TMS320F28377学习笔记——通过定时器触发ADC连续采样

作为TI的C2000系列最新产品的28377S(D),ADC模块是其核心的信号采集功能。28377的ADC是一个逐次逼近型(SAR)ADC,可选择分辨率为16位或12位。具体ADC特性如下图的数据手册所示:
TMS320F28377学习笔记——通过定时器触发ADC连续采样_第1张图片
这次学习,我采用Timer定时器作为触发源来触发ADC在SOC0上的的连续转换。由上图可以看到,ADC支持的触发类型有:

  1. 软件触发
  2. 所有的EPWM-ADCSOCA或B
  3. GPIO XINT2
  4. CPU 定时器0/1/2(每个C28x内核)
  5. ADCINT1/2

所以,通过CPU的定时器来触发采样是可行的。下面来看ADC的模块框图:
TMS320F28377学习笔记——通过定时器触发ADC连续采样_第2张图片
我们通过Timer触发ADC的SOC0转换序列对ADCIN0进行持续采样:采样方式为单端12位采样。
TMS320F28377学习笔记——通过定时器触发ADC连续采样_第3张图片
接下来需要配置ADC的SOC采样序列,包括采样窗时间,转换的通道选择,触发源选择等:
TMS320F28377学习笔记——通过定时器触发ADC连续采样_第4张图片
下面附上程序部分:

void ConfigureADC(void){

EALLOW;
AdcaRegs.ADCCTL2.bit.PRESCALE = 6; //ADC时钟预分频:200M/4=50MHz
AdcSetMode(ADC_ADCA, ADC_RESOLUTION_12BIT, ADC_SIGNALMODE_SINGLE); //配置ADCA为12位转换精度,单端模式
AdcaRegs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS = 1; //ADC中断脉冲位置发生在在转换结束时,在ADC结果锁存到结果寄存器之前的一个周期
AdcaRegs.ADCCTL1.bit.ADCPWDNZ = 1; //内核中的所有模拟电路都通电
DELAY_US(1000); //delay for 1ms to allow ADC time to power up
EDIS;Uint16 acqps;

if(ADC_RESOLUTION_12BIT == AdcaRegs.ADCCTL2.bit.RESOLUTION)
	{
	    acqps = 14; //12位单端模式下采样时间最快75ns,ACQPS>=14,
    }
else  //resolution is 16-bit
    {
	    acqps = 63; //16位差分模式下采样时间最快320ns,ACQPS>=63
	}

EALLOW;
AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL = 0;     //SOC0将转换ADCINA2
AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.ACQPS = acqps; //设置采样窗时间
AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.TRIGSEL = 2;   //SOC0触发源选择为CPU1 Timer1
AdcaRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT1SEL = 0; //EOC0触发ADCINT1
AdcaRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT1E = 1;   //ADCINT1中断使能
AdcaRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1; //ADCINT1中断标志位清零
EDIS;}

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