stm32 adc dma中断
时间: 2023-09-06 09:04:58 浏览: 1035
STM32 ADC DMA中断是指在使用STM32微控制器的ADC(模数转换器)和DMA(直接存储器访问)时,当ADC完成一次模数转换并将结果存储在指定的存储区域时,系统会触发一个DMA中断。
ADC是用于将模拟信号转换成数字信号的模块,而DMA是一种可以直接从外设(如ADC)传输数据到内存而无需CPU干预的技术。通过使用ADC和DMA结合,可以实现高效的数据采集和处理。
在使用ADC和DMA时,我们可以配置DMA中断使其在数据传输完成后触发。一旦DMA中断被触发,我们可以在中断服务程序中执行特定的操作,如数据处理、更新页面等。
配置ADC DMA中断的步骤如下:
1. 启用ADC和DMA模块,并设置合适的模式和参数。
2. 配置DMA传输的目的地地址为指定的存储区域。
3. 配置DMA传输的来源地址为ADC数据寄存器。
4. 配置DMA传输的数据长度。
5. 启用DMA通道和中断。
6. 在中断服务程序中,对传输的数据进行后续处理。
总之,当ADC和DMA配合使用时,使用DMA中断可以提高数据采集和处理的效率,使系统能够更好地应对高速数据传输和实时数据处理的需求。
相关问题
stm32f103adc dma中断读取
### STM32F103 ADC与DMA配合进行中断读取
#### 初始化配置
为了使STM32F103能够利用ADC和DMA完成高效的数据采集并触发中断,在初始化阶段需对ADC模块、DMA控制器以及NVIC(嵌套向量中断控制器)做相应设定。
对于ADC部分,应指定采样时间、分辨率等参数;而针对DMA,则要定义好源地址(通常是ADC寄存器)、目标缓冲区位置及其大小。此外,还需开启相应的中断请求以便于后续处理接收到的信息[^1]。
```c
// 定义全局变量用于保存ADC测量结果
uint16_t adcValue;
void ADC_DMA_Init(void){
// ...省略其他必要的硬件资源初始化...
/* 配置DMA */
DMA_ChannelInitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&(ADC1->DR); // 设置外设基址为ADC数据寄存器
DMA_ChannelInitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&adcValue; // 设定内存起始地址指向本地变量
DMA_ChannelInitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory; // 数据流向是从外设到内存
DMA_ChannelInitStructure.DMA_BufferSize = 1; // 缓冲区尺寸仅容纳单次转换的结果
DMA_ChannelInitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_ChannelInitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;
DMA_ChannelInitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
DMA_ChannelInitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
DMA_ChannelInitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; // 循环模式下每次传输完成后自动重载计数器
DMA_ChannelInitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;
DMA_ChannelInitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_ChannelInitStructure);
/* 开启DMA流的半满/全满中断 */
DMA_ITConfig(DMA1_Channel1, DMA_IT_TC | DMA_IT_HT, ENABLE);
}
```
当DMA完成一次完整的数据搬运操作后会自动生成一个终端转移事件(TC),此时可以通过编写对应的ISR函数来响应此事件,并在此处加入具体的应用逻辑,比如更新显示界面或是进一步分析获取到的数据值[^2]。
```c
void DMA1_Channel1_IRQHandler(void){
if(DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC1)){
// 处理DMA传输结束后的事务...
// 清除标志位以防误触再次调用该中断服务程序
DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_GL1);
}
}
```
以上即为基于STM32F103平台实现ADC-DMA联动工作的基本框架描述及简单实例编码说明。实际项目开发过程中可能还需要考虑更多细节因素,如电源管理状态切换影响下的性能优化措施等。
stm32 adc dma定时器
STM32 ADC(模数转换器)DMA(直接存储器访问)定时器是一种通过DMA传输数据的方式来实现定时采样和转换的功能。
ADC是一种用于将模拟信号转换为数字信号的设备。STM32系列微控制器搭载了内部的ADC模块,可以将模拟信号转换为数字信号,以供微控制器进行处理。
DMA是一种直接存储器访问技术,通过它可以实现数据在外设和存储器之间的直接传输,减少了CPU的负载,提高了系统性能。在STM32中,ADC DMA功能允许我们通过配置DMA通道,将ADC采样转换的结果直接传输到存储器中,而无需CPU的干预。
定时器是一种用于计时和定时操作的设备。在STM32中,定时器可以被配置为以特定的时间间隔触发ADC转换。这样,我们就可以通过定时器定时采样和转换模拟信号,将其转换为数字信号,并通过DMA将结果传输到存储器中。
使用STM32 ADC DMA定时器的步骤如下:
1. 配置ADC通道和采样时间:选择要使用的ADC通道,并设置采样时间。
2. 配置DMA通道:选择要使用的DMA通道,并设置数据传输的存储器位置和长度。
3. 配置定时器:选择要使用的定时器,并设置计时器的定时周期。
4. 启动定时器和ADC:启动定时器和ADC,开始定时采样和转换。
5. 在DMA传输完成中断中处理结果:通过设置DMA传输完成中断,当DMA传输完成时触发中断,并在中断处理函数中处理DMA传输的结果。
综上所述,通过使用STM32 ADC DMA定时器,我们可以实现定时采样和转换模拟信号并将结果传输到存储器中的功能。这种方法减少了CPU的负载,提高了系统性能,并且在许多应用中都具有重要的作用。
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