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PIC單片機進(jìn)行AD轉換的設計
文章來(lái)源:永阜康科技 更新時(shí)間:2022/1/13 10:11:00
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我們先看看R1和R2,R2是個(gè)可調電阻如果我們將R2變大RA1這個(gè)管腳上的電壓就越大。R2變小RA1這個(gè)管腳上的電壓就越小。那單片機是怎么知道電壓變化的。這就需要AD轉換。就是將模擬量轉換成數字量。

PIC單片機如何表示電壓

PIC用十位二進(jìn)制位的數來(lái)表示電壓,也就是數值0~1023來(lái)表示電壓。那比如現在這個(gè)數值是400那這代表多少的電壓?這就要根據參考電壓來(lái)確定了。

比如我們設置正參考電壓為3.3V ,當輸入的電壓為0時(shí),數值就為0。當輸入的電壓為3.3V時(shí),數值就是1023. 那如果輸入的電壓是1.2V代表多少電壓。

首先,先算出一個(gè)數值代表多少的電壓 3.3V除以1023 約等于 0.003V 。

然后,1.2V除以0.003V 等于400. 這就得出了400代表的是1.2V。

見(jiàn)下圖我們可以看AN0~AN7.這些都是可以配置成模擬輸入的端口。只有這些引腳才能做為AD轉換的端口。

實(shí)例講解:

例如: 我們看第一張的原理圖,從RA0/AN0腳輸入個(gè)模擬量如果電壓大于1.2v則LED亮否則LED滅。

AD的設置步驟:

1,設置端口
將RA0口設置為輸入TRISA = 0x01;
將RA0口設置為模擬ANSELA = 0x01;

2, 配置ADC模塊
選擇ADC的轉換時(shí)鐘。
如何選擇轉換時(shí)鐘呢 要根據現在的時(shí)鐘頻率進(jìn)行選擇?梢愿鶕䲠祿謨灾械谋砀襁M(jìn)行選擇 。

我們設置單片機的時(shí)鐘頻率為32MHZ ,選擇ADC周期關(guān)鍵不要選擇陰影部分,在32MHz 這一列 我們隨意選擇了ADC時(shí)鐘周期1us,對應的時(shí)鐘源為Fosc/32.,AD控制寄存器1 ADCON1的ADCS《2:0》=010注:ADCS《2:0》代表的意思就是 ADCS的0到2位

配置參考電壓

我們這里把正參考電壓配置為電源壓。AD控制寄存器1ADCON1的ADPREF《1:0》=00;

配置左/右對齊

AD轉換后數值是十位的二進(jìn)制,我們用單片機卻只是八位的,所以PIC單片機,用兩個(gè)八位的寄存器來(lái)存放AD值,ADRESH用來(lái)存放高位結果,ADRESL用來(lái)存放低位結果?墒茿DRESH和ADRESL加起來(lái)是十六啊。那這十位的數值是怎么放在里面的。這就靠左右對齊來(lái)設置,

如果是右對齊 低8八位放在A(yíng)DRESL,剩下的2位放在A(yíng)DRESH中。

如果是左對齊 高8八位放在A(yíng)DRESH,剩下的2位放在A(yíng)DRESL中。見(jiàn)下圖

我們這里選擇右對齊,所以AD控制寄存器1ADCON1的ADFM=1

上面將有關(guān)ADCON1寄存器的配置說(shuō)完了。下面來(lái)講解ADCON0

選擇ADC輸入通道

AD轉換模塊只有一個(gè),而AD輸入通道有8個(gè)AN0~AN7.所以不可能同時(shí)進(jìn)行AD轉換,那個(gè)需要用我們就分配給那個(gè),根據硬件我們將AD轉換模塊分配給AN0.

所以 ADCON0 的CHS《4:0》=0000;

開(kāi)啟ADC模塊

ADC模塊開(kāi)啟,ADCON0的ADON=1,只是單純的啟用ADC模塊。并不開(kāi)始AD轉換。如果不用ADC模塊時(shí)候建議關(guān)閉?梢允↑c(diǎn)電哦。!

3 開(kāi)始AD轉換

ADCON0的GO/DONE=1開(kāi)啟AD轉換。

4 等待AD轉換結束

5 讀取結果

一般情況下我們并不取一次的AD轉換的值。而是取多次之后算平均值。這樣來(lái)確保轉換的準確性。配置ADC模塊,有許多地方并沒(méi)有講解為什么這么配置,因為許多配置其實(shí)是比較隨意的。并不是那么的絕對的。一定非要選擇哪一個(gè)。當然實(shí)際的配置還是要根據你項目需求。

//開(kāi)發(fā)環(huán)境MPLAB X IDE ,單片機PIC16LF1823.
#include
__CONFIG(FOSC_INTOSC&WDTE_OFF&PWRTE_ON&MCLRE_OFF&CP_ON&CPD_OFF&BOREN_ON
&CLKOUTEN_OFF&IESO_ON&FCMEN_ON);//這個(gè)要放到上一行去
__CONFIG(PLLEN_OFF&LVP_OFF) ;
#define ADC_NUM 8 //轉換的次數
#define LED LATA1
void init_GPIO(void)
{
TRISA = 0x01;//端口設置為輸入
ANSELA = 0x01;//設置為模擬輸入
PORTA = 0x00;
LATA = 0x00;
}
void init_fosc(void)
{
OSCCON = 0xF0;//32MHZ
}
void init_AD(void)
{
ADCON1= 0xA0;//右對齊,AD時(shí)鐘為Fosc/32,參考電壓為電源電壓,
ADCON0= 0x00;//選擇通道AN0
ADCON0bits.ADON = 1;//開(kāi)啟模塊
}
unsigned int ADC_BAT_ONE(void)//轉換一次
{
unsigned int value;
value=0;
ADCON0bits.CHS =0;//選擇通道AN0
ADCON0bits.ADGO=1;//開(kāi)始轉換
while(ADCON0bits.GO==1);//等待轉換結束
value=(unsigned int)ADRESH;//強制類(lèi)型轉換,因為ADRESH是字符型的只能表示8位二進(jìn)制。所以必須轉換成可以容納10位二進(jìn)制的整型。
value= value《《8;// 將高兩位左移8位
value += ADRESL;//低八位加入ADRESL的值。
return value;
}
unsigned int ADC_BAT_contiue(void)
{
unsigned int ADV_MCU[ADC_NUM],ADV_CNT,ADV_ALL;
ADV_ALL=0;
for(ADV_CNT=0;ADV_CNT {
ADV_MCU[ADV_CNT]=ADC_BAT_ONE();
}
for(ADV_CNT=0;ADV_CNT {
ADV_ALL += ADV_MCU[ADV_CNT];
}
ADV_ALL= ADV_ALL/ADC_NUM;
return ADV_ALL;//得到結果返回
}
/*
*
*/
int main(int argc, char** argv) {
init_fosc();//設置時(shí)鐘
init_GPIO();//設置I/O口
init_AD();//設置AD
while(1)
{
if( ADC_BAT_conTIue()》400)//判斷輸入電壓是否大于1.2V
{
LED=1;//燈亮
}
else
{
LED=0;//燈滅
}
}
}

 
 
 
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