基于正点原子潘多拉STM32L496开发板的简易示波器

一、前言

        由于需要对ADC采样性能的评估,重点在于对原波形的拟合性能。

        考虑到数据的直观性,本来计划采集后使用串口导出,并用图形做数据拟合,但是这样做的效率低下,不符合实时观察的需要,于是将开发板的屏幕用作波形模拟展示,虽然精度有所丢失,但是波形没有太大变形,有一定参考价值。

        目前开发板的版本是V3.4,主控STM32L496VET6。选择该主控的原因是adc部分的时钟是独立且可以调整的,F1和F4系列的时钟频率相对较低,最高36Mhz。

        L496可以到80Mhz,最大精度下采样率能够达到5.33Mhz,可以很大程度提高实验要求的实时性。

二、设计思路

        设计的关键在于ADC的采集方式和LCD的显示方式。

1、ADC配置

        在官方例程的框架基础上做了一些修改:

例程用的2倍分频,所以ADC时钟为40MHz,我改为了1分频,达到80MHz。其他根据自己需要修改。

通道配置部分,例程是放在了测量的时候配置,由于实时采集需要高频调用,于是我把这部分放到了初始化中,只保留了必须的部分:

例程为了可以实现任意通道的采样,所以在测量时才配置对应通道。但是要注意,初始化函数只对一个引脚做了配置,如果要测量其他通道还需要自行配置其他引脚。

时钟源可以参考CubeMX生成的代码,有多种组合方式,这里我采用最简单的,挂在系统时钟上:

2、定时器配置

       定时器就是正常配置为计数,开启溢出中断,没有使用其他功能。

        这部分没有采用定时器内置的触发ADC检测,我使用更为简单的标志位,这样便于调试和查错:

        count是测量计数,tim_flag是定时器溢出标志,用于主函数启动ADC采样。

3、led显示配置

这部分参考另一位博主的设计思路,在屏幕上建立坐标系,建立网格线:

        所有用于显示的函数都是使用官方的LCD驱动代码,要做的就是调整显示区域和颜色。

4、波形绘制

        最重要的就是波形模拟,这部分的主要思路是采集230次为一组,就是要显示的像素宽度,将每一次采集的数据保存,然后暂停定时器,处理数据,将模拟量转为电压值,找到最大最小值,刷新到屏幕,每两个相邻点之间连线,最后将计数值清零,开启定时器。

        描述的比较硬核,看代码就明白了:

if(count >= LCD_Width - 10)//如果显示的个数达到要求
{HAL_TIM_Base_Stop_IT(&TIM3_Handler);//定时器暂时关闭,先处理数据Display_Voltage_Net();	max = D_arr[0] * 3300 / 4096;min = D_arr[0] * 3300 / 4096;for(count = 0; count < LCD_Width - 10; count++)//进行最大值和最小值等处理{D_arr[count] = D_arr[count] * 3300 / 4096;//模拟量换成数字量电压,1mV为量度 if(D_arr[count] > max){max = D_arr[count];}if(D_arr[count] < min){min = D_arr[count];}}//最大值和最小值显示POINT_COLOR = BLACK;//设置画笔为黑色LCD_ShowString(0, 15, 20, 12, 12, "max");LCD_ShowNum(0, 27, max, 4, 12);LCD_ShowString(0, LCD_Height - 30 - 12, 20, 12, 12, "min");LCD_ShowNum(0, LCD_Height - 30, min, 4, 12);//显示处理for(count = 0; count < LCD_Width - 10; count++){D_arr[count] = D_arr[count] / 3300 * (LCD_Height - 20);//显示范围}//数据显示在LCD上for(count = 10; count < LCD_Width - 11; count++){//LCD_DrawLine(count + 10, LCD_Height - 10 - D_arr[count], count + 11, LCD_Height - 10 - D_arr[count + 1]);LCD_DrawLine(count, LCD_Height - 10 - D_arr[count], count + 1, LCD_Height - 10 - D_arr[count + 1]);}count = 0;//重新进行数据获取delay_ms(1000);HAL_TIM_Base_Start_IT(&TIM3_Handler);//定时器重新启动
}

三、实验结果

        根据本次实验的设计方式,实测定时器最快只能设置10微妙定时,更小的话会采样乱码,目前还没找到原因。

TIM3_Init(10 - 1, 80 - 1);//定时器3初始化 10us

        自动装载值为10,预分频80。也就是屏幕每一帧显示范围10us * 220  = 2.2毫秒,周期在该范围内的都能正常显示一帧,在频率为10khz时,波形较密集,应该是能看清的最高频率。

        读者可根据需要调整定时器的配置,低于10khz的方波都可以较清晰的模拟出来。

源码已上传至Gitee:

stm32: 一些stm32模块使用经验记录 - Gitee.comicon-default.png?t=N7T8https://gitee.com/lrf1125962926/stm32/tree/Waveform_simulation/

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.hqwc.cn/news/542325.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程知识网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

多模态学习 - 视觉语言预训练综述-2023-下游任务、数据集、基础知识、预训练任务、模型

参考&#xff1a; https://zhuanlan.zhihu.com/p/628840228 https://zhuanlan.zhihu.com/p/628994098 https://zhuanlan.zhihu.com/p/629996372 https://zhuanlan.zhihu.com/p/582424974 多模态学习 - 视觉语言预训练综述-2023-下游任务、数据集、基础知识、模型 1. 多模态介绍…

计算机网络 谢希仁(001-2)

计算机网络-方老师 总时长 24:45:00 共50个视频&#xff0c;6个模块 此文章包含1.5到1.7的内容 1.5计算机网络类别 连通 共享 分类方法 广域网是边缘部分和核心部分的核心部分 以前是拨号连接 现在是光纤 总线型 星型 环形网 1.6计算机网络的性能 带上单位之后就不是…

Java八股文(Element Plus)

Java八股文のElement Plus Element Plus Element Plus 什么是Element UI 和 Element Plus&#xff1f; Element UI 和 Element Plus 是基于 Vue.js 的一套非常受欢迎的开源 UI 组件库&#xff0c;用于快速构建具有现代化设计和丰富交互效果的前端界面。 Element UI 和 Element…

Livox激光雷达 mid360 跑 fastlio2 - 流程记录

mid360 跑 fastlio2 一、配置 mid360 环境1.1、主机配置静态IP为192.168.1.501.2、Livox-SDK21.3、Livox_ros_driver2二、Fast-lio22.1、下载源码2.2、修改代码2.3、编译、运行 一、配置 mid360 环境 1.1、主机配置静态IP为192.168.1.50 1.2、Livox-SDK2 安装工具 sudo apt…

VSCode ARM CortexM 开发

VSCode ARM CortexM 开发: http://coffeelatte.vip.cpolar.top/post/software/applications/vscode/vscode_arm_cortexm_开发/ 文章目录 VSCode ARM CortexM 开发: <http://coffeelatte.vip.cpolar.top/post/software/applications/vscode/vscode_arm_cortexm_%E5%BC%80%E5%…

部署prometheus+Grafana可视化仪表盘监控服务

一、部署prometheus及监控仪表盘 简介 Prometheus是开源监控报警系统和时序列数据库(TSDB)。 Prometheus的基本原理是通过HTTP协议周期性抓取被监控组件的状态&#xff0c;任意组件只要提供对应的HTTP接口就可以接入监控&#xff0c;输出被监控组件信息的HTTP接口被叫做expo…

详解命令docker run -d --name container_name -e TZ=Asia/Shanghai your_image

docker run 是Docker的主要命令&#xff0c;用于从镜像启动一个新的容器。下面详细解释并举例说明 -d, --name, -e TZ 参数的用法&#xff1a; -d 或 --detach&#xff1a; 这个标志告诉Docker以守护进程&#xff08;后台&#xff09;模式运行容器。这意味着当你执行 docker ru…

C语言-strncmp strncat strncpy长度受限制的字符串函数

strncmp strncat strncpy长度受限制的字符串函数 首先 我们需要知道 这几个的语法格式差不多 这里传递的size_t的长度是传递的字节长度 不是个数 也就这里int*是四个字节 char*是一个字节 如果是整数进行交换 。此时也就需要20个字节&#xff0c;这样可以交换五个整数 这里差…

Python QT 之PySide6简单入门

目录 1.开发环境配置 1.1 下载PySide6 2.2 配置pycharm相关快捷方式 PySide6_Designer - QT Designer 设计UI PySide6_UIC - 将QT Designer生成的UI文件转换为python文件 PySide6_RCC - 将RCC文件转换为python文件 2.第一个开发实例 2.1 QT desiger设计界面 2.2 将ui文…

springboot+poi-tl根据模板导出word(含动态表格和图片),并将导出的文档压缩zip导出

springbootpoi-tl根据模板导出word&#xff08;含动态表格和图片&#xff09; 官网&#xff1a;http://deepoove.com/poi-tl/ 参考网站&#xff1a;https://blog.csdn.net/M625387195/article/details/124855854 pom导入的maven依赖 <dependency><groupId>com.dee…

Linux远程连接本地数据库(docker)

1. 安装docker 参考上一篇文章 CentOS安装Docker 2. Linux中安装Mysql 2.1 docker拉取mysql镜像 拉取镜像 docker pull mysql查看镜像列表 docker images2.2 运行mysql容器 运行一个名字为mysql的mysql容器&#xff0c;其连接端口号为3306&#xff0c;密码为123456 docker r…

rembg报错onnxruntime_providers_tensorrt.dll

报错&#xff1a; 2024-03-16 04:16:59.4413827 [E:onnxruntime:Default, provider_bridge_ort.cc:1534 onnxruntime::TryGetProviderInfo_TensorRT] D:\a_work\1\s\onnxruntime\core\session\provider_bridge_ort.cc:1209 onnxruntime::ProviderLibrary::Get [ONNXRuntimeErro…