一、硬件原理







电池供电通过两个分压电阻接地,STM32则在两电阻中间通过ADC检测电池电压。(引脚BAT_DET)

二、ADC通道初始化

  1. //初始化电池检测ADC
  2. //开启ADC1的通道8
  3. //BatteryCheck---->PB0
  4. void BatteryCheckInit()
  5. {
  6. //先初PB0为模拟输入
  7. RCC->APB2ENR|=1<<3; //使能PORTB口时钟
  8. GPIOB->CRL&=0XFFFFFFF0;//PB0    anolog输入
  9. //通道8
  10. RCC->APB2ENR|=1<<9; //ADC1时钟使能
  11. RCC->APB2RSTR|=1<<9; //ADC1复位
  12. RCC->APB2RSTR&=~(1<<9);//复位结束
  13. RCC->CFGR&=~(3<<14); //分频因子清零
  14. //SYSCLK/DIV2=12M ADC时钟设置为12M,
  15. //
  16. RCC->CFGR|=2<<14;
  17. ADC1->CR1&=0XF0FFFF; //工作模式清零
  18. ADC1->CR1|=0<<16; //独立工作模式
  19. ADC1->CR1&=~(1<<8); //非扫描模式
  20. ADC1->CR2&=~(1<<1); //单次转换模式
  21. ADC1->CR2&=~(7<<17);
  22. ADC1->CR2|=7<<17;     //软件控制转换
  23. ADC1->CR2|=1<<20; //使用用外部触发(SWSTART)!!!    必须使用一个事件来触发
  24. ADC1->CR2&=~(1<<11); //右对齐
  25. ADC1->CR2|=1<<23; //使能温度传感器
  26. ADC1->SQR1&=~(0XF<<20);
  27. ADC1->SQR1&=0<<20; //1个转换在规则序列中 也就是只转换规则序列1
  28. //设置通道1的采样时间
  29. ADC1->SMPR2&=~(7<<3); //通道1采样时间清空
  30. ADC1->SMPR2|=7<<3; //通道1 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
  31. ADC1->SMPR1&=~(7<<18); //清除通道16原来的设置
  32. ADC1->SMPR1|=7<<18; //通道16 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
  33. ADC1->CR2|=1<<0;     //开启AD转换器
  34. ADC1->CR2|=1<<3; //使能复位校准
  35. while(ADC1->CR2&1<<3); //等待校准结束
  36. //该位由软件设置并由硬件清除。在校准寄存器被初始化后该位将被清除。
  37. ADC1->CR2|=1<<2; //开启AD校准
  38. while(ADC1->CR2&1<<2); //等待校准结束
  39. //该位由软件设置以开始校准,并在校准结束时由硬件清除
  40. Battery.BatReal = 3.95;//单位为v 电池实际电压 校准电压时修改
  41. Battery.ADinput = 1.98;//单位为v R15和R17连接处电压 校准电压时修改
  42. Battery.ADRef = 3.26;//单位为v 单片机供电电压 校准电压时修改
  43. Battery.Bat_K = Battery.BatReal/Battery.ADinput;//计算电压计算系数
  44. Battery.overDischargeCnt = 0;
  45. printf("Batter voltage AD init ...\r\n");
  46. }

1.配置GPIO的时钟,模拟输入模式

2.使能ADC时钟,复位,写入1结束复位。设置分频系数,为12M

3.CR1寄存器配置:设置ADC独立模式,非扫描模式

CR2寄存器配置:A/DConverter OFF,软件控制,使能外部事件转换,设置右对齐,使能温度传感器

4.SQR1设置:配置规则通道转换次数,1次。

5.SMPR2设置通道1,SMPR1设置通道16设置取样周期239.5

6.开启AD转换器,先复位校准,再校准

三、软件获取ADC的值

  1. //获得ADC值
  2. //ch:通道值 0~16
  3. //返回值:转换结果
  4. u16 Get_Adc(u8 ch)
  5. {
  6. //设置转换序列
  7. ADC1->SQR3&=0XFFFFFFE0;//规则序列1 通道ch
  8. ADC1->SQR3|=ch;
  9. ADC1->CR2|=1<<22; //启动规则转换通道
  10. while(!(ADC1->SR&1<<1));//等待转换结束
  11. return ADC1->DR;         //返回adc值
  12. }
  13. //获取通道ch的转换值,取times次,然后平均
  14. //ch:通道编号
  15. //times:获取次数
  16. //返回值:通道ch的times次转换结果平均值
  17. u16 Get_Adc_Average(u8 ch,u8 times)
  18. {
  19. u32 temp_val=0;
  20. u8 t;
  21. for(t=0;t<times;t++)
  22. {
  23. temp_val+=Get_Adc(ch);
  24. }
  25. return temp_val/times;
  26. }
  27. //得到ADC采样内部温度传感器的温度值
  28. //返回值3位温度值 XXX*0.1C
  29. int Get_Temp(void)
  30. {
  31. u16 temp_val=0;
  32. u8 t;
  33. float temperate;
  34. for(t=0;t<20;t++)//读20次,取平均值
  35. {
  36. temp_val+=Get_Adc(16);//温度传感器为通道16
  37. }
  38. temp_val/=20;
  39. temperate=(float)temp_val*(3.3/4096);//得到温度传感器的电压值
  40. temperate=(1.43-temperate)/0.0043+25;//计算出当前温度值
  41. temperate*=10;//扩大十倍,使用小数点后一位
  42. return (int)temperate;
  43. }
  44. //返回电池电压AD值
  45. int GetBatteryAD()
  46. {
  47. return Get_Adc_Average(8,5);
  48. }

感觉软件需要封装,获取一次,获取多次平均值,在获取AD电压。

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