STM32 制作示波器教程:原理、代码示例及波形显示
制作示波器需要以下步骤:
- 选择合适的 STM32 开发板,如 STM32F103C8T6。
- 连接示波器探头到开发板的引脚上。
- 编写程序,读取探头输入的信号,经过处理后输出到显示屏上。
- 使用显示屏显示波形。
以下是一个基于 STM32F103C8T6 的简单示波器的例子:
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硬件连接 将示波器探头分别连接到开发板的 PA0 和 PA1 引脚上。
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编写程序 使用 Keil 或其他开发工具编写程序,首先需要初始化 GPIO,将 PA0 和 PA1 引脚设置为输入模式。然后使用 ADC 读取 PA0 和 PA1 引脚的模拟信号,经过处理后输出到 OLED 显示屏上。
以下是示波器的代码示例:
#include "stm32f10x.h"
#include "oled.h"
#define ADC1_DR_Address ((u32)0x4001244C)
vu16 ADC_ConvertedValue[2];
void ADC_Configuration(void)
{
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
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);
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 = 2;
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 2, ADC_SampleTime_239Cycles5);
ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
ADC_ResetCalibration(ADC1);
while (ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1))
;
ADC_StartCalibration(ADC1);
while (ADC_GetCalibrationStatus(ADC1))
;
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
}
int main(void)
{
SystemInit();
OLED_Init();
ADC_Configuration();
while (1)
{
OLED_Clear();
OLED_ShowString(0, 0, "Channel 1: ");
OLED_ShowNum(64, 0, ADC_ConvertedValue[0], 4, 16);
OLED_ShowString(0, 2, "Channel 2: ");
OLED_ShowNum(64, 2, ADC_ConvertedValue[1], 4, 16);
delay_ms(100);
}
}
- 显示波形 由于 OLED 显示屏具有较高的刷新速度,可以直接将读取到的信号显示出来,从而形成波形。可以在程序中加入处理波形的函数,将读取到的信号转换为波形显示在 OLED 上。
以上是一个基于 STM32 制作示波器的基本流程和示例。需要注意的是,示波器的制作需要一定的硬件和软件开发能力,需要根据自己的实际情况进行调整和优化。
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