在STM32系列的单片机中,ADC采样是由定时器触发的。而在DMA模式下,定时器产生的触发信号可以控制DMA的数据传输。本文将详细介绍ADC采样的DMA方式与定时器的相关知识。 一、DMA数据传输模式 DMA是“直接存储器访问”(Direct Memory Access)的缩写。DMA使用专门的控制器,把CPU从数据传输过程中解放出来,让CPU可以集中处理程序的逻辑。DMA数据传输模式分为两种: 抢占模式:每次DMA传输时都会占用总线,因此如果有多个DMA在同时传输时,会出现争用问题,导致DMA数据传输出现不稳定情况。 循环模式:DMA会循环传输数据。如果需要传输的数据长度大于DMA缓冲区大小,DMA会自动从缓冲区首地址重新开始传输数据,直到传输完毕。 二、ADC采样的DMA方式 ADC采样通常使用DMA方式来保存采样的数据。DMA控制器将采样到的数据存储在缓冲区中,当缓冲区满时通知CPU去处理数据。DMA传输模式可以使用抢占模式或循环模式。 在STM32微控制器中,ADC(模拟数字转换器)采样经常采用DMA(直接存储器访问)方式,配合定时器触发,以实现高效、低延迟的数据采集。下面将详细阐述这种工作模式的实现步骤及关键知识点。 了解DMA的基本原理。DMA是一种允许外设直接访问内存的技术,无需CPU参与数据传输过程。它分为抢占模式和循环模式。抢占模式下,多个DMA传输可能引发总线冲突,影响数据传输的稳定性;而循环模式则能确保数据连续传输,即使数据量大于缓冲区大小,也能自动从缓冲区头开始继续传输。 在ADC采样过程中,DMA模式的应用使得ADC转换完成后,结果能直接存入预先设定的内存区域,即DMA缓冲区。当缓冲区满时,DMA控制器会通过中断通知CPU处理这些数据,避免了频繁的上下文切换,提高了系统效率。 接下来,我们来看实现ADC采样DMA方式的具体步骤: 1. **配置DMA**:使用STM32的HAL库,调用`HAL_ADC_Start_DMA()`函数启动DMA传输。在此之前,需设置DMA控制器参数,如传输方向(从ADC到内存),传输数据大小(通常为16位),以及数据缓冲区的起始地址。 2. **配置ADC**:在初始化ADC时,选择外部触发模式,并指定定时器作为触发源。这需要在ADC的初始化结构体中设置相应的触发配置。 3. **配置定时器**:定时器的配置至关重要,因为它决定了ADC采样的频率和节奏。需要设置计数器值、时钟分频因子、自动重载值以及触发模式,确保定时器产生的中断能够正确触发ADC的转换。 4. **启动设备**:依次启动定时器、ADC和DMA。定时器的启动使得其开始计数,达到预设值时产生中断,触发ADC采样;ADC在接收到触发信号后开始转换;而DMA则开始接收ADC转换后的数据并存入缓冲区。 在实际应用中,为了确保系统的稳定性和效率,还需要考虑以下几个方面: - **中断管理**:当DMA缓冲区满时,会产生中断请求。需要设置适当的中断服务函数,以便在CPU空闲时处理ADC采样数据。 - **资源分配**:合理规划DMA通道和定时器资源,避免冲突和资源浪费。 - **错误处理**:设置错误处理机制,监控ADC、DMA和定时器的状态,确保异常情况下的系统安全。 STM32通过DMA和定时器实现ADC采样,不仅可以提高数据采集速度,还能降低CPU负载,优化系统性能。这种方法广泛应用于实时数据处理和高精度测量系统中。在设计和实现过程中,理解每个组件的工作原理并恰当配置,是保证系统稳定高效运行的关键。
2024-07-17 18:58:32 13KB stm32
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标题中的“fpga.rar_FPGA通信_STM32 FPGA_fpga_fpga实现fsmc_verilog FPGA”揭示了本主题的核心内容,即FPGA(Field Programmable Gate Array)与STM32微控制器之间的通信,使用Verilog语言实现,并且特别提到了FSMC(Flexible Static Memory Controller)接口。STM32是一款基于ARM Cortex-M内核的微控制器,广泛应用于嵌入式系统设计,而FPGA则是一种可编程逻辑器件,能够灵活地配置为各种数字逻辑功能。 在描述中,“verilg语言实现测频及与stm32以fsmc通信方式进行通信”表明我们将探讨如何用Verilog编写代码来测量频率,并且这个过程将涉及到STM32与FPGA之间的FSMC通信协议。Verilog是一种硬件描述语言,用于设计和验证数字系统的逻辑行为。FSMC是STM32的一种外设,可以用来控制不同的外部存储器和接口,如SRAM、NAND Flash等,但在这里它被用于与FPGA的交互。 以下是对这些知识点的详细说明: 1. **FPGA通信**:FPGA通过引脚与外部设备进行通信,可以是并行或串行方式,如SPI、I2C、UART、PCIe等。STM32作为主机,通过特定的总线协议发送命令和数据到FPGA,FPGA接收并处理后返回响应。这种通信可以实现数据交换、控制信号传输等功能。 2. **STM32**:STM32系列是意法半导体公司推出的一系列基于ARM Cortex-M内核的微控制器,具有高性能、低功耗的特点。它们广泛应用于物联网、工业控制、消费电子等领域,具有丰富的外设接口和强大的处理能力。 3. **Verilog**:Verilog是硬件描述语言之一,用于数字电路的设计和仿真。在本案例中,Verilog代码可能包含了一个计数器模块,用于频率测量,以及一个FSMC接口模块,用于与STM32的FSMC端口进行通信。 4. **FSMC(Flexible Static Memory Controller)**:FSMC是STM32的一种高级总线接口,它可以连接到多种类型的静态存储器,包括SRAM、PSRAM和NOR/NAND Flash。在与FPGA通信时,STM32通过FSMC配置时序参数,发送读写命令,以及控制数据流。 5. **FPGA实现FSMC**:在FPGA上,我们需要创建一个FSMC兼容的接口,这通常涉及复用的地址/数据线、控制信号(如读/写使能、片选等)以及同步时钟的处理。Verilog代码将定义这些信号的逻辑行为,使得FPGA能够正确响应STM32的FSMC请求。 6. **频率测量**:频率测量通常通过计数器实现,计数器在特定时钟周期内对输入信号的脉冲进行计数,然后根据已知时钟周期计算出频率。在FPGA中,我们可以用Verilog编写一个计数器模块,该模块可以与STM32通信,接收开始/停止信号,并在测量完成后将结果返回给STM32。 7. **设计流程**:设计流程通常包括原理图设计、Verilog编码、仿真验证、综合、适配和配置。在完成Verilog设计后,需要通过工具进行综合和布局布线,生成配置文件,最后烧录到FPGA中。 以上就是关于FPGA与STM32通过FSMC通信以及Verilog实现频率测量的相关知识点,这些技术在嵌入式系统、工业控制和数字信号处理等领域有着广泛的应用。理解并掌握这些知识,对于设计高效、灵活的嵌入式系统至关重要。
2024-07-17 15:05:43 4.49MB fpga通信 fpga
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基于STM32的ADC采样及各式滤波实现,滤波包含:一阶补偿滤波,算术平均滤波,中位值滤波,限幅平均滤波,滑动平均滤波和卡尔曼滤波。滤波可直接调用API函数,方便快捷,便于用于自己的项目中。(积分不够的朋友点波关注,无偿提供)
2024-07-17 08:58:37 13.3MB STM32 滤波算法
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matlab算法,工具源码,适合毕业设计、课程设计作业,所有源码均经过严格测试,可以直接运行,可以放心下载使用。有任何使用问题欢迎随时与博主沟通,第一时间进行解答! matlab算法,工具源码,适合毕业设计、课程设计作业,所有源码均经过严格测试,可以直接运行,可以放心下载使用。有任何使用问题欢迎随时与博主沟通,第一时间进行解答! matlab算法,工具源码,适合毕业设计、课程设计作业,所有源码均经过严格测试,可以直接运行,可以放心下载使用。有任何使用问题欢迎随时与博主沟通,第一时间进行解答! matlab算法,工具源码,适合毕业设计、课程设计作业,所有源码均经过严格测试,可以直接运行,可以放心下载使用。有任何使用问题欢迎随时与博主沟通,第一时间进行解答! matlab算法,工具源码,适合毕业设计、课程设计作业,所有源码均经过严格测试,可以直接运行,可以放心下载使用。有任何使用问题欢迎随时与博主沟通,第一时间进行解答! matlab算法,工具源码,适合毕业设计、课程设计作业,所有源码均经过严格测试,可以直接运行,可以放心下载使用。有任何使用问题欢迎随
2024-07-16 21:20:00 3.19MB matlab
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本文实例讲述了Android编程实现wifi扫描及连接的方法。分享给大家供大家参考,具体如下: 主界面,搜索附近WIFI信息 /** * Search WIFI and show in ListView * */ public class MainActivity extends Activity implements OnClickListener, OnItemClickListener { private Button search_btn; private ListView wifi_lv; private WifiUtils mUtils; priva
2024-07-16 15:41:48 67KB android开发 config
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在Windows应用程序开发中,Microsoft Foundation Class (MFC)库提供了一种方便的方式来处理常见的用户界面元素,其中之一就是TreeCtrl控件。TreeCtrl是用于展示层次结构数据的窗口控件,通常用于文件系统浏览或者复杂的菜单结构。在这个话题中,我们将深入探讨如何利用MFC来实现一个具有三态选择功能的TreeCtrl。 三态选择树控件不同于普通的二态(全选或未选)树控件,它还包括了一个第三状态,即部分选中状态。这在处理复杂的逻辑选择时非常有用,比如在一个文件夹结构中,用户可能只想选择部分子文件夹而不想选择所有子文件夹及其内容。 要实现这样的功能,我们需要自定义TreeCtrl控件。在MFC中,我们可以创建一个派生自CTreeCtrl的类,然后重写一些关键函数,如OnSelChanging、OnSelChanged等,以支持三态选择。这些函数会在用户改变节点选择时被调用,我们可以在这些函数中添加逻辑来判断并设置节点的状态。 接着,我们需要关注的是如何表示三态。在MFC中,CTreeCtrl没有直接提供三态选择的接口,所以我们需要自己管理这个状态。一种常见的方法是在CNode类(用于存储树节点信息)中添加一个成员变量来保存每个节点的三态选择状态,如:未选、已选、部分选。 在处理用户交互时,例如点击节点或通过键盘操作,我们需要更新节点的选中状态,并且同步更新其所有子节点和父节点的状态。例如,如果一个父节点的部分子节点被选中,那么父节点应显示为部分选中状态。同时,如果一个节点从部分选中变为全选或未选,它的父节点状态也需要相应更新。 此外,我们还需要考虑如何在界面上正确地呈现三态。MFC的CTreeCtrl默认只提供了两种图标,分别代表选中和未选中状态。为了显示第三种状态,我们需要额外加载一组图标,并在设置节点状态时调用SetItemState和SetItemImage函数来切换图标。 在实际编程过程中,可以使用MFC的资源编辑器创建和编辑资源,包括自定义的图标资源。"MutiTree"这个文件名可能是包含此类树控件示例代码或资源的工程文件,通过分析和学习这个文件,我们可以更深入地理解如何在MFC中实现三态选择的TreeCtrl。 实现MFC中的三态选择树控件需要对MFC类库有深入的理解,特别是CTreeCtrl类的使用,以及自定义控件和事件处理。同时,良好的设计模式和状态管理也是确保功能正确性和可维护性的关键。通过不断实践和学习,开发者能够掌握这种高级功能的实现,从而提升应用程序的用户体验。
2024-07-16 15:13:38 13.77MB TreeControl
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神经网络的labview实现,更加方便,修改也更加容易。
2024-07-16 14:23:18 483KB labview 神经网络
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本文在https://github.com/lambdacasserole/silence 的基础上进行了兼容性调试,可以记录键盘按下的各种字符,并保存到文件中 主要修改点: 1.删除不需要的功能 2.隐藏窗口且不在任务栏显示 3.通过taskkill /im 结束进程 使用方法 1.使能Caps Lock(大写状态) 2.运行KMon.exe,点击隐藏按钮 3.所有的键盘按键都会记录在KMon.log文件里 4.执行taskkill /im KMon.exe关闭后台监控程序
2024-07-15 17:25:56 3.55MB windows
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**Qt BLE Tester项目概述** `Qt BLE Tester` 是一个基于Qt框架开发的低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy,简称BLE)应用示例。这个项目旨在为开发者提供一个平台,用于测试和验证BLE设备的连接、数据传输以及检测功能。通过这个DEMO,用户可以了解如何在Qt环境下编写BLE相关的代码,这对于进行物联网(IoT)设备开发或移动应用开发的人员尤其有用。 **Qt框架介绍** Qt是一个跨平台的应用程序开发框架,支持多种操作系统,包括Windows、Linux、macOS、Android和iOS等。它使用C++语言,提供了丰富的API和工具,使得开发者能够创建出具有高性能和美观界面的应用程序。Qt的模块化设计使得开发者可以根据需要选择使用特定的功能,例如图形视图、网络通信、多媒体处理等。 **低功耗蓝牙技术** BLE是蓝牙技术的一种节能模式,特别适合于需要长时间运行且电池寿命有限的设备,如健康监测器、智能手表、传感器等。BLE使用了更简单的协议栈,减少了功耗,并允许同时连接多个设备。在BLE中,设备可以扮演中心角色(Central),负责发现和连接其他设备,或者扮演外围角色(Peripheral),等待被中心设备发现并建立连接。 **Qt中的Bluetooth模块** Qt框架提供了一个名为`QBluetooth`的模块,用于处理蓝牙通信。`QBluetooth`包含了一系列类,如`QBluetoothDeviceDiscoveryAgent`用于设备发现,`QBluetoothLocalDevice`用于管理本地蓝牙设备,以及`QBluetoothSocket`用于建立和管理蓝牙连接。 **BLE连接与数据收发** 在`Qt BLE Tester`项目中,主要涉及以下关键步骤: 1. **设备发现**:使用`QBluetoothDeviceDiscoveryAgent`来扫描周围可用的BLE设备,获取设备的UUIDs、名称和信号强度等信息。 2. **连接设备**:通过`QBluetoothLocalDevice`的`connectToService()`方法,指定目标设备的UUID和服务,建立连接。 3. **数据传输**:使用`QBluetoothSocket`进行数据的发送和接收。`write()`方法用于发送数据,而`readyRead()`信号表明可以从socket读取数据。 4. **断开连接**:完成数据交互后,可以通过`QBluetoothSocket`的`close()`方法断开与设备的连接。 **Qt界面设计** Qt BLE Tester的界面设计通常包括设备列表、连接按钮、发送和接收数据的输入/输出框,以及可能的设置选项。这些元素可以通过Qt的图形用户界面(GUI)工具如`QWidget`、`QTableView`、`QPushButton`等进行构建和布局。 **总结** `Qt BLE Tester`项目为开发者提供了一个实践BLE通信的实例,它展示了如何利用Qt框架中的`QBluetooth`模块实现设备的扫描、连接、数据交换等功能。通过研究和学习这个DEMO,开发者可以快速掌握BLE应用开发的基础,并进一步扩展到更复杂的IoT项目。
2024-07-15 16:04:17 11KB
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开发环境:win10、Qt5.15.2 主要实现低功耗蓝牙BLE的基本功能:设备扫描、设备连接、发现服务、发现特征、特征及描述符的读写等功能; BLE在蓝牙4.0版本以后的产物,该BLE调试助手在win10上测试可用,在win7上不支持;仅Qt5.14以上版本支持BLE开发。
2024-07-15 15:53:45 20KB windows
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