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DMA_DeInit(DMA1_Channel1); DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADC_ConvertedValue; DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize=DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure); DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);标注这些代码的意思

时间: 2024-03-05 21:19:48 浏览: 221
这段代码是用于配置和启用DMA1通道1的功能,实现ADC采集数据的自动传输。 具体的意思如下: 1. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address; 配置DMA传输的外设地址为ADC1的数据寄存器地址。 2. DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADC_ConvertedValue; 配置DMA传输的存储器地址为ADC_ConvertedValue变量的地址,即将采集到的数据存储到ADC_ConvertedValue数组中。 3. DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; 配置DMA传输方向为从外设到存储器。 4. DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2; 配置DMA传输数据的数量为2,即每次传输两个半字(16位)的数据。 5. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; 配置DMA传输过程中外设地址不自增。 6. DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; 配置DMA传输过程中存储器地址自增。 7. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize=DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; 配置DMA传输数据宽度为半字(16位)。 8. DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; 配置DMA传输数据宽度为半字(16位)。 9. DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; 配置DMA传输模式为循环传输。 10. DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; 配置DMA传输的优先级为高。 11. DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; 配置DMA传输模式为非存储器到存储器传输。 12. DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure); 将以上配置应用到DMA1通道1上。 13. DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); 启用DMA1通道1。
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void ADC_Configuration() { ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; ADC_GPIO_Configuration(); /* 使能时钟 */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); DMA_DeInit(DMA1_Channel1); //将通道一寄存器设为默认值 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;//该参数用以定义DMA外设基地址 DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr =(u32)ADC_BUFF;;//该参数用以定义DMA内存基地址(转换结果保存的地址) DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;//该参数规定了外设是作为数据传输的目的地还是来源,此处是作为来源 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1; //定义指定DMA通道的DMA缓存的大小,单位为数据单位。这里也就是ADCConvertedValue的大小 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//设定外设地址寄存器递增与否,此处设为不变 Disable DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//用来设定内存地址寄存器递增与否,此处设为递增,Enable DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//数据宽度为16位 DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;//数据宽度为16位 DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; //工作在循环缓存模式 DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;//DMA通道拥有高优先级 分别4个等级 低、中、高、非常高 DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;//使能DMA通道的内存到内存传输 DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);//根据DMA_InitStruct中指定的参数初始化DMA的通道 DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);//启动DMA通道一 /* ADC配置时钟12MHz */ RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); ADC_DeInit(ADC1); //将外设 ADC1 的全部寄存器重设为缺省值 /* ADC1 configuration ------------------------------------------------------*/ ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;//独立模式 ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;//多通道 ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;//不需要连续转换 ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;//软件触发 ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;/* 数据右对齐 */ ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;/*通道个数 1*/ ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); /* ADC1 regular channels configuration []*/ ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_4, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5);//采样周期越大越精确 /* Enable ADC1 DMA */ ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); /*使能ADC */ ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); /* 重新校准寄存器*/ ADC_ResetCalibration(ADC1); while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); /*开始校准*/ ADC_StartCalibration(ADC1); while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); //启动DMA通道 }什么是DMA

/*************************************************************************** * @file bsp_ai.c * Created on: 2025-03-18 * Author: YL Monitor Software group * @description ****************************************************************************/ #include "main.h" /* 一个ADC通道的数据缓冲区大小 */ #define AD_POINT_SIZE 100 #define ADC1_DR_Address ((uint32_t)0x4001244C) /************************ Private variables *************************/ /*AD单次采样值缓存,用于DAM结果缓存*/ uint16_t AD_Value[3]; /* AD转换结果缓存队列 */ static QueueHandle_t queueADC[HW_AI_SIZE] = { 0 }; /************************************************************ * @funName : BSP_HwInitAI * @Description : 模拟输入 硬件资源初始化 * @Athor : YL Software Group * @Version : V0.0.0 * @Data : 2025/3/22 *************************************************************/ void BSP_HwInitAI(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure={0}; DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure={0}; ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure={0}; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure={0}; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //模拟输入引脚 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //设置ADC时钟,ADC1挂载APB2(72MHz),ADC最大时钟频率时14MHz,需72/6 RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); //PA0,PA1,PA2引脚初始化 /*要先启动DMA再启动ADC,否则数据错乱*/ DMA_DeInit(AI_DMA_Channel); //复位 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address; //外设地址 ADC1_DR_Address (uint32_t)&ADC1->DR DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&AD_Value; //内存地址 DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //数据方向: 从外设到内存 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 3; //DMA缓冲区大小(3个通道) DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设不自增 DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //存储区自增-DMA_MemoryInc_Disable; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; // 外设数据大小: 半字(16位) DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; //内存数据大小: 半字(16位) DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; //循环模式,另一种是Normal模式:不循环,仅一次DMA DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Low; //高优先级 DMA_Priority_Low DMA_Priority_High DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //非内存到内存模式 DMA_Init(AI_DMA_Channel, &DMA_InitStructure); /*清除发送完成标志位*/ //DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC1); DMA_ITConfig(AI_DMA_Channel, DMA_IT_TC, DISABLE); //禁用DMA1CH1中断----------------- /* 使能 DMA1 通道 1 */ DMA_Cmd(AI_DMA_Channel, ENABLE); /*DMA1 AD采样DMA中断*/ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //抢占优先级1 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //子优先级0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); /* ADC1 配置 ------------------------------------------------------*/ ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //独立模式 ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; //扫描模式(多通道) ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; //连续转换模式 ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; //软件触发 ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //数据右对齐 ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 3; //设置规则组通道数量 ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); /*规则组配置:选择通道、给规则通道排序、设置采样时间*/ #if HW_AI1_ENABLE /* PA0(ADC1通道0): */ ADC_RegularChannelConfig(HW_AI1_REGULAR_CHANNEL); #endif #if HW_AI2_ENABLE /* PA1(ADC1通道1): 电压输入 */ ADC_RegularChannelConfig(HW_AI2_REGULAR_CHANNEL); #endif #if HW_AI3_ENABLE /* PA2(ADC1通道2): AD22100KTZ温度传感器输入 */ ADC_RegularChannelConfig(HW_AI3_REGULAR_CHANNEL); #endif /*开启ADC的DMA请求*/ ADC_DMACmd(HW_ADC, ENABLE); /*使能ADC*/ ADC_Cmd(HW_ADC, ENABLE); /* 校准ADC */ ADC_ResetCalibration(HW_ADC); /*等待复位校准寄存器完成 */ while(ADC_GetResetCalibrationStatus(HW_ADC)); /* 开始ADC1校准 */ ADC_StartCalibration(HW_ADC); /* 等待校准完成 */ while(ADC_GetCalibrationStatus(HW_ADC)); /* 启动ADC1转换 */ ADC_SoftwareStartConvCmd(HW_ADC, ENABLE); } /************************************************************ * @funName : BSP_SwInitAI * @Description : 模拟输入 软件资源初始化 * @Athor : YL Software Group * @Version : V0.0.0 * @Data : 2025/3/22 *************************************************************/ void BSP_SwInitAI(void) { uint16_t i; for(i = 0; i < HW_AI_SIZE; ++i) { queueADC[i] = xQueueCreate(AD_POINT_SIZE, sizeof(uint16_t)); /* 数据发送队列创建失败 */ if(NULL == queueADC[i]) { } } } /************************************************************ * @funName : AI_DMA_Handler * @Description : 模拟量 DMA 转换完成中断 * @Athor : YL Software Group * @Version : V0.0.0 * @Data : 2025/3/24 *************************************************************/ void DMA1_Channel1_IRQHandler(void) { uint16_t i; if(1 == DMA_GetITStatus(AI_DMA_IT)) { portBASE_TYPE xRecvWoken = pdFALSE; for(i = 0; i < 3; i++) { /*将接收的数据放入队列*/ xQueueSendToBackFromISR(queueADC[i], &AD_Value[i], &xRecvWoken); } DMA_ClearITPendingBit(AI_DMA_IT); //清除DMA1通道的中断挂起位 DMA_ClearFlag(AI_DMA_FLAG_TC); //清除DMA1通道的挂起标志 } } /************************************************************ * @funName : BSP_GetAI4Queue * @Input : * ch:模拟量编号(ENUM_AI_CH) * data:转换数据 * @Output : 是否有数据 * @Description : 从模拟输入数据队列获取转换数据 * @Athor : YL Software Group * @Version : V0.0.0 * @Data : 2025/5/14 *************************************************************/ bool BSP_GetAI4Queue(const uint8_t ch, uint16_t* data) { if(SET != uxQueueMessagesWaiting(queueADC[ch])) { return false; } //return xQueueReceive(queueADC[ch], data, portMAX_DELAY); if(uxQueueMessagesWaiting(queueADC[ch]) > 0) { return xQueueReceive(queueADC[ch], data, 0); } return false; } /************************ End of file *************************/ STM32F105 上述代码能否移除void DMA1_Channel1_IRQHandler(void)DMA中断实现功能,标准库写出详细代码和注释

/** ****************************************************************************** * @file ADC/ADC1_DMA/main.c * @author MCD Application Team * @version V3.5.0 * @date 08-April-2011 * @brief Main program body ****************************************************************************** * @attention * * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS. * *
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****************************************************************************** */ /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "stm32f10x.h" /** @addtogroup STM32F10x_StdPeriph_Examples * @{ */ /** @addtogroup ADC_ADC1_DMA * @{ */ /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/ /* Private define ------------------------------------------------------------*/ #define ADC1_DR_Address ((uint32_t)0x4001244C) /* Private macro -------------------------------------------------------------*/ /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; __IO uint16_t ADCConvertedValue; /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ void RCC_Configuration(void); void GPIO_Configuration(void); /* Private functions ---------------------------------------------------------*/ /** * @brief Main program * @param None * @retval None */ int main(void) { /*!< At this stage the microcontroller clock setting is already configured, this is done through SystemInit() function which is called from startup file (startup_stm32f10x_xx.s) before to branch to application main. To reconfigure the default setting of SystemInit() function, refer to system_stm32f10x.c file */ /* System clocks configuration ---------------------------------------------*/ RCC_Configuration(); /* GPIO configuration ------------------------------------------------------*/ GPIO_Configuration(); /* DMA1 channel1 configuration ----------------------------------------------*/ DMA_DeInit(DMA1_Channel1); DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&ADCConvertedValue; DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure); /* Enable DMA1 channel1 */ DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); /* ADC1 configuration ------------------------------------------------------*/ ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); /* ADC1 regular channel14 configuration */ ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_14, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5); /* Enable ADC1 DMA */ ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); /* Enable ADC1 */ ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); /* Enable ADC1 reset calibration register */ ADC_ResetCalibration(ADC1); /* Check the end of ADC1 reset calibration register */ while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); /* Start ADC1 calibration */ ADC_StartCalibration(ADC1); /* Check the end of ADC1 calibration */ while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); /* Start ADC1 Software Conversion */ ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); while (1) { } } /** * @brief Configures the different system clocks. * @param None * @retval None */ void RCC_Configuration(void) { #if defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || defined (STM32F10X_HD_VL) /* ADCCLK = PCLK2/2 */ RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div2); #else /* ADCCLK = PCLK2/4 */ RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4); #endif /* Enable peripheral clocks ------------------------------------------------*/ /* Enable DMA1 clock */ RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); /* Enable ADC1 and GPIOC clock */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); } /** * @brief Configures the different GPIO ports. * @param None * @retval None */ void GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /* Configure PC.04 (ADC Channel14) as analog input -------------------------*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); } #ifdef USE_FULL_ASSERT /** * @brief Reports the name of the source file and the source line number * where the assert_param error has occurred. * @param file: pointer to the source file name * @param line: assert_param error line source number * @retval None */ void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line) { /* User can add his own implementation to report the file name and line number, ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */ /* Infinite loop */ while (1) { } } #endif /** * @} */ /** * @} */ /******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/ 在每一行加注释

#include "ADC_Config.h" #define ADCIP_CTRL (*(uint32_t*)(0x40020800+0x60)) /* ADC时钟: 14MHZ 声音范围:20Hz~20KHz TIME触发ADC:TIM频率 128K ADC采样时间 = (71.5 +12.5)/14 采样频率:128K 采样个数: 125ms=8HZ 128K/8Hz=16000次, 512K/8HZ=64000 64000/256=250 BUFF0大小256 BUFF1大小128,DMA HT中断,即要中断16000/128=125次 每125次求和 PA1:ADC_IN1 30-70DB PA2: ADC_IN2 70-100DB PA3:ADC_IN3 100-130DB 采样125ms: 共要计算 16000组数据 采样1s: 共要计算 16000*8=128000组数据 设置DMA BUFF大小 256组 HT中断 中断时间1ms 中断程序耗费8.8us 那么 采样125ms就需要中断 125000/1=125次 9K的信号能采样14组 那么 采样1s就需要中断 125*8=1000次 DMA_MEM 从开始到计算结束 用时140us 不会超过一次ADC DMA中断时间 数据不会被覆盖 */ ADC_BUFF Noise_Data; DMA_InitType DMA_InitStructure, DMA_InitStructure_MEM; u8 USB_Busy ; ADC_InitType ADC_InitStructure; extern uint16_t DMA_Test_Value[5], DMA_Test_Value1[5]; void TIM2_ETR_Config(void) { TIM_TimeBaseInitType TIM_TimeBaseStructure; OCInitType TIM_OCInitStructure; RCC_EnableAPB1PeriphClk(RCC_APB1_PERIPH_TIM2, ENABLE); TIM_TimeBaseStructure.Period = TRG_FREQ_USER - 1; //64k TIM_TimeBaseStructure.Prescaler = 0; TIM_TimeBaseStructure.ClkDiv = TIM_CLK_DIV1; TIM_TimeBaseStructure.CntMode = TIM_CNT_MODE_UP; TIM_InitTimeBase(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_OCInitStructure.OcMode = TIM_OCMODE_PWM1; TIM_OCInitStructure.OutputState = TIM_OUTPUT_STATE_ENABLE; TIM_OCInitStructure.Pulse = TRG_FREQ_USER / 2 - 1; TIM_OCInitStructure.OcPolarity = TIM_OC_POLARITY_LOW; TIM_InitOc2(TIM2, &TIM_OCInitStructure); TIM_ConfigInt(TIM2, TIM_INT_CC2, ENABLE); /* TIM2 enable counter */ TIM_Enable(TIM2, ENABLE); TIM_EnableCtrlPwmOutputs(TIM2, ENABLE); } /** * @brief Configures the different system clocks. */ void RCC_Configuration(void) { /* Enable peripheral clocks ------------------------------------------------*/ /* Enable DMA clocks */ RCC_EnableAHBPeriphClk(RCC_AHB_PERIPH_DMA, ENABLE); /* Enable GPIOC clocks */ RCC_EnableAPB2PeriphClk(RCC_APB2_PERIPH_GPIOA, ENABLE); /* Enable ADC clocks */ RCC_EnableAHBPeriphClk(RCC_AHB_PERIPH_ADC, ENABLE); /* RCC_ADCHCLK_DIV16*/ ADC_ConfigClk(ADC_CTRL3_CKMOD_AHB, RCC_ADCHCLK_DIV2);//96/2=48M RCC_ConfigAdc1mClk(RCC_ADC1MCLK_SRC_HSE, RCC_ADC1MCLK_DIV12); //selsect HSE as RCC ADC1M CLK Source } /** * @brief Configures the different GPIO ports. */ void GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitType GPIO_InitStructure; GPIO_InitStruct(&GPIO_InitStructure); /* Configure GPIO_PIN_WIFI_RST GPIO_PIN_WIFI_CEN GPIO_PIN_WIFI_RX GPIO_PIN_WIFI_TX as analog input ---------*/ GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_WIFI_RST | GPIO_PIN_WIFI_CEN | GPIO_PIN_WIFI_RX | GPIO_PIN_WIFI_TX | GPIO_PIN_BATT; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Analog; GPIO_InitPeripheral(GPIOA, &GPIO_InitStructure); } //配置DMA中断 void NVIC_DMA_Config(void) { NVIC_InitType NVIC_InitStructure; //DMA通道6中断设置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA_Channel1_IRQn;// DMA1_Channel2_3_IRQn NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } void Change_Addr_MEM(MEA_GROUP_TypeDef MeaGroup) { DMA_EnableChannel(DMA_CH6, DISABLE); switch(MeaGroup) { case GROUP0: DMA_InitStructure_MEM.PeriphAddr = (uint32_t)Noise_Data.Buff0; break; case GROUP1: DMA_InitStructure_MEM.PeriphAddr = (uint32_t)(&Noise_Data.Buff0[DMA_BUFF_SIZE / 2]); break; } DMA_Init(DMA_CH6, &DMA_InitStructure_MEM); if(USB_Busy == 0) //对EEPROM数据进行释放锁后才去打开DMA3 { DMA_EnableChannel(DMA_CH6, ENABLE ); } else { DMA_EnableChannel(DMA_CH6, DISABLE ); } } void ADC_DMA_Cfg(void) { SysData.DMA_Group = 0; /* System clocks configuration ---------------------------------------------*/ RCC_Configuration(); /* GPIO configuration ------------------------------------------------------*/ GPIO_Configuration(); NVIC_DMA_Config(); /* DMA channel1 configuration ----------------------------------------------*/ DMA_DeInit(DMA_CH1); DMA_InitStructure.PeriphAddr = (uint32_t)&ADC->DAT; DMA_InitStructure.MemAddr = (uint32_t)Noise_Data.Buff0; DMA_InitStructure.Direction = DMA_DIR_PERIPH_SRC; DMA_InitStructure.BufSize = DMA_BUFF_SIZE; DMA_InitStructure.PeriphInc = DMA_PERIPH_INC_DISABLE; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MEM_INC_ENABLE; DMA_InitStructure.PeriphDataSize = DMA_PERIPH_DATA_SIZE_HALFWORD; DMA_InitStructure.MemDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.CircularMode = DMA_MODE_NORMAL;//DMA_MODE_CIRCULAR; DMA_InitStructure.Priority = DMA_PRIORITY_HIGH; DMA_InitStructure.Mem2Mem = DMA_M2M_DISABLE; DMA_Init(DMA_CH1, &DMA_InitStructure); DMA_RequestRemap(DMA_REMAP_ADC1, DMA, DMA_CH1, ENABLE); DMA_ClrIntPendingBit(DMA_INT_TXC1, DMA); // DMA_ClrIntPendingBit(DMA_INT_HTX1,DMA); DMA_ConfigInt(DMA_CH1, DMA_INT_TXC, ENABLE); // DMA_ConfigInt(DMA_CH1,DMA_INT_HTX,ENABLE); /* Enable DMA channel1 */ DMA_EnableChannel(DMA_CH1, ENABLE); ADC_DeInit(ADC); /* ADC1 configuration ------------------------------------------------------*/ ADC_InitStructure.MultiChEn = ENABLE; ADC_InitStructure.ContinueConvEn = DISABLE; ADC_InitStructure.ExtTrigSelect = ADC_EXT_TRIGCONV_T2_CC2; ADC_InitStructure.DatAlign = ADC_DAT_ALIGN_R; ADC_InitStructure.ChsNumber = 4; ADC_Init(ADC, &ADC_InitStructure); ADCIP_CTRL = 0x28; //在ADC使能前配置这个 ADC_EnableTempSensorVrefint( ENABLE); /* ADC1 regular channel13 configuration */ ADC_ConfigRegularChannel(ADC, ADC_CH_1_PA0, 1, ADC_SampleTime_User);//WIFI_RST ADC_ConfigRegularChannel(ADC, ADC_CH_2_PA1, 2, ADC_SampleTime_User);//WIFI_CEN ADC_ConfigRegularChannel(ADC, ADC_CH_3_PA2, 3, ADC_SampleTime_User);//WIFI_RX ADC_ConfigRegularChannel(ADC, ADC_CH_4_PA3, 4, ADC_SampleTime_User);//WIFI_TX ADC_EnableExternalTrigConv(ADC, ENABLE); ADC_ConfigInt(ADC, ADC_INT_ENDC, ENABLE); /* Enable ADC DMA */ ADC_EnableDMA(ADC, ENABLE); /* Enable ADC */ ADC_Enable(ADC, ENABLE); /* Check ADC Ready */ while(ADC_GetFlagStatusNew(ADC, ADC_FLAG_RDY) == RESET); /* Start ADC1 calibration */ ADC_StartCalibration(ADC); /* Check the end of ADC1 calibration */ while (ADC_GetCalibrationStatus(ADC)); } #ifndef __ADC_CONFIG_H #define __ADC_CONFIG_H #include "main.h" #define ADC1_DR_Address 0x40012440 #define TRG_FREQ_1M 72 #define TRG_FREQ_500K 144 #define TRG_FREQ_600K 120 #define TRG_FREQ_300K 240 #define TRG_FREQ_50K 1440 //#define TRG_FREQ_64K 1125 //#define TRG_FREQ_32K 1125*2 #define TRG_FREQ_128K 1125 #define TRG_FREQ_64K 750 #define TRG_FREQ_USER TRG_FREQ_64K #define ADC_SampleTime_User ADC_SAMP_TIME_71CYCLES5 //要求大于 64*4=256K 48/(71.5+12.5+16)=480K >256K #define DMA_CAL_BUFF_SIZE 3200 //125ms*64*4=32000=3200*10= DMA_CAL_BUFF_SIZE*SMP_DMA_CNT 3200/64=50ms 中断一次 #define DMA_BUFF_SIZE DMA_CAL_BUFF_SIZE typedef enum { GROUP0 = 0x00, GROUP1 = 0x01, } MEA_GROUP_TypeDef; typedef struct { //ADC DMA 用 u16 Buff0[DMA_CAL_BUFF_SIZE]; u16 Buff1[DMA_CAL_BUFF_SIZE]; } ADC_BUFF; extern ADC_BUFF Noise_Data; void ADC_Config(MEA_RANGE_TypeDef MeaRange); void DMA_Config(void); void NVIC_DMA_Config(void); void DMA_Config_MEM(void); void TIM2_ETR_Config(void); void Change_Addr_MEM(MEA_GROUP_TypeDef MeaGroup); void ADC_DMA_Cfg(void); #endif /***************************************************************************** * Copyright (c) 2022, Nations Technologies Inc. * * All rights reserved. * **************************************************************************** * * Redistribution and use in source and binary forms, with or without * modification, are permitted provided that the following conditions are met: * * - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, * this list of conditions and the disclaimer below. * * Nations' name may not be used to endorse or promote products derived from * this software without specific prior written permission. * * DISCLAIMER: THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NATIONS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF * MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT ARE * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NATIONS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT * LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, * OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF * LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING * NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. * ****************************************************************************/ /** * @file n32g43x_it.c * @author Nations * @version v1.2.0 * * @copyright Copyright (c) 2022, Nations Technologies Inc. All rights reserved. */ #include "n32g43x_it.h" #include "n32g43x.h" #include "main.h" #include "usb_istr.h" /** @addtogroup N32G43X_StdPeriph_Template * @{ */ extern __IO uint32_t CurrDataCounterEnd; /******************************************************************************/ /* Cortex-M4 Processor Exceptions Handlers */ /******************************************************************************/ /** * @brief This function handles NMI exception. */ void NMI_Handler(void) { } /** * @brief This function handles Hard Fault exception. */ void HardFault_Handler(void) { /* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */ while (1) { } } /** * @brief This function handles Memory Manage exception. */ void MemManage_Handler(void) { /* Go to infinite loop when Memory Manage exception occurs */ while (1) { } } /** * @brief This function handles Bus Fault exception. */ void BusFault_Handler(void) { /* Go to infinite loop when Bus Fault exception occurs */ while (1) { } } /** * @brief This function handles Usage Fault exception. */ void UsageFault_Handler(void) { /* Go to infinite loop when Usage Fault exception occurs */ while (1) { } } /** * @brief This function handles SVCall exception. */ void SVC_Handler(void) { } /** * @brief This function handles Debug Monitor exception. */ void DebugMon_Handler(void) { } /** * @brief This function handles DMA interrupt request defined in main.h . */ void DMA_IRQ_HANDLER(void) { } /** * @brief This function handles USB_LP_IRQHandler Handler. */ void USB_LP_IRQHandler(void) { USB_Istr(); } /** * @brief This function handles USB WakeUp interrupt request. */ void USBWakeUp_IRQHandler(void) { EXTI_ClrITPendBit(EXTI_LINE17); } void DMA_Channel1_IRQHandler(void) { //国民芯片在一个DMA通道里面 配置另一个DMA通道会导致当前通道顺序异常 //这里配置 2us完成 ADC 一次的时间是15.4us 足够赶上下一次ADC完成 if(DMA_GetIntStatus(DMA_INT_TXC1, DMA) != RESET) //全传输完 { DMA_ClrIntPendingBit(DMA_INT_TXC1, DMA); //国民芯片 建议传输完成 重新配置TXNUM 否则可能出现顺序错乱 DMA_CH1->CHCFG &= (uint16_t)(~DMA_CHCFG1_CHEN); DMA_CH1->TXNUM = DMA_BUFF_SIZE; SysData.DMA_Group = !SysData.DMA_Group; DMA_CH1->MADDR = (uint32_t)Noise_Data.Buff0; if(SysData.DMA_Group != 0) { DMA_CH1->MADDR = (uint32_t)Noise_Data.Buff1; } DMA_CH1->CHCFG |= DMA_CHCFG1_CHEN; SysFlag.DMA_OK = 1; } } void DMA_Channel6_IRQHandler(void) { if(DMA_GetIntStatus(DMA_INT_TXC6, DMA) != RESET) { DMA_ClrIntPendingBit(DMA_INT_TXC6, DMA); // Get_AD_SUM(); } } void ADC_IRQHandler(void) { if(ADC_GetIntStatus(ADC, ADC_INT_ENDC) != RESET) { ADC_ClearIntPendingBit(ADC, ADC_INT_ENDC); // LED1_Turn(); } } void TIM2_IRQHandler(void) { if(TIM_GetFlagStatus(TIM2, TIM_FLAG_CC2) == SET) { TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_CC2); // LED1_Turn(); // test1++; } } void TIM3_IRQHandler(void) { if(TIM_GetFlagStatus(TIM3, TIM_FLAG_UPDATE) == SET) { TIM_ClearFlag(TIM3, TIM_FLAG_UPDATE); // Clock_150++; // Clock_500++; // Clock_750++; // SysClock++; // // Buzzer_Process(); } } void TIM4_IRQHandler(void) { if(TIM_GetFlagStatus(TIM4, TIM_FLAG_UPDATE) == SET) { TIM_ClearFlag(TIM4, TIM_FLAG_UPDATE); Clock_150++; Clock_500++; Clock_750++; SysClock++; LED1_Turn(); Buzzer_Process(); } } void EXTI9_5_IRQHandler(void) { if(EXTI_GetITStatus(EXTI_LINE8) != RESET) { EXTI_ClrITPendBit(EXTI_LINE8); SysFlag.PWD = 1; Clock_500 = 0; if((SysFlag.EraseDoing) && (SysInfo.PWRON_Erase == 0)) { SysInfo.PWRON_Erase = 1; Save_Param(&SysInfo.PWRON_Erase, sizeof(SysInfo.PWRON_Erase)); } } } /** * @brief This function handles SysTick Handler. */ u32 Time_1ms = 0; void SysTick_Handler(void) { Time_1ms++; } /******************************************************************************/ /* N32G43X Peripherals Interrupt Handlers */ /* Add here the Interrupt Handler for the used peripheral(s) (PPP), for the */ /* available peripheral interrupt handler's name please refer to the startup */ /* file (startup_n32g43x.s). */ /******************************************************************************/ /** * @brief This function handles PPP interrupt request. */ /*void PPP_IRQHandler(void) { }*/ /** * @} */ void Get_AD_SUM(void) { uint64_t Sum[3] = {0, 0, 0}; //这里有3种计算,分别是sum[0],sum[1],sum[2] u8 Ratio; u16 loopi, *Data; u32 Temp; Data = Noise_Data.Buff1;//将DMA移过来的地址给Data if(SysData.DMA_Group != 0) Data = Noise_Data.Buff0;//将DMA移过来的地址给Data SysData.BattCnt = 0; //sum[0] for(loopi = 0; loopi < DMA_CAL_BUFF_SIZE; loopi += 4) //循环480/3=150次 { Temp = (u32)(*Data); //将Noise_Data.Buff1的值给Temp Data++;//地址++ if(Temp > ADC_HLimit) SysData.OverCntt[0]++; //如果Temp>2482,数据溢出的标志位++,这个数据溢出的标志位也有3种,用数组来表示 Temp = Temp + (s32)SysInfo.Cal_Adc[0];// 这个应该是存放校准后的ADC if(Temp > 0x80000000)Temp = 0; Temp = Temp * Temp; //不知道平方一次是用来干啥的 Sum[0] += (uint64_t)Temp; //计算总和,存到sum[0] //sum[1] Temp = (u32)(*Data); Data++; if(Temp > ADC_HLimit_H) SysData.OverCntt[1]++; Temp = Temp + (s32)SysInfo.Cal_Adc[1]; if(Temp > 0x80000000)Temp = 0; Temp = Temp * Temp; Sum[1] += (uint64_t)Temp; //计算总和,存到sum[1] //sum[2] Temp = (u32)(*Data); Data++; Temp = Temp + (s32)SysInfo.Cal_Adc[2]; if(Temp > 0x80000000) Temp = 0; Temp = Temp * Temp; Sum[2] += (uint64_t)Temp; //计算总和,存到sum[2] if(SysData.BattCnt < 64) { SysData.BattBuff[SysData.BattCnt++] = *Data; } Data++; } SysData.Batt = 0; for(loopi = 0; loopi < 64; loopi++) { SysData.Batt += SysData.BattBuff[loopi]; } SysData.Batt = SysData.Batt / 64; // //报警时低于3.3V不关机问题,电源检测这里添加关机 // if(SysData.Batt < BattSHUT) // { // Shut_Down(); // } //将计算的总和,存到SysData.ADC_VALUE SysData.ADC_VALUE[0] += (double)Sum[0]; SysData.ADC_VALUE[1] += (double)Sum[1]; SysData.ADC_VALUE[2] += (double)Sum[2]; SysData.ADC_CNT++; Ratio = SysData.Freq_Resp * 7 + 1; //不知道这2句是干嘛的 if(SysData.ADC_CNT >= (SMP_DMA_CNT * Ratio)) { SysData.ADC_CNT = 0; // if(SysData.Cal_Mode == 0) // { // if(SysData.OverCntt[0] < MIN_OVER_CNT) //溢出计数判断 // { // SysData.Adc_Range = RANG_70DB; // } // else if(SysData.OverCntt[1] < MIN_OVER_CNT) // { // SysData.Adc_Range = RANG_100DB; // } // else // { // SysData.Adc_Range = RANG_130DB; // } // } SysData.ADC_Sum_Value = (SysData.ADC_VALUE[SysData.Adc_Range] / (float)Ratio) + SysInfo.Cal_Adc_Squ[SysData.Adc_Range]; if(SysData.ADC_Sum_Value < 0) { ; } else { // Get_Noise_Data(); } SysData.ADC_VALUE[0] = 0; SysData.ADC_VALUE[1] = 0; SysData.ADC_VALUE[2] = 0; SysData.OverCntt[0] = 0; SysData.OverCntt[1] = 0; SysData.OverCntt[2] = 0; } } void Get_Noise_Data(void) { Phasea = SysData.ADC_Sum_Value; /* 523公式:10*log10(SysData.ADC_Sum_Value) *10 //是为了扩大10倍 用于获取小数部分,来显示 */ Phasea = log10(Phasea); Phasea = Phasea * 1000; Phaseb = (u32)Phasea; SysData.CAL_INT_Value = Phaseb + SysInfo.Cal_DB[SysData.Adc_Range]; SysData.ADC_INT_Value = SysData.CAL_INT_Value / 10; if(SysData.Cal_Mode == 0) { if(SysData.ADC_TAB_CNT == 0) { SysData.ADC_TAB_CNT = 1; SysData.ADC_INT_Value_TAB[1] = SysData.ADC_INT_Value; SysData.ADC_INT_Value_TAB[2] = SysData.ADC_INT_Value; SysData.ADC_INT_Value_TAB[3] = SysData.ADC_INT_Value; } else { SysData.ADC_INT_Value_TAB[3] = SysData.ADC_INT_Value_TAB[2]; SysData.ADC_INT_Value_TAB[2] = SysData.ADC_INT_Value_TAB[1]; SysData.ADC_INT_Value_TAB[1] = SysData.ADC_INT_Value_TAB[0]; } SysData.ADC_INT_Value_TAB[0] = SysData.ADC_INT_Value; } else { SysData.CalEn = 1; if(SysData.Adc_Range == RANG_130DB) { if(SysData.ADC_INT_Value == 1300) { SysFlag.FlickEn = 1; } else { SysFlag.FlickEn = 0; } } } } 保留温湿度和电压,去除噪音

/** ****************************************************************************** * @file ADC/ADC1_DMA/main.c * @author MCD Application Team * @version V3.5.0 * @date 08-April-2011 * @brief Main program body ****************************************************************************** * @attention * * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS. * *
© COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics
****************************************************************************** */ /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "stm32f10x.h" // 包含STM32F10x系列微控制器的外设寄存器定义等头文件 /** @addtogroup STM32F10x_StdPeriph_Examples * @{ */ /** @addtogroup ADC_ADC1_DMA * @{ */ /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/ /* Private define ------------------------------------------------------------*/ #define ADC1_DR_Address ((uint32_t)0x4001244C) // 定义ADC1数据寄存器(DR)的地址 /* Private macro -------------------------------------------------------------*/ /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; // 声明ADC初始化结构体变量 DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; // 声明DMA初始化结构体变量 __IO uint16_t ADCConvertedValue; // 用于存储ADC转换后的值,__IO表示volatile,确保每次从内存读取 /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ void RCC_Configuration(void); // 声明系统时钟配置函数 void GPIO_Configuration(void); // 声明GPIO配置函数 /* Private functions ---------------------------------------------------------*/ /** * @brief Main program * @param None * @retval None */ int main(void) { /*!< At this stage the microcontroller clock setting is already configured, this is done through SystemInit() function which is called from startup file (startup_stm32f10x_xx.s) before to branch to application main. To reconfigure the default setting of SystemInit() function, refer to system_stm32f10x.c file */ /* System clocks configuration ---------------------------------------------*/ RCC_Configuration(); // 调用系统时钟配置函数 /* GPIO configuration ------------------------------------------------------*/ GPIO_Configuration(); // 调用GPIO配置函数 /* DMA1 channel1 configuration ----------------------------------------------*/ DMA_DeInit(DMA1_Channel1); // 复位DMA1通道1到默认状态 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address; // DMA外设基地址设为ADC1数据寄存器地址 DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&ADCConvertedValue; // DMA内存基地址设为存储转换值的变量地址 DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; // DMA传输方向:外设作为数据源 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1; // DMA缓冲区大小为1(传输1个数据) DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; // 禁止外设地址自增 DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable; // 禁止内存地址自增 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; // 外设数据宽度为半字(16位) DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; // 内存数据宽度为半字(16位) DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; // DMA工作在循环模式(传输完成后自动重新开始) DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; // DMA通道优先级为高 DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; // 禁止内存到内存传输模式 DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure); // 根据结构体配置DMA1通道1 /* Enable DMA1 channel1 */ DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); // 使能DMA1通道1 /* ADC1 configuration ------------------------------------------------------*/ ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; // ADC1工作在独立模式 ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; // 启用扫描模式(多通道时需开启,单通道也可开启) ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; // 启用连续转换模式(转换完成后自动开始下一次) ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; // 不使用外部触发,采用软件触发 ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; // ADC数据右对齐 ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; // 转换通道数量为1 ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); // 根据结构体配置ADC1 /* ADC1 regular channel14 configuration */ ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_14, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5); // 配置ADC1规则通道14:通道14,序列位置1,采样时间55.5个周期 /* Enable ADC1 DMA */ ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); // 使能ADC1的DMA请求(ADC转换完成后触发DMA传输) /* Enable ADC1 */ ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); // 使能ADC1 /* Enable ADC1 reset calibration register */ ADC_ResetCalibration(ADC1); // 复位ADC1校准寄存器 /* Check the end of ADC1 reset calibration register */ while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); // 等待ADC1复位校准完成 /* Start ADC1 calibration */ ADC_StartCalibration(ADC1); // 开始ADC1校准 /* Check the end of ADC1 calibration */ while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); // 等待ADC1校准完成 /* Start ADC1 Software Conversion */ ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); // 软件触发ADC1开始转换 while (1) // 主循环,程序在此循环中运行 { } } /** * @brief Configures the different system clocks. * @param None * @retval None */ void RCC_Configuration(void) { #if defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || defined (STM32F10X_HD_VL) /* ADCCLK = PCLK2/2 */ RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div2); // 对于低/中/高密度超值型芯片,ADC时钟设为PCLK2的1/2 #else /* ADCCLK = PCLK2/4 */ RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4); // 对于其他类型芯片,ADC时钟设为PCLK2的1/4 #endif /* Enable peripheral clocks ------------------------------------------------*/ /* Enable DMA1 clock */ RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); // 使能DMA1时钟(DMA1挂载在AHB总线上) /* Enable ADC1 and GPIOC clock */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); // 使能ADC1和GPIOC时钟(均挂载在APB2总线上) } /** * @brief Configures the different GPIO ports. * @param None * @retval None */ void GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; // 声明GPIO初始化结构体变量 /* Configure PC.04 (ADC Channel14) as analog input -------------------------*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4; // 配置PC4引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; // 引脚模式设为模拟输入(用于ADC采样) GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); // 根据结构体配置GPIOC } #ifdef USE_FULL_ASSERT /** * @brief Reports the name of the source file and the source line number * where the assert_param error has occurred. * @param file: pointer to the source file name * @param line: assert_param error line source number * @retval None */ void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line) { /* User can add his own implementation to report the file name and line number, ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */ /* Infinite loop */ while (1) { } } #endif /** * @} */ /** * @} */ /******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/

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【数据驱动的力量】:管道缺陷判别方法论与实践经验

# 摘要 数据驱动技术在管道缺陷检测领域展现出强大的力量,本文首先概述了数据驱动的力量和管道缺陷判别的基础理论。接着,重点探讨了管道缺陷的类型与特征、数据采集与预处理、数据驱动模型的选择与构建。在实践技巧章节,本文详述了实战数据集的准备与处理、缺陷识别算法的应用、以及性能评估与模型优化。此外,高级应用章节深入讨论了实时数据处理分析、多模态数据融合技术、以及深度学习在缺
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FatalError: `Segmentation fault` is detected by the operating system. [TimeInfo: *** Aborted at 1752568501 (unix time) try "date -d @1752568501" if you are using GNU date ***] [SignalInfo: *** SIGSEGV (@0x0) received by PID 3203 (TID 0x7f8a04143340) from PID 0 ***],训练模型中出现上述错误,怎么解决

<think>我们面对的是一个模型训练过程中出现的Segmentation fault错误。根据引用[1],Segmentation Fault通常是由非法内存访问引起的,常见原因包括空指针解引用、数组越界、使用未初始化指针等。在深度学习训练场景中,还可能涉及显存溢出、CUDA内核错误等。 引用[2]展示了一个具体案例:在PaddlePaddle框架中遇到Segmentation fault,并提示了C++ Traceback。这通常表明底层C++代码出现了问题。而引用[3]则提到Python环境下的Segmentation fault,可能涉及Python扩展模块的错误。 解决步骤: 1
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EditPlus中实现COBOL语言语法高亮的设置

标题中的“editplus”指的是一个轻量级的代码编辑器,特别受到程序员和软件开发者的欢迎,因为它支持多种编程语言。标题中的“mfcobol”指的是一种特定的编程语言,即“Micro Focus COBOL”。COBOL语言全称为“Common Business-Oriented Language”,是一种高级编程语言,主要用于商业、金融和行政管理领域的数据处理。它最初开发于1959年,是历史上最早的高级编程语言之一。 描述中的“cobol语言颜色显示”指的是在EditPlus这款编辑器中为COBOL代码提供语法高亮功能。语法高亮是一种编辑器功能,它可以将代码中的不同部分(如关键字、变量、字符串、注释等)用不同的颜色和样式显示,以便于编程者阅读和理解代码结构,提高代码的可读性和编辑的效率。在EditPlus中,要实现这一功能通常需要用户安装相应的语言语法文件。 标签“cobol”是与描述中提到的COBOL语言直接相关的一个词汇,它是对描述中提到的功能或者内容的分类或者指代。标签在互联网内容管理系统中用来帮助组织内容和便于检索。 在提供的“压缩包子文件的文件名称列表”中只有一个文件名:“Java.stx”。这个文件名可能是指一个语法高亮的模板文件(Syntax Template eXtension),通常以“.stx”为文件扩展名。这样的文件包含了特定语言语法高亮的规则定义,可用于EditPlus等支持自定义语法高亮的编辑器中。不过,Java.stx文件是为Java语言设计的语法高亮文件,与COBOL语言颜色显示并不直接相关。这可能意味着在文件列表中实际上缺少了为COBOL语言定义的相应.stx文件。对于EditPlus编辑器,要实现COBOL语言的颜色显示,需要的是一个COBOL.stx文件,或者需要在EditPlus中进行相应的语法高亮设置以支持COBOL。 为了在EditPlus中使用COBOL语法高亮,用户通常需要做以下几步操作: 1. 确保已经安装了支持COBOL的EditPlus版本。 2. 从Micro Focus或者第三方资源下载COBOL的语法高亮文件(COBOL.stx)。 3. 打开EditPlus,进入到“工具”菜单中的“配置用户工具”选项。 4. 在用户工具配置中,选择“语法高亮”选项卡,然后选择“添加”来载入下载的COBOL.stx文件。 5. 根据需要选择其他语法高亮的选项,比如是否开启自动完成、代码折叠等。 6. 确认并保存设置。 完成上述步骤后,在EditPlus中打开COBOL代码文件时,应该就能看到语法高亮显示了。语法高亮不仅仅是颜色的区分,它还可以包括字体加粗、斜体、下划线等样式,以及在某些情况下,语法错误的高亮显示。这对于提高编码效率和准确性有着重要意义。
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影子系统(windows)问题排查:常见故障诊断与修复

# 摘要 本文旨在深入探讨影子系统的概念、工作原理以及故障诊断基础。首先,介绍影子系统的定义及其运作机制,并分析其故障诊断的理论基础,包括系统故障的分类和特征。接着,详细探讨各种故障诊断工具和方法,并提供实际操作中的故障排查步骤。文中还深入分析了影子系统常见故障案例,涵盖系统启动问题、软件兼容性和网络连通性问题,并提供相应的诊断与解决方案。高级故障诊断与修复
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nt!DbgBreakPointWithStatus: fffff805`7affd0b0 cc int 3 kd> g KDTARGET: Refreshing KD connection *** Fatal System Error: 0x0000001a (0x0000000000061941,0xFFFFF8057B20E1C0,0x0000000000000019,0xFFFFFC89CACA7190) Break instruction exception - code 80000003 (first chance) A fatal system error has occurred. Debugger entered on first try; Bugcheck callbacks have not been invoked. A fatal system error has occurred. For analysis of this file, run !analyze -v nt!DbgBreakPointWithStatus: fffff805`7affd0b0 cc int 3 kd> !analyze -v Connected to Windows 10 19041 x64 target at (Tue Jul 15 23:02:04.588 2025 (UTC + 8:00)), ptr64 TRUE Loading Kernel Symbols ............. Press ctrl-c (cdb, kd, ntsd) or ctrl-break (windbg) to abort symbol loads that take too long. Run !sym noisy before .reload to track down problems loading symbols. .................................................. ................................................................ ..................................................... Loading User Symbols Loading unloaded module list ...... ERROR: FindPlugIns 8007007b ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* MEMORY_MANAGEMENT (1a) # Any other values for parameter 1 must be individually examined. Arguments: Arg1: 0000000000061941, The subtype of the BugCheck. Arg2: fffff8057b20e1c0 Arg3: 0000000000000019 Arg4: fffffc89caca7190 Debugging Details: ------------------ Press ctrl-c (cdb, kd, ntsd) or ctrl-break (windbg) to abort symbol loads that take too long. Run !sym noisy before .reload to track down problems loading symbols. 蓝屏了,但原帖子代码能正常执行,帖子作者说:我win10是专门针对2mb大页,win7是专门针对4kb小页的,蓝屏的原因我只能想到是因为没有做大页和小页的处理了。你做了2mb和4kb之类的处理吗,还有2mb的大页的物理地址要2mb对齐,不然电脑会卡死,我win10蓝屏的原因就是因为没有物理地址2mb对齐,我这代码是专门针对我那个虚拟机的环境,其他环境蓝屏你要是懂分页的话自己就会处理了。最重要的细节就是物理地址要对齐,2mb就2mb的对齐,1gb就1gb的对齐。

<think>我们之前讨论的代码中已经包含了对大页(2MB)和小页(4KB)的处理。但是,根据蓝屏信息(MEMORY_MANAGEMENT, 0x1a)和参数,问题可能出在内存对齐或页表项设置上。 原帖作者提到:2MB大页的物理地址必须2MB对齐,否则会导致系统不稳定甚至蓝屏。在之前的代码中,我们确实处理了大页的情况,但在分配2MB内存时,我们使用了`MmAllocateContiguousMemorySpecifyCache`,这个函数分配的内存不一定满足2MB对齐(尽管它分配的是连续内存)。因此,我们需要确保分配的内存地址是2MB对齐的。 解决方案: 1. 在分配2MB内存时,要