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📄 adc.c

📁 目前国内变频器使用最多的两款DSP芯片的ADC程序
💻 C
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// 该程序用于进行A/D转换的演示,A/D转换的结果存于数组ADRESULT[16]中,
// 寄存器cesi用于测试每个A/D转换的结果 
#include      "register.h"
int            ADRESULT[16];	// 定义一个数组用于保存AD转换的结果
volatile  unsigned  int  j;	// 定义一个指针变量j
int            i=0x00,cesi;
//  屏蔽中断子程序        
void inline disable() 
{
    asm(" setc INTM");
}
// 开总中断子程序
void inline enable()
{
    asm(" clrc INTM"); 
}
// 系统初始化子程序
void  initial()
{
   asm(" setc      SXM");	// 符号位扩展有效
   asm(" clrc     OVM");	// 累加器中结果正常溢出
   asm(" clrc      CNF");	// B0被配置为数据存储空间
   SCSR1=0x81FE;	// CLKIN=6M,CLKOUT=4CLKIN=24M
   WDCR=0x0E8;	// 不使能看门狗,因为SCSR2中的WDOVERRIDE
			// 即WD保护位复位后的缺省值为1,故可以用
	  		// 软件禁止看门狗
   IMR=0x0001;	//  允许INT1中断
   IFR=0x0FFFF;	//  清除全部中断标志,"写1清0"
}
// AD初始化子程序
void  ADINIT()
{
   T4CNT=0x0000;	// T4计数器清0
   T4CON=0x170C;	// T4为连续增计数模式,128分频,且选用内部时钟源
   T4PR=0x75;	// 设置T4的周期寄存器
   GPTCONB=0x400;	// T4周期中断标志触发AD转换
   EVBIFRB=0x0FFFF;	// 清除EVB中断标志,写"1"清0
   ADCTRL1=0x10;	// 采样时间窗口预定标位ACQ PS3-ACQ PS0为0,
		// 转换时间预定标位CPS为0,AD为启动/停止模式,排
		// 序器为级连工作方式,且禁止特殊的两种工作模式
   ADCTRL2=0x8404;	// 可以用EVB的一个事件信号触发AD转换,
	// 且用中断模式1
   MAXCONV=0x0F;	// 16通道
   CHSELSEQ1=0x3210;
   CHSELSEQ2=0x7654;
   CHSELSEQ3=0x0BA98;
   CHSELSEQ4=0x0FEDC;	// 转换通道是0-15  
}
// 启动AD转换子程序(通过启动定时器4的方式间接启动)
void  ADSOC()
{
   T4CON=T4CON|0x40;	// 启动定时器4
}
// 若是其它中断则直接返回子程序
void interrupt nothing()
{
   return;
}
// AD中断服务子程序
void  interrupt  adint()
{
   asm(" clrc      SXM");	// 抑制符号位扩展
   j=RESULT0;	// 取得RESULT0的地址
   for(i=0;i<=15;i++,j++)
   {
      ADRESULT[i]=j>>6; 	// 把AD转换的结果左移6位后存入规定的数组
      cesi=ADRESULT[i];		// 检验每个A/D转换的结果
   }	
   ADCTRL2=ADCTRL2|0x4200;	// 复位SEQ1,且清除INT FLAG SEQ1标志写"1"清0
   enable();	// 开总中断,因为一进入中断总中断就自动关闭了
}
main()
{
   disable( );	// 禁止总中断
   initial( );	// 系统初始化
   ADINIT( );	// AD初始化子程序
   enable( ); 	// 开总中断
   ADSOC( );	// 启动AD转换
   while(1)
   {
      if(i==0x10)   break; 	// 如果已发生中断,则停止等待(发生中断后,i=0x10)
  }	// 等待中断发生
   T4CON=T4CON&0x0FFBF;	// 停止定时器4,即间接停止A/D转换
   while(1)
   {
       ;
   }	// 死循环,在实际的工程应用中在此可以利用A/D转换的结果用于一些运算
}

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