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请问STM32的DAC怎么才能输出负电压?

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发表于 2016-7-17 17:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
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发表于 2016-7-17 17:00:16 | 显示全部楼层
使用运放进行电压转换
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发表于 2016-7-17 18:21:55 | 显示全部楼层
外接退耦电容,滤去直流分量
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发表于 2016-7-17 18:47:16 | 显示全部楼层
应该不能直接输出负压,加运放有可能
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 楼主| 发表于 2016-7-17 21:30:08 | 显示全部楼层
kuanglf 发表于 2016-7-17 18:47
应该不能直接输出负压,加运放有可能

可是这个例程是输出了正弦波,并且有负电压,他是怎么实现的?
const uint16_t Sine12bit[32] = {
        2448,2832,3186,3496,3751,3940,4057,4095,4057,3940,
        3751,3496,3186,2832,2448,2048,1648,1264,910,600,345,
        156,39,0,39,156,345,600,910,1264,1648,2048
};


uint32_t DualSine12bit[32];


/**
  * @brief  使能DAC的时钟,初始化GPIO
  * @param  无
  * @retval 无
  */
static void DAC_Config(void)
{
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        DAC_InitTypeDef  DAC_InitStructure;

  /* 使能GPIOA时钟 */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);       
       
        /* 使能DAC时钟 */       
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE);
       
  /* DAC的GPIO配置,模拟输入 */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
       


  /* 配置DAC 通道1 */
  DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_T2_TRGO;                                                //使用TIM2作为触发源
  DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;        //不使用波形发生器
  DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Disable;        //不使用DAC输出缓冲
  DAC_Init(DAC_Channel_1, &DAC_InitStructure);

  /* 配置DAC 通道2 */
  DAC_Init(DAC_Channel_2, &DAC_InitStructure);

  /* 使能通道1 由PA4输出 */
  DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE);
  /* 使能通道2 由PA5输出 */
  DAC_Cmd(DAC_Channel_2, ENABLE);

  /* 使能DAC的DMA请求 */
  DAC_DMACmd(DAC_Channel_2, ENABLE);
}


/**
  * @brief  配置TIM
  * @param  无
  * @retval 无
  */
static void DAC_TIM_Config(void)
{
       
        TIM_TimeBaseInitTypeDef    TIM_TimeBaseStructure;
       
        /* 使能TIM2时钟,TIM2CLK 为72M */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
       
  /* TIM2基本定时器配置 */
// TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 19;                                                                               //定时周期 20  
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x0;                                                               //预分频,不分频 72M / (0+1) = 72M
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;                                                    //时钟分频系数
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;          //向上计数模式
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);

  /* 配置TIM2触发源 */
  TIM_SelectOutputTrigger(TIM2, TIM_TRGOSource_Update);

        /* 使能TIM2 */
  TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);

}

/**
  * @brief  配置DMA
  * @param  无
  * @retval 无
  */
static void DAC_DMA_Config(void)
{       
        DMA_InitTypeDef  DMA_InitStructure;

        /* 使能DMA2时钟 */
        RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA2, ENABLE);
       
        /* 配置DMA2 */
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = DAC_DHR12RD_Address;                                        //外设数据地址
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&DualSine12bit ;                                //内存数据地址 DualSine12bit
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;                                                                                        //数据传输方向内存至外设
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 32;                                                                                                                                        //缓存大小为32字节       
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;                                //外设数据地址固定       
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;                                                                        //内存数据地址自增
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;        //外设数据以字为单位
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;                                        //内存数据以字为单位       
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;                                                                                                        //循环模式
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;                                                                                        //高DMA通道优先级
  DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;                                                                                                                //非内存至内存模式       

  DMA_Init(DMA2_Channel4, &DMA_InitStructure);
       
  /* 使能DMA2-14通道 */
  DMA_Cmd(DMA2_Channel4, ENABLE);
}


/**
  * @brief  DAC初始化函数
  * @param  无
  * @retval 无
  */
void DAC_Mode_Init(void)
{
        uint32_t Idx = 0;  

        DAC_Config();
        DAC_TIM_Config();
        DAC_DMA_Config();
       
        /* 填充正弦波形数据,双通道右对齐*/
  for (Idx = 0; Idx < 32; Idx++)
  {
    DualSine12bit[Idx] = (Sine12bit[Idx] << 16) + (Sine12bit[Idx]);           //计算频率:72M/20/32 = 112.5k
  }
}
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发表于 2016-7-17 22:56:20 | 显示全部楼层
cinney 发表于 2016-7-17 21:30
可是这个例程是输出了正弦波,并且有负电压,他是怎么实现的?
const uint16_t Sine12bit[32] = {
        244 ...

这是不可能的。
外部肯定有其他电路。
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
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发表于 2016-7-18 00:18:56 | 显示全部楼层
DAC的参考电源輸入端入手
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