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V1.0 2020-04-15 gingko 初次建立






STM32CubeMX教程十一——DAC实验

1. 新建工程:在主界面选择File–>New Project 或者直接点击ACCEE TO MCU SELECTOR  2. 出现芯片型号选择,搜索自己芯片的型号,双击型号,或者点击Start Project进入配置 在搜索栏的下面,提供的各种查找方式,可以选择芯片内核、型号等等,可以帮助你查找芯片。本实验选取的芯片型号为:STM32F407IGTx。  3. 配置RCC,使用外部时钟源  4. 配置调试引脚  5. 将LED对应的3个引脚(PI5,PI6,PI7)设置为GPIO_Output  6. 引脚模式配置  7. 配置DAC引脚  8. 时钟源设置,选择外部高速时钟源,配置为最大主频  9. 工程文件的设置, 这里就是工程的各种配置 我们只用到有限几个,其他的默认即可 IDE我们使用的是 MDK5  10. 点击Code Generator,进行进一步配置

自行选择方式即可

11. 点击Code Generator,进行进一步配置  创建成功,打开工程。





实验十一:DAC实验——输出直流电压

一、 实验目的与意义

  1. 了解STM32 DAC结构。
  2. 了解STM32 DAC特征。
  3. 掌握EXTI中断的使用方法。
  4. 掌握STM32 HAL库中DAC属性的配置方法。
  5. 掌握KEIL MDK 集成开发环境使用方法。

二、 实验设备及平台

  1. iCore3 双核心板。点击购买
  2. JLINK(或相同功能)仿真器。点击购买
  3. Micro USB线缆。
  4. Keil MDK 开发平台。
  5. STM32CubeMX开发平台。
  6. 装有WIN XP(及更高版本)系统的计算机。

三、 实验原理

1、DAC简介

2、DAC参数指标

  1. 转换时间:描述D/A转换器转换快慢的一个参数,用于表明转换时间或转换速度。快速D/A转换器的转换时间可控制在1us以下。
  2. 分辨率:指单片机输入给D/A转换器的单位数字量的变化所引起的模拟量输出的变化。DAC的分辨率为输出满刻度值与2n之比,称为分辨率。n为D/A转换器的位数。例如,12位的D/A转换器,若满量程输出为2.5V,根据分辨率定义,则分辨率为:2.5V/4096=0.610 mV,即输入的二进制数最低位的变化可引起输出的模拟电压变化0.610 mV。
  3. D/A线性度:线性度是指输入数字量变化时,DAC输出的模拟量按比例关系变化的程度。实际D/A转换器输出偏离理想输出的最大偏差称为线性误差。
  4. D/A转换精度:D/A转换精度用来表示D/A转换器实际输出电压与理论输出电压的偏差,通常以满输出电压的百分数给出。

3、DAC的分类

4、STM32F4 DAC主要特点介绍

  1. 2个DAC转换器:每个转换器对应1个输出通道
  2. 8位或者12位单调输出
  3. 12位模式下数据左对齐或者右对齐
  4. 同步更新功能
  5. 噪声波形生成
  6. 三角波形生成
  7. 双DAC通道同时或者分别转换
  8. 每个通道都有DMA功能

选用DAC通道对应引脚
DAC1_OUT PA4

四、 实验程序

1. 主函数

int main(void)
{
        HAL_Init();
        SystemClock_Config();
        MX_GPIO_Init();	//GPIO初始化
        MX_DAC_Init();	//DAC初始化
	LED_GREEN_ON;	//点亮绿灯
	HAL_DAC_Start(&hdac,DAC_CHANNEL_1);	//开启通道1
        dac1.set_voltage (2.0);			     //设置输出电压为2.0V
 
        while (1)							
 	{
 
        }
}

2. DAC结构体定义

DAC_HandleTypeDef hdac;
typedef struct __DAC_HandleTypeDef   
{  
DAC_TypeDef                  		*Instance;
//DAC寄存器基地址  
  __IO HAL_DAC_StateTypeDef   		State;   
  //传输状态 
  HAL_LockTypeDef                		Lock;             
//锁定对象         
  DMA_HandleTypeDef             		*DMA_Handle1;
//DAC1的DMA句柄参数 
  DMA_HandleTypeDef            		*DMA_Handle2;        
//DAC2的 DMA句柄参数  
  __IO uint32_t                   ErrorCode;       
 //DAC错误代码  
} DAC_HandleTypeDef;
typedef struct  
{
uint32_t DAC_Trigger;            //DAC触发功能
uint32_t DAC_OutputBuffer;      //DAC输出缓冲区
}DAC_ChannelConfTypeDef;

3. DAC相关函数

HAL_StatusTypeDef   HAL_DAC_ConfigChannel(DAC_HandleTypeDef* hdac, DAC_ChannelConfTypeDef* sConfig, uint32_t Channel)
HAL_StatusTypeDef HAL_DAC_SetValue(DAC_HandleTypeDef* hdac, uint32_t Channel, uint32_t Alignment, uint32_t Data)
HAL_StatusTypeDef HAL_DAC_Start(DAC_HandleTypeDef* hdac, uint32_t Channel)
HAL_StatusTypeDef HAL_DAC_Stop(DAC_HandleTypeDef* hdac, uint32_t Channel)
HAL_StatusTypeDef HAL_DAC_Start_DMA(DAC_HandleTypeDef* hdac, uint32_t Channel, uint32_t* pData, uint32_t Length, uint32_t Alignment)

4. DAC部分程序

void HAL_DAC_MspInit(DAC_HandleTypeDef* dacHandle)
{
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  if(dacHandle->Instance==DAC)
  {
    __HAL_RCC_DAC_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;//设置为模拟输入
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  }
}
#include "dac.h"
#include "dac1.h"
#include "stm32f4xx_hal.h"
 
static void set_voltage(double);
DAC_T dac1 = {	
	.set_voltage = set_voltage
};
 
void set_voltage(double voltage)
{
	unsigned short int temp;
	temp = voltage * 4096 / 2.5;	
	HAL_DAC_SetValue(&hdac,DAC_CHANNEL_1,DAC_ALIGN_12B_R,temp);
        //使用DAC1通道,12位数,右对齐
 
}

五、 实验步骤

六、 实验现象