Перейти к содержанию

STM32F103: ADC+DMA


Smith2007

Рекомендуемые сообщения

Была аналогичная проблема с STM32F373 и SDADC. Разбираться было некогда. Попробуйте обработать ошибку в прерывании DMA. Если DMA пропускает запрос от периферии он должен выставить флаг ошибки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

2 минуты назад, snn_krs сказал:

Попробуйте обработать ошибку в прерывании DMA. Если DMA пропускает запрос от периферии он должен выставить флаг ошибки

Пробовал. DMA не выставляет флаг ошибки и в прерывание не попадаю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

40 минут назад, Smith2007 сказал:

Я думаю, что ДМА счетчик не сдвинул как раз. Пропустил запрос от ADC. 

Так вы же написали, что 1 канал АЦП пишет во вторую ячейку. Выходит счетчик как раз сдвинут а данные с прошлого канала.

47 минут назад, Smith2007 сказал:

но данные поместил уже не во второй элемент массива, а в первый.

ну исходя из превого поста все на оборот) Но тут вам виднее, вы дебажили.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Это не пропуск запроса от АЦП. Это приход лишних запросов.

Стоит очень внимательно проанализировать все возможные пути запуска преобразования у АЦП.

И весь код работы с таймерами №2 и №4, если они используются.

Ноги у проблемы отсюда растут. Где-то лишние запуски генерируются.

Ну и судя по этой строке
 

ADC1->CR2 |= ADC_CR2_EXTTRIG;		//ADC_CR2_SWSTART;

АЦП должно начинать новое преобразование сразу же по окончанию предыдущего.

Только вот настройки EXTSEL битов на работу с SWSTART событием я в коде не вижу.

Изменено пользователем Вуйко
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, Вуйко сказал:

Только вот настройки EXTSEL битов на работу с SWSTART событием я в коде не вижу.

Добавил настройку, но ни чего не поменялось.

void Init_ADC_DMA(void) {

	
	uint32_t pin;
	
	// Включаем тактирование GPIOA, AFIO, ADC1
	RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN | RCC_APB2ENR_AFIOEN | RCC_APB2ENR_ADC1EN;
		
	RCC->CFGR |= RCC_CFGR_ADCPRE_DIV8;	//Предделитель АЦП 72/6 = 12 МГц
	
	// Очистим настройки пинов. Нулевое значение соответствует Input Analog
	GPIOA->CRL &=  ~(	GPIO_CRL_CNF0 | GPIO_CRL_MODE0
									| GPIO_CRL_CNF1 | GPIO_CRL_MODE1
									| GPIO_CRL_CNF5 | GPIO_CRL_MODE5
									| GPIO_CRL_CNF6 | GPIO_CRL_MODE6
									| GPIO_CRL_CNF7 | GPIO_CRL_MODE7 );
	
	// Настройка DMA1
	RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_DMA1EN;					// Включаем тактирование DMA1
	
	// Deinit DMA1 Channel1
	DMA1_Channel1->CCR &= ~DMA_CCR1_EN;		// Отключаем DMA1 CH1
	//DMA1_Channel1->CCR = 0;								// Reset DMA1 Channel1 control register
	DMA1->IFCR |= DMA_ISR_GIF1 | DMA_ISR_TCIF1 | DMA_ISR_HTIF1 | DMA_ISR_TEIF1; // Reset interrupt pending bits for DMA1 Channel1

	// Настраиваем DMA
	DMA1_Channel1->CNDTR = ADC_COUNT;							// Количество передаваемых данных
	DMA1_Channel1->CPAR = (uint32_t) &(ADC1->DR );// Адрес перифирии
	DMA1_Channel1->CMAR = (uint32_t) arrSignal;		// Адрес памяти
	DMA1_Channel1->CCR 	|= DMA_CCR1_MINC					// Инкремент памяти
											| DMA_CCR1_PSIZE_0				// Режим периферии 16 бит
											| DMA_CCR1_MSIZE_0				// Режим памяти 16 бит
											| DMA_CCR1_PL_1						// Channel Priority level hight
											| DMA_CCR1_CIRC						// Circular mode
											| DMA_CCR1_TEIE						// Transfer error interrupt enable
											| DMA_CCR1_TCIE;					// Transfer complete interrupt enable
  DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR1_EN;						// Включаем DMA1 Channel3

	// Очистим настройки ADC1
	ADC1->CR1 = 0;
	ADC1->CR2 = 0;
	ADC1->SMPR2 = 0;
	ADC1->SQR1 = 0;
	ADC1->SQR2 = 0;
	ADC1->SQR3 = 0;
	
	// Настраиваем ADC1
	ADC1->CR1 |= ADC_CR1_SCAN;		// Scan mode
	ADC1->CR2 |= ADC_CR2_CONT;		// Continuous Conversion
	ADC1->CR2 |= ADC_CR2_DMA;			// DMA mode
	ADC1->CR2 |= ADC_CR2_TSVREFE;	// Temperature Sensor and VREFINT Enable
	ADC1->CR2 |= ADC_CR2_EXTSEL;
	ADC1->CR2 &= ~ADC_CR2_ALIGN;	// Data Alignment
	ADC1->SQR1 |= ((uint32_t)(ADC_COUNT - 1) << 20);			// Сканируем 6 каналов (6-1 = 5)
	
	// Настройка семплирования. Номер канала совпадает с номером пина
	ADC1->SMPR2 |= ADC_SMPR2_SMP0;	// Channel 0 Sample time selection 111: 239.5 cycles
	ADC1->SMPR2 |= ADC_SMPR2_SMP1;	// Channel 1 Sample time selection 111: 239.5 cycles
	ADC1->SMPR2 |= ADC_SMPR2_SMP5;	// Channel 2 Sample time selection 111: 239.5 cycles
	ADC1->SMPR2 |= ADC_SMPR2_SMP6;	// Channel 3 Sample time selection 111: 239.5 cycles
	ADC1->SMPR2 |= ADC_SMPR2_SMP7;	// Channel 4 Sample time selection 111: 239.5 cycles
	ADC1->SMPR1 |= ADC_SMPR1_SMP16;	// Channel 5 Sample time selection 111: 239.5 cycles
	
	// Настройка пинов
	pin = 0x00;
	ADC1->SQR3 |= (pin << (5 * 0));			// Pin0
	pin = 0x01;
	ADC1->SQR3 |= (pin << (5 * 1));			// Pin1
	pin = 0x06;
	ADC1->SQR3 |= (pin << (5 * 2));			// Pin5
	pin = 0x07;
	ADC1->SQR3 |= (pin << (5 * 3));			// Pin6
	pin = 0x05;
	ADC1->SQR3 |= (pin << (5 * 4));			// Pin7
	pin = 0x10;
	ADC1->SQR3 |= (pin << (5 * 5));			// Pin16 - Температурный сенсор
	
	ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON;		// A/D Converter ON / OFF

	// Обнуляем калибровку
  ADC1->CR2 |= ADC_CR2_RSTCAL; 
  while (ADC1->CR2 & ADC_CR2_RSTCAL);

  //запускаем калибровку и ждем ее завершение
  ADC1->CR2 |= ADC_CR2_CAL; 
  while (ADC1->CR2 & ADC_CR2_CAL);

	ADC1->CR2 |= ADC_CR2_EXTTRIG;		//ADC_CR2_SWSTART;
	//ADC1->CR2 |= ADC_CR2_DMA;				// DMA mode
	ADC1->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART;
}

 

2019-11-16_04-49-43.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 5 месяцев спустя...

Столкнулся с такой же проблемой в своем проекте на F030F4P6, при передаче из ADC по DMA в массив из 3-х значений они записывались со смещением по кругу на единицу. В моём случае это было вызвано тем, что после инициализации  DMA, в момент установки бита EN в DMA, в нулевой элемент массива записывалось какое-то значение, а счетчик транзакций CNDTR1 уменьшался на 1. Для себя решил проблему так: DMA EN=0, установка корректного CNDTR1, DMA EN=1. После этого всё пишется правильно 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
×
×
  • Создать...