A P1.3/ADC3 P1.3/ADC3 P3.3/ADC3 P1.3/ADC3 P1.3/ADC3
0100 P1.4/ADC4 N/A N/A P1.4/ADC4 P1.4/ADC4 P5.4/ADC4 P1.4/ADC4 P1.4/ADC4
0101 P1.5/ADC5 N/A N/A P1.5/ADC5 P1.5/ADC5 P5.5/ADC5 P1.5/ADC5 P1.5/ADC5
0110 P1.6/ADC6 N/A P1.6/ADC6 P1.6/ADC6 P6.2/ADC6 N/A P1.6/ADC6 P1.6/ADC6
0111 P1.7/ADC7 N/A P1.7/ADC7 P1.7/ADC7 P6.3/ADC7 N/A P1.7/ADC7 P1.7/ADC7
1000 P0.0/ADC8 P3.0/ADC8 P0.0/ADC8 P0.0/ADC8 P0.0/ADC8 N/A P3.0/ADC8 P0.0/ADC8
1001 P0.1/ADC9 P3.1/ADC9 P0.1/ADC9 P0.1/ADC9 P0.1/ADC9 N/A P3.1/ADC9 P0.1/ADC9
1010 P0.2/ADC10 P3.2/ADC10 P0.2/ADC10 P0.2/ADC10 P0.2/ADC10 N/A P3.2/ADC10 P0.2/ADC10
1011 P0.3/ADC11 P3.3/ADC11 P0.3/ADC11 P0.3/ADC11 P0.3/ADC11 N/A P3.3/ADC11 P0.3/ADC11
1100 N/A P3.4/ADC12 P0.4/ADC12 P0.4/ADC12 P0.4/ADC12 N/A P3.4/ADC12 P0.4/ADC12
1101 N/A P3.5/ADC13 P0.5/ADC13 P0.5/ADC13 P0.5/ADC13 N/A P3.5/ADC13 P0.5/ADC13
1110 N/A P3.6/ADC14 P0.6/ADC14 P0.6/ADC14 P0.6/ADC14 N/A P3.6/ADC14 P0.6/ADC14
1111 1.19Vref 1.19Vref 1.19Vref 1.19Vref 1.19Vref 1.19Vref 1.19Vref 1.19Vref

轉換結果的對齊格式

ADC采樣的精度實際上是不能設定的, 采樣都是用的當前型號的最大精度, 結果存盤在[ADC_RES, ADC_RESL]這兩個暫存器. 為方便不同場合使用不同精度的結果, 可以將結果設定為左對齊或右對齊.

  • 當設定為左對齊時, 可以只取ADC_RES的值(8位), 忽略最后兩位.
  • 當設定位右對齊時, 根據實際的精度, 可以取ADC_RES的低4位(12位精度)或低2位(10位精度), 加上ADC_RESL得到最終結果.

轉換的時間消耗

一個完整的 ADC 轉換時間為 = Tsetup + Tduty + Thold + Tconvert

  • Tsetup: 轉換的通道切換時間, 可以設定為1個或2個ADC時鐘周期
  • Tduty: 轉換的采樣時間, 默認是最低的11個ADC時鐘, 最高為32個ADC時鐘周期
  • Thold: 通道選擇的保持時間, 可以選擇1, 2, 3, 4個ADC時鐘周期
  • Tconvert: 轉換時間是固定的, 10bit精度是10個ADC時鐘, 12bit精度是12個ADC時鐘

以上的時間單位都是ADC時鐘周期, 每個ADC時鐘周期占用系統時鐘(SYSCLK)的數量是可以設定的, 使用ADCCFG寄存器的低三位, 可以設定為最低2個系統時鐘周期到最高32個系統時鐘周期

對于轉換的最高頻率, DS上寫了全域限制

  • 10 位 ADC 的速度不能高于 500KHz
  • 12 位 ADC 的速度不能高于 800KHz
  • 轉換的采樣時間不能小于 10,建議設定為 15

硬體連線

STC8G/STC8H的ADC硬體連線有兩種: 帶AVcc,AGrnd和不帶AVcc,AGrnd

帶 AVcc,AGrnd

高端型號STC8H3K64S2系列, 例如會帶這兩個pin腳, 分別對應的是轉換目標的電壓參考值和對地參考值. 對于普通使用, 這兩個可以直接接到VCC和GND, 連線為

   AGrnd   -> GND
   AVcc    -> VCC
   AVref   -> VCC 
   Vcc     -> VCC
   Gnd     -> GND
   ADC1    -> 采樣點

不帶 AVcc,AGrnd

低端型號以及STC8G系列不帶這兩個pin, 只需要接AVref, 采樣點與MCU共地連接, 連線為

   AVref   -> VCC 
   Vcc     -> VCC
   Gnd     -> GND
   ADC1    -> Test voltage

演示用例說明

以下演示用例, 基于 FwLib_STC8, 源代碼位于 FwLib_STC8/demo/adc 目錄, 可以自行下載或查看. 因為版本演變, 代碼可能與倉庫中的代碼有出入, 以倉庫中的最新版本為準.

關于如何運行演示用例, 可以參考前面介紹的Keil C51和VSCode PlatformIO的配置說明

使用ADC1進行8位ADC轉換, 主動查詢(polling)方式

下面的例子, 使用主動查詢的方式每隔0.1秒對P1.1口進行ADC轉換, 精度8位, 將結果輸出至串口

main.c代碼

#include "fw_hal.h"

void main(void)
{
    uint8_t res;
    // 調整系統頻率, 如果使用STC-ISP設定頻率, 需要將這行注釋掉
    SYS_SetClock();
    // 用于結果輸出
    UART1_Config8bitUart(UART1_BaudSource_Timer2, HAL_State_ON, 115200);
    // 將 ADC1(GPIO P1.1) 設為高阻輸入
    GPIO_P1_SetMode(GPIO_Pin_1, GPIO_Mode_Input_HIP);
    // 使用通道: ADC1
    ADC_SetChannel(0x01);
    // 設定ADC時鐘 = SYSCLK / 2 / (1+1) = SYSCLK / 4
    ADC_SetClockPrescaler(0x01);
    // 設定結果左對齊, 只需要取值 ADC_RES
    ADC_SetResultAlignmentLeft();
    // 開啟ADC電源
    ADC_SetPowerState(HAL_State_ON);

    while(1)
    {
        // 開始轉換
        ADC_Start();
        // 等待兩個系統時鐘
        NOP();
        NOP();
        // 檢查轉換結果標志位是否置位
        while (!ADC_SamplingFinished());
        // 清除結果標志位
        ADC_ClearInterrupt();
        // 讀取結果
        res = ADC_RES;

        // 通過串口1輸出
        UART1_TxString("Result: ");
        UART1_TxHex(res);
        UART1_TxString("\r\n");
        // 等待100ms后再次進行轉換
        SYS_Delay(100);
    }
}

使用ADC1進行10位/12位ADC轉換, 中斷(interrupt)方式

下面的例子, 使用中斷的方式對P1.1口進行ADC連續轉換, 精度10位(或12位, MCU型號不同精度不同), 每隔0.1秒將結果輸出至串口

#include "fw_hal.h"

// 16位變數用于記錄轉換結果
uint16_t res;

// 處理中斷的方法, 使用宏定義保證Keil C51和SDCC的兼容性
INTERRUPT(ADC_Routine, EXTI_VectADC)
{
    // 先清除中斷位
    ADC_ClearInterrupt();
    // 結果低8位
    res = ADC_RESL;
    // 結果高8位
    res |= (ADC_RES & 0x0F) << 8;
    // 再次啟動, 使得ADC連續轉換, 
    ADC_Start();
}

void main(void)
{
    // 設定系統頻率
    SYS_SetClock();
    // 結果輸出
    UART1_Config8bitUart(UART1_BaudSource_Timer2, HAL_State_ON, 115200);
    // 設定P11高阻輸入模式
    GPIO_P1_SetMode(GPIO_Pin_1, GPIO_Mode_Input_HIP);
    // 使用通道: ADC1
    ADC_SetChannel(0x01);
    // ADC時鐘 = SYSCLK / 2 / (1+15) = SYSCLK / 32
    ADC_SetClockPrescaler(0x0F);
    // 右對齊, 方便轉換為雙位元組的結果
    ADC_SetResultAlignmentRight();
    // 開啟全域中斷和ADC中斷
    EXTI_Global_SetIntState(HAL_State_ON);
    EXTI_ADC_SetIntState(HAL_State_ON);
    // 開啟ADC電源
    ADC_SetPowerState(HAL_State_ON);
    // 開始ADC轉換
    ADC_Start();

    while(1)
    {
        // 轉換結果輸出
        UART1_TxString("Result: ");
        UART1_TxHex(res >> 8);
        UART1_TxHex(res & 0xFF);
        UART1_TxString("\r\n");
        SYS_Delay(100);
    }
}

使用ADC1, ADC2雙通道進行轉換, 中斷(interrupt)方式

下面介紹一個更實用的例子, 中斷形式進行多通道ADC轉換, 可以用于無線小車遙控, 雙聲道音頻采樣等

#include "fw_hal.h"

// 用于記錄當前采樣的通道編號
uint8_t pos;
// 記錄各通道的采樣結果
uint16_t res[2];

// 中斷處理方法
INTERRUPT(ADC_Routine, EXTI_VectADC)
{
    ADC_ClearInterrupt();
    // 記錄采樣結果
    res[pos] = ADC_RESL;
    res[pos] |= (ADC_RES & 0x0F) << 8;
    
    // 切換到下一個通道
    pos = (pos+1) & 0x1;
    if (pos == 0)
    {
        /**
         * 在采樣頻率較高時, 加上這兩句能提高精度. 其機制是切換到開漏模式清除采樣口上的殘留電壓
        GPIO_P1_SetMode(GPIO_Pin_1, GPIO_Mode_InOut_OD);
        GPIO_P1_SetMode(GPIO_Pin_1, GPIO_Mode_Input_HIP);
        */
        ADC_SetChannel(0x01);
    }
    else
    {
        /**
         * Uncomment these lines in high speed ADC
        GPIO_P1_SetMode(GPIO_Pin_2, GPIO_Mode_InOut_OD);
        GPIO_P1_SetMode(GPIO_Pin_2, GPIO_Mode_Input_HIP);
        */
        ADC_SetChannel(0x02);
    }
    ADC_Start();
}

// 下面的代碼和前面的基本上是一樣的, 就不詳細注釋了
void main(void)
{
    SYS_SetClock();
    // For debug print
    UART1_Config8bitUart(UART1_BaudSource_Timer2, HAL_State_ON, 115200);
    // Channel: ADC1
    ADC_SetChannel(0x01);
    // ADC Clock = SYSCLK / 2 / (1+15) = SYSCLK / 32
    ADC_SetClockPrescaler(0x0F);
    // Right alignment, high 2-bit in ADC_RES, low 8-bit in ADC_RESL
    ADC_SetResultAlignmentRight();
    // Enable interrupts
    EXTI_Global_SetIntState(HAL_State_ON);
    EXTI_ADC_SetIntState(HAL_State_ON);
    // Turn on ADC power
    ADC_SetPowerState(HAL_State_ON);
    // Set ADC1(P1.1), ADC2(P1.2) HIP
    GPIO_P1_SetMode(GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2, GPIO_Mode_Input_HIP);
    // Start ADC
    ADC_Start();

    while(1)
    {
        UART1_TxString("Result: ");
        UART1_TxHex(res[0] >> 8);
        UART1_TxHex(res[0] & 0xFF);
        UART1_TxChar(' ');
        UART1_TxHex(res[1] >> 8);
        UART1_TxHex(res[1] & 0xFF);
        UART1_TxString("\r\n");
        SYS_Delay(100);
    }
}

結束

以上就是STC8H使用FwLib_STC8封裝庫進行ADC轉換的演示用例說明. 在實際使用中, 主動查詢(polling)方式下的延時時間精度不高,
如果對采樣的時間間隔精度有要求, 建議使用中斷的形式.

轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/caozuo/412792.html

標籤:嵌入式

上一篇:《痞子衡嵌入式半月刊》 第 47 期

下一篇:STC8H開發(四): FwLib_STC8 封裝庫的介紹和注意事項

標籤雲
其他(157675) Python(38076) JavaScript(25376) Java(17977) C(15215) 區塊鏈(8255) C#(7972) AI(7469) 爪哇(7425) MySQL(7132) html(6777) 基礎類(6313) sql(6102) 熊猫(6058) PHP(5869) 数组(5741) R(5409) Linux(5327) 反应(5209) 腳本語言(PerlPython)(5129) 非技術區(4971) Android(4554) 数据框(4311) css(4259) 节点.js(4032) C語言(3288) json(3245) 列表(3129) 扑(3119) C++語言(3117) 安卓(2998) 打字稿(2995) VBA(2789) Java相關(2746) 疑難問題(2699) 细绳(2522) 單片機工控(2479) iOS(2429) ASP.NET(2402) MongoDB(2323) 麻木的(2285) 正则表达式(2254) 字典(2211) 循环(2198) 迅速(2185) 擅长(2169) 镖(2155) 功能(1967) .NET技术(1958) Web開發(1951) python-3.x(1918) HtmlCss(1915) 弹簧靴(1913) C++(1909) xml(1889) PostgreSQL(1872) .NETCore(1853) 谷歌表格(1846) Unity3D(1843) for循环(1842)

熱門瀏覽
  • CA和證書

    1、在 CentOS7 中使用 gpg 創建 RSA 非對稱密鑰對 gpg --gen-key #Centos上生成公鑰/密鑰對(存放在家目錄.gnupg/) 2、將 CentOS7 匯出的公鑰,拷貝到 CentOS8 中,在 CentOS8 中使用 CentOS7 的公鑰加密一個檔案 gpg -a ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:09:53 more
  • Kubernetes K8S之資源控制器Job和CronJob詳解

    Kubernetes的資源控制器Job和CronJob詳解與示例 ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:10:45 more
  • VMware下安裝CentOS

    VMware下安裝CentOS 一、軟硬體準備 1 Centos鏡像準備 1.1 CentOS鏡像下載地址 下載地址 1.2 CentOS鏡像下載程序 點擊下載地址進入如下圖的網站,選擇需要下載的版本,這里選擇的是Centos8,點擊如圖所示。 決定選擇Centos8后,選擇想要的鏡像源進行下載,此 ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:12:10 more
  • 如何使用Grep命令查找多個字串

    如何使用Grep 命令查找多個字串 大家好,我是良許! 今天向大家介紹一個非常有用的技巧,那就是使用 grep 命令查找多個字串。 簡單介紹一下,grep 命令可以理解為是一個功能強大的命令列工具,可以用它在一個或多個輸入檔案中搜索與正則運算式相匹配的文本,然后再將每個匹配的文本用標準輸出的格式 ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:12:28 more
  • git配置http代理

    git配置http代理 經常遇到克隆 github 慢的問題,這里記錄一下幾種配置 git 代理的方法,解決 clone github 過慢。 目錄 git配置代理 git單獨配置github代理 git配置全域代理 配置終端環境變數 git配置代理 主要使用 git config 命令 git單獨 ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:12:33 more
  • Linux npm install 裝包時提示Error EACCES permission denied解

    npm install 裝包時提示Error EACCES permission denied解決辦法 ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:12:53 more
  • Centos 7下安裝nginx,使用yum install nginx,提示沒有可用的軟體包

    Centos 7下安裝nginx,使用yum install nginx,提示沒有可用的軟體包。 18 (flaskApi) [root@67 flaskDemo]# yum -y install nginx 19 已加載插件:fastestmirror, langpacks 20 Loading ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:13:13 more
  • Linux查看服務器暴力破解ssh IP

    在公網的服務器上經常遇到別人爆破你服務器的22埠,用來挖礦或者干其他嘿嘿嘿的事情~ 這種情況下正確的做法是: 修改默認ssh的22埠 使用設定密鑰登錄或者白名單ip登錄 建議服務器密碼為復雜密碼 創建普通用戶登錄服務器(root權限過大) 建立堡壘機,實作統一管理服務器 統計爆破IP [root ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:13:17 more
  • CentOS 7系統常見快捷鍵操作方式

    Linux系統中一些常見的快捷方式,可有效提高操作效率,在某些時刻也能避免操作失誤帶來的問題。 ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:13:31 more
  • CentOS 7作業系統目錄結構介紹

    作業系統存在著大量的資料檔案資訊,相應檔案資訊會存在于系統相應目錄中,為了更好的管理資料資訊,會將系統進行一些目錄規劃,不同目錄存放不同的資源。 ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:13:35 more
最新发布
  • vim的常用命令

    Vim的6種基本模式 1. 普通模式在普通模式中,用的編輯器命令,比如移動游標,洗掉文本等等。這也是Vim啟動后的默認模式。這正好和許多新用戶期待的操作方式相反(大多數編輯器默認模式為插入模式)。 2. 插入模式在這個模式中,大多數按鍵都會向文本緩沖中插入文本。大多數新用戶希望文本編輯器編輯程序中一 ......

    uj5u.com 2023-04-20 08:43:21 more
  • vim的常用命令

    Vim的6種基本模式 1. 普通模式在普通模式中,用的編輯器命令,比如移動游標,洗掉文本等等。這也是Vim啟動后的默認模式。這正好和許多新用戶期待的操作方式相反(大多數編輯器默認模式為插入模式)。 2. 插入模式在這個模式中,大多數按鍵都會向文本緩沖中插入文本。大多數新用戶希望文本編輯器編輯程序中一 ......

    uj5u.com 2023-04-20 08:42:36 more
  • docker學習

    ###Docker概述 真實專案部署環境可能非常復雜,傳統發布專案一個只需要一個jar包,運行環境需要單獨部署。而通過Docker可將jar包和相關環境(如jdk,redis,Hadoop...)等打包到docker鏡像里,將鏡像發布到Docker倉庫,部署時下載發布的鏡像,直接運行發布的鏡像即可。 ......

    uj5u.com 2023-04-19 09:26:53 more
  • 設定Windows主機的瀏覽器為wls2的默認瀏覽器

    這里以Chrome為例。 1. 準備作業 wsl是可以使用Windows主機上安裝的exe程式,出于安全考慮,默認情況下改功能是無法使用。要使用的話,終端需要以管理員權限啟動。 我這里以Windows Terminal為例,介紹如何默認使用管理員權限打開終端,具體操作如下圖所示: 2. 操作 wsl ......

    uj5u.com 2023-04-19 09:25:49 more
  • docker學習

    ###Docker概述 真實專案部署環境可能非常復雜,傳統發布專案一個只需要一個jar包,運行環境需要單獨部署。而通過Docker可將jar包和相關環境(如jdk,redis,Hadoop...)等打包到docker鏡像里,將鏡像發布到Docker倉庫,部署時下載發布的鏡像,直接運行發布的鏡像即可。 ......

    uj5u.com 2023-04-19 09:19:04 more
  • Linux學習筆記

    IP地址和主機名 IP地址 ifconfig可以用來查詢本機的IP地址,如果不能使用,可以通過install net-tools安裝。 Centos系統下ens33表示主網卡;inet后表示IP地址;lo表示本地回環網卡; 127.0.0.1表示代指本機;0.0.0.0可以用于代指本機,同時在放行設 ......

    uj5u.com 2023-04-18 06:52:01 more
  • 解決linux系統的kdump服務無法啟動的問題

    問題:專案麒麟系統服務器的kdump服務無法啟動,沒有相關日志無法定位問題。 1、查看服務狀態是關閉的,重啟系統也無法啟動 systemctl status kdump 2、修改grub引數,修改“crashkernel”為“512M(有的機器數值太大太小都會導致報錯,建議從128M開始試,或者加個 ......

    uj5u.com 2023-04-12 09:59:50 more
  • 解決linux系統的kdump服務無法啟動的問題

    問題:專案麒麟系統服務器的kdump服務無法啟動,沒有相關日志無法定位問題。 1、查看服務狀態是關閉的,重啟系統也無法啟動 systemctl status kdump 2、修改grub引數,修改“crashkernel”為“512M(有的機器數值太大太小都會導致報錯,建議從128M開始試,或者加個 ......

    uj5u.com 2023-04-12 09:59:01 more
  • 你是不是暴露了?

    作者:袁首京 原創文章,轉載時請保留此宣告,并給出原文連接。 如果您是計算機相關從業人員,那么應該經歷不止一次網路安全專項檢查了,你肯定是收到過資訊系統技術檢測報告,要求你加強風險監測,確保你提供的系統服務堅實可靠了。 沒檢測到問題還好,檢測到問題的話,有些處理起來還是挺麻煩的,尤其是線上正在運行的 ......

    uj5u.com 2023-04-05 16:52:56 more
  • 細節拉滿,80 張圖帶你一步一步推演 slab 記憶體池的設計與實作

    1. 前文回顧 在之前的幾篇記憶體管理系列文章中,筆者帶大家從宏觀角度完整地梳理了一遍 Linux 記憶體分配的整個鏈路,本文的主題依然是記憶體分配,這一次我們會從微觀的角度來探秘一下 Linux 內核中用于零散小記憶體塊分配的記憶體池 —— slab 分配器。 在本小節中,筆者還是按照以往的風格先帶大家簡單 ......

    uj5u.com 2023-04-05 16:44:11 more