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无论是LCD显示还是串口接收到的都是0和0.。。。。求大神帮忙看一下
u16 GetBuff[2];//接收数据
int main(void)
{
Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置
uart_init(72,115200); //串口初始化为115200
delay_init(72); //延时初始化
LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口
LCD_Init(); //初始化LCD
Adc_Init();
MYDMA_Config(DMA1_Channel1,(u32)&ADC1->DR,(u32)GetBuff,16);//DMA1通道4,外设为串口1,存储器为SendBuff,长度SEND_BUF_SIZE.
POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"WarShip STM32");
LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"DMA TEST");
LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/15");
POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
while(1)
{
MYDMA_Enable(DMA1_Channel1);
if(DMA1->ISR&(1<<1))//等待通道1传输完成
{
DMA1->IFCR|=1<<1;//清除通道1传输完成标志
break;
}
LCD_ShowxNum(30,130,GetBuff[0],4,16,0);
LCD_ShowxNum(30,150,GetBuff[1],4,16,0);
printf("GetBuff[0]=%d,GetBuff[1]=%d\n",GetBuff[0],GetBuff[1]);
delay_ms(100);
}
}
void Adc_Init(void)
{
//先初始化IO口
RCC->APB2ENR|=1<<2; //使能PORTA口时钟
GPIOA->CRL&=0XFFF0FF0F;//PA1 anolog输入
RCC->APB2ENR|=1<<9; //ADC1时钟使能
RCC->APB2RSTR|=1<<9; //ADC1复位
RCC->APB2RSTR&=~(1<<9);//复位结束
RCC->CFGR&=~(3<<14); //分频因子清零
//SYSCLK/DIV2=12M ADC时钟设置为12M,ADC最大时钟不能超过14M!
//否则将导致ADC准确度下降!
RCC->CFGR|=2<<14;
ADC1->CR1&=0XF0FFFF; //工作模式清零
ADC1->CR1|=0<<16; //独立工作模式
ADC1->CR1|=(1<<8); //扫描模式
ADC1->CR2|=1<<1; //连续转换转换模式
ADC1->CR2&=~(7<<17);
ADC1->CR2|=7<<17; //软件控制转换
ADC1->CR2|=1<<20; //使用用外部触发(SWSTART)!!! 必须使用一个事件来触发
ADC1->CR2&=~(1<<11); //右对齐
ADC1->CR2|=1<<8; //开启DMA请求
ADC1->SQR1&=~(0XF<<20);
ADC1->SQR1|=1<<20; //2个转换在规则序列中 也就是只转换规则序列1和4
ADC1->SQR3&=0XFFFFFC00;//规则序列1 通道1
ADC1->SQR3|=1<0;
ADC1->SQR3|=1<7;
ADC1->CR2|=1<<22; //启动规则转换通道
//设置通道1的采样时间
ADC1->SMPR2&=~(3*1); //通道1采样时间清空
ADC1->SMPR2|=7<<(3*1); //通道1 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
ADC1->SMPR2&=~(7<<3*4); //通道2采样时间清空
ADC1->SMPR2|=7<<(3*4); //通道2 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
ADC1->CR2|=1<<0; //开启AD转换器
ADC1->CR2|=1<<3; //使能复位校准
while(ADC1->CR2&1<<3); //等待校准结束
//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。
ADC1->CR2|=1<<2; //开启AD校准
while(ADC1->CR2&1<<2); //等待校准结束
//该位由软件设置以开始校准,并在校准结束时由硬件清除
}
u16 DMA1_MEM_LEN;//保存DMA每次数据传送的长度
//DMA1的各通道配置
//这里的传输形式是固定的,这点要根据不同的情况来修改
//从存储器->外设模式/8位数据宽度/存储器增量模式
//DMA_CHx MA通道CHx
//cpar:外设地址
//cmar:存储器地址
//cndtr:数据传输量
void MYDMA_Config(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx,u32 cpar,u32 cmar,u16 cndtr)
{
RCC->AHBENR|=1<<0; //开启DMA1时钟
delay_ms(5); //等待DMA时钟稳定
DMA_CHx->CPAR=cpar; //DMA1 外设地址
DMA_CHx->CMAR=(u32)cmar; //DMA1,存储器地址
DMA1_MEM_LEN=cndtr; //保存DMA传输数据量
DMA_CHx->CNDTR=cndtr; //DMA1,传输数据量
DMA_CHx->CCR=0X00000000; //复位
DMA_CHx->CCR|=0<<4; //从外设读
DMA_CHx->CCR|=1<<5; //循环模式
DMA_CHx->CCR|=1<<6; //外设地址增量模式
DMA_CHx->CCR|=0<<7; //存储器非增量模式
DMA_CHx->CCR|=1<<8; //外设数据宽度为16位
DMA_CHx->CCR|=0<<9;
DMA_CHx->CCR|=1<<10; //存储器数据宽度16位
DMA_CHx->CCR|=0<<11;
DMA_CHx->CCR|=1<<12; //中等优先级
DMA_CHx->CCR|=0<<14; //非存储器到存储器模式
}
//开启一次DMA传输
void MYDMA_Enable(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx)
{
DMA_CHx->CCR&=~(1<<0); //关闭DMA传输
DMA_CHx->CNDTR=DMA1_MEM_LEN; //DMA1,传输数据量
DMA_CHx->CCR|=1<<0; //开启DMA传输
}
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