基于CubeMX以STM32G431C8TX系列为例——ADC配置

Basic Configuration 基础配置

1. 打开CubeMX,新建工程

2. 选择相应的芯片型号

3. 配置基础时钟时钟树

/*根据芯片型号选择内部时钟树以及内部ADC最大采样时钟*/

/*以STM32G431C8T6为例

基于CubeMX以STM32G431C8TX系列为例——ADC配置_第1张图片

 如图,根据芯片数据手册,该款芯片运行支持最大170MHz,所以在配置时钟树时应注意主时钟小于170MHz,在正常情况下不建议超频工作

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如图,根据芯片数据手册,该款芯片板内ADC支持最大4MHz的ADC,所以在配置时钟树时应注意ADC时钟应小于4MHz不然将导致误差偏大。*/


CubeMX Configuration CubeMX配置

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 1. 完成Basic Configuration后,点击Analog,选择ADC控制器

/*以STM32G431C8T6为例,我们选择ADC1控制器*/

A)IN1,IN2,IN3,IN4,IN10,IN11,IN14为可选择类型通道

Single-ended:单端输入模式

//该方式信号源直接通入数据采集口,测量信号与地(GND)之间的差别

//缺点:易出现接地回路的问题;易受噪声干扰;

Differential:差分输入模式

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 //差分连接方式的优点通过差分放大器共模抑制的功能,消除共同包含在两个输入信号中的共模成分VCM,提取两个输入信号的差值VS,从而区别信号和噪声。

//缺点:占用IO口资源多;接线复杂,限制多(信号与极性连接正确)

B)IN5,IN12,IN15为仅单端输入通道

C)Temperature Sensor Channel

        温度传感器产生随温度线性变化的电压VTS。温度传感器在内部连接到ADC1_IN16输入通道,用于转换 传感器输出电压转换为一个数字值。使用时需要校准

D)Vbat Channel

        当使用电池或其他电源连接到VBAT脚上时,当VDD 断电时,可以保存备份寄存器的内容和维持RTC的功能。如果应用中没有使用外部电池,VBAT引脚应接到VDD引脚上。

        此嵌入式硬件使应用程序能够使用内部ADC1_IN17通道测量VBAT电池电压。因为VBAT电压可能高于VDDA,因此在ADC之外 放置范围,VBAT销内部连接到桥分隔器3。因此,转换后的数字值是VBAT电压的三分之一

E)Vrefint Channel

        内部参考电压检测通道,ADC 的参考电压都是通过 Vref+ 引脚提供的并作为ADC转换器的基准电压,当Vref+直接取自VDD电压时,易受VDD波动而影响

F)Conversion Trigger

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         在正常扫描转换模式下,对所有通道一个一个地重复转换。如果开始注入转换,则 ADC 停止转换正常转换通道并继续转换注入的配置通道。在所有注入通道转换结束时,ADC 从正常转换停止的通道继续进行转换。当触发发生时,需要在我们进入注入模式之前完成转换。

转载:http://www.360doc.com/content/15/0920/11/12144668_500251707.shtml

 2. 选择通道和模式后,进行ADC配置

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