AD/DA输入输出、PWM及其它底层硬件控制,.Net Micro Framework官方底层驱动代码及上层C#库并没有对这些功能进行封装,所以要想添加这类硬件的控制接口,需要从下到上进行全方位设计。
AD模拟量的采集没有想象的那么简单,从转换方式来说,有单次转换、连续转换之分,从模式来说,有扫描模式和间断模式,而间断模式下又分为规则组和注入组,采集时各通道可以独立采集,也可以批量采集等等。
简单期间,我这里仅封装了间断模式下的规则组独立采集方式(单次转换)。
针对驱动层,我定义了如下函数接口:
BOOL CPU_ADC_Initialize();
void CPU_ADC_Uninitialize();
BOOL CPU_ADC_Start(UINT8 adc);
BOOL CPU_ADC_Stop(UINT8 adc);
BOOL CPU_ADC_Read(UINT8 index,UINT16 *value, UINT32 spm, UINT32 flag );
针对STM32F10xxx系列的芯片,包含ADC0、ADC1、ADC2三个AD控制器,每一个又包含18个采集通道(其中两路是内部通道),其中ADC0的内部通道16、17分别为芯片温度和芯片电压值。
C#上层库的接口定义如下:
namespace YFSoft.Hardware
{
public sealed class ADC
{
[MethodImplAttribute(MethodImplOptions.InternalCall)]
public extern static bool Start(byte adc);
[MethodImplAttribute(MethodImplOptions.InternalCall)]
public extern static bool Stop(byte adc);
[MethodImplAttribute(MethodImplOptions.InternalCall)]
public extern static bool Read(byte channel, out int value, uint spm, uint flag);
}
}
其中的spm为采样时间,总转换时间TCONV = 采样时间+ 12.5个周期
采样时间的取值(0~7)
000:1.5周期
100:41.5周期
001:7.5周期
101:55.5周期
010:13.5周期
110:71.5周期
011:28.5周期
111:239.5周期
AD的输入时钟为1/8主频。
AD采集的示例代码如下:
using System;
using Microsoft.SPOT;
using YFSoft.Hardware;
using System.TinyGUI;
using System.Threading;
namespace ADCTest
{
public class Program
{
public static void Main()
{
int value = 0;
ADC.Start(0); //ADC0
while (true)
{
Graphics.SuspendLayout();
Graphics.Clear(Color.Black);
for (int i = 0; i < 18; i++)
{
ADC.Read((byte)i, out value, 2, 0);
Graphics.DrawString(10, 10 + i * 15, i.ToString()+" - "+ value.ToString(), Color.White);
}
Graphics.ResumeLayout();
Thread.Sleep(1000);
}
//ADC.Stop(0);
}
}
}
运行结果如下图:
(1)、对应WAKEUP键,按下、松开采集值不同
(2)、可调电阻(红牛板子在蜂鸣器附近,EM-STM3210E在SD卡附近),转动旋钮,值连续变化
(3)、片内温度,奇怪的是在家里EM-STM3210E的值为2~3,红牛的为0,在公司,二者都为0,不知道是否硬件问题。
以上AD接口不足以表达AD采集的所有功能,也只是起到抛砖引玉的作用,希望广大网友献言献策,提出更好的意见想法,因为接下来的PWM功能似乎更难封装,更需要大家的意见。
源码下载:
http://www.sky-walker.com.cn/yefan/MFV40/SourceCode/ADCTest.rar文章参考: 《.Net Micro Framework 快速入门》
中文讨论组:
http://space.cnblogs.com/group/MFSoft/