驱动开发:STM32F7控制AD5663模拟量输出

AD5663是ADI公司的一款DAC模块,用以实现两路模拟量信号输出。该芯片通过SPI通信来驱动。下面讲解使用STM32F7主控芯片来控制AD5663模拟量输出的流程。

配置STM32F7 SPI通信管脚

STM32CubeMX生成SPI驱动代码

/* SPI3 init function */
void MX_SPI3_Init(void)
{/* USER CODE BEGIN SPI3_Init 0 *//* USER CODE END SPI3_Init 0 *//* USER CODE BEGIN SPI3_Init 1 *//* USER CODE END SPI3_Init 1 */hspi3.Instance = SPI3;hspi3.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;hspi3.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;hspi3.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;hspi3.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;hspi3.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_2EDGE;hspi3.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;hspi3.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_32;hspi3.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;hspi3.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;hspi3.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;hspi3.Init.CRCPolynomial = 7;hspi3.Init.CRCLength = SPI_CRC_LENGTH_DATASIZE;hspi3.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_DISABLE;if (HAL_SPI_Init(&hspi3) != HAL_OK){Error_Handler();}/* USER CODE BEGIN SPI3_Init 2 *//* USER CODE END SPI3_Init 2 */}

AD5663驱动代码开发

头文件io.h

#ifndef __IO_H__
#define __IO_H__#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "gpio.h"/* USER CODE BEGIN Includes *//* USER CODE END Includes *//* USER CODE BEGIN Private defines *//* USER CODE END Private defines */
/* USER CODE BEGIN Prototypes *//*ÃüÁÒå*/
#define Write_to_Input_Register         0x000000
#define Update_DAC_Register             0x080000
#define Software_LDAC                   0x100000
#define WriteTo_Update_DAC_Channel      0x180000
#define Power_Down                      0x200000
#define RESET                           0x280000
#define LDAC_Register_Setup             0x300000
#define Reference_Set                   0x380000/*µØַģʽ,Ñ¡ÔñDACͨµÀ*/
#define DAC_Channel_A                   0x000000
#define DAC_Channel_B                   0x010000
#define DAC_Channel_All                 0X070000//FOR POWER DOWN
#define NORMAL                     0X00
#define K1Ohm                      0X10
#define K100Ohm                    0X20
#define ThreeState                 0X30#define PDACA                      0X01
#define PDACB                      0X02typedef enum
{AOUT1 = 0,AOUT2  = 1,
} AOUT_NAME;extern void IO_Initialize(void);
extern void Set_AOUT_Level(AOUT_NAME aout, uint16_t level);
extern void IO_Function_Test(void);

源文件io.c

#include <string.h>
#include "io.h"
#include "spi.h"
#include "usart.h"/*Global variables*/
uint16_t Aout1, Aout2;static void AD5663_PowerDown(void)
{uint32_t inputShiftData = 0;uint8_t SendSPIByte[3];inputShiftData = Power_Down| NORMAL | PDACA | PDACB;SendSPIByte[0] = inputShiftData>>16;SendSPIByte[1] = inputShiftData>>8;SendSPIByte[2] = inputShiftData;HAL_GPIO_WritePin(DA_SYNC_GPIO_Port, DA_SYNC_Pin, GPIO_PIN_RESET);HAL_SPI_Transmit(&hspi3, SendSPIByte, sizeof(SendSPIByte), 100);HAL_GPIO_WritePin(DA_SYNC_GPIO_Port, DA_SYNC_Pin, GPIO_PIN_SET);
}void IO_Initialize(void)
{AD5663_PowerDown();
}void Set_AOUT_Level(AOUT_NAME aout, uint16_t level)
{uint32_t inputShiftData = 0;uint8_t SendSPIByte[3];if(aout == AOUT1){Aout1 = level;inputShiftData = WriteTo_Update_DAC_Channel | DAC_Channel_A | level;}else if(aout == AOUT2){Aout2 = level;inputShiftData = WriteTo_Update_DAC_Channel | DAC_Channel_B | level;}SendSPIByte[0] = inputShiftData>>16;SendSPIByte[1] = inputShiftData>>8;SendSPIByte[2] = inputShiftData;HAL_GPIO_WritePin(DA_SYNC_GPIO_Port, DA_SYNC_Pin, GPIO_PIN_RESET);HAL_SPI_Transmit(&hspi3, SendSPIByte, sizeof(SendSPIByte), 100);HAL_GPIO_WritePin(DA_SYNC_GPIO_Port, DA_SYNC_Pin, GPIO_PIN_SET);
}void IO_Function_Test(void)
{Set_AOUT_Level(AOUT1, 0x8000);Set_AOUT_Level(AOUT2, 0xEFFF);
}

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.mzph.cn/news/92821.shtml

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

相关文章

【数据代理+事件处理+计算属性与监视+绑定样式+条件渲染】

数据代理事件处理计算属性与监视绑定样式条件渲染 1 数据代理1.1 回顾Object.defineProperty方法1.2 数据代理 2 事件处理2.1 绑定监听2.2 事件修饰符2.3 键盘事件 3 计算属性与监视3.1 计算属性3.2 监视属性(侦视属性)3.3 watch对比computed 4 绑定样式4.1 绑定class样式4.2 绑…

区块链3.0时代 基于GoMars构建的新概念TravelFi能否注入新力量?

区块链技术进入3.0时代 后疫情时代&#xff0c;全球数字化进程不断加快&#xff0c;世界范围内的移动通信、互联网技术及各类数字化应用的社会普及率也正在快速提升&#xff0c;疫情推动了互联网经济的增长&#xff0c;也让数字经济的价值开始显现。 数字经济一词的由来至今已经…

前端架构师之01_JavaScript_Ajax

1 Web基础知识 1.1 Web服务器 Web服务器又称为网站服务器&#xff0c;主要用于提供网上信息浏览服务。常见的Web服务器软件有Apache HTTP Server&#xff08;简称Apache&#xff09;、Nginx等。 浏览器与服务器交互 在Web服务器中&#xff0c;请求资源又分为静态资源和动态…

代码随想录 Day8 栈(FILO)与队列(FIFO) LeetCode T232 用栈实现队列 LeetCodeT225 用队列实现栈

题目详细思路来自于:代码随想录 (programmercarl.com) 栈和队列都是大家不陌生的数据结构,我们之前的栈和队列一般是用数组或链表来实现的 , 这里我们给出实现方式,用于帮助更好的理解. 1.用链表实现栈 /* 基于链表实现的栈 */ class LinkedListStack { private ListNode sta…

聊聊MySQL的InnoDB引擎与MVCC

目录 一、InnoDB引擎 1.1逻辑存储结构 1). 表空间 2). 段 3). 区 4). 页 5). 行 1.2架构 1.2.1内存结构 1). Buffer Pool 2). Change Buffer 3). Adaptive Hash Index 4). Log Buffer 1.2.2磁盘结构 1). System Tablespace 2). File-Per-Table Tablespaces 3). …

Vue3之Suspense

<Suspense> 是一个内置组件&#xff0c;用来在组件树中协调对异步依赖的处理。它让我们可以在组件树上层等待下层的多个嵌套异步依赖项解析完成&#xff0c;并可以在等待时渲染一个加载状态。 我们可以看到官网并不推荐我们使用它&#xff0c;目前仍处于测试中。 他用于加…

VUE2项目:尚品汇-axios二次封装请求以及VUEX的状态管理库

上一篇&#xff1a;VUE2项目&#xff1a;尚品汇VUE-CLI脚手架初始化项目以及路由组件分析&#xff08;一&#xff09; 目录 axios二次封装API接口管理与解决跨域API接口管理nprogress进度条配置 VUEX状态管理库三级分类动态背景颜色防抖三级联动跳转路由分析 axios二次封装 项…

windows系统查看exe程序的依赖dll并拷贝到指定路径下

脚本 echo off REM windows_copy_depends.bat是脚本文件名&#xff0c;exe_path是exe文件的全路径&#xff0c;dll_folder_path是脚本当前路径下的文件夹名称 REM 如windows_copy_depends.bat E:\git_code\windows_docker_desktop\winget.exe 123 echo Usage: windows_copy_dep…

大数据-玩转数据-Flink Catalog

一、Catalog Catalog 提供了元数据信息&#xff0c;例如数据库、表、分区、视图以及数据库或其他外部系统中存储的函数和信息。 数据处理最关键的方面之一是管理元数据。 元数据可以是临时的&#xff0c;例如临时表、或者通过 TableEnvironment 注册的 UDF。 元数据也可以是持…

ES写入数据时:circuit_breaking_exception[[parent] Data too large

报错&#xff1a; circuit_breaking_exception[[parent] Data too large, data for [<transport_request>] would be [12318476937/11.2gb], which is larger than the limit of [12237372108/12.2gb], real usage: [12318456248/11.2gb]原因&#xff1a; &#xff08;…

Kafka收发消息核心参数详解

文章目录 1、从基础的客户端说起1.1、消息发送者主流程1.2、消息消费者主流程 2、从客户端属性来梳理客户端工作机制2.1、消费者分组消费机制 1、从基础的客户端说起 Kafka提供了非常简单的客户端API。只需要引入一个Maven依赖即可&#xff1a; <dependency><groupId…

【RabbitMQ实战】06 RabbitMQ配置

一、概述 一般情况下&#xff0c;可以使用默认的内建配置来有效地运行RabbitMQ&#xff0c;并且大多数情况下也并不需要修改任何 RabbitMQ的配置。当然&#xff0c;为了更加有效地操控 RabbitMQ&#xff0c;也可以利用调节系统范围内的参数来达到定制化的需求。 RabbitMQ提供…

《大师级引导-应对困境的工具与技术》读书笔记1

《大师级引导-应对困境的工具与技术》这个书&#xff0c;十分不错&#xff0c;教练和非教练都可以学习。下面是其中的关于冲突的处理&#xff1a; 定义&#xff1a;双方以解决冲突、说明关系为目的而进行的积极的、具有建设性的对话。 目的&#xff1a;制定双方协议&#xf…

《CTFshow-Web入门》10. Web 91~110

Web 入门 索引web91题解总结 web92题解总结 web93题解 web94题解 web95题解 web96题解 web97题解 web98题解 web99题解总结 web100题解 web101题解 web102题解 web103题解 web104题解 web105题解总结 web106题解 web107题解 web108题解 web109题解 web110题解 ctf - web入门 索…

锚框_的标定

一、查漏补缺、熟能生巧&#xff1a; 1.关于fix.axis.add_patch在原来图像的坐标系同添加 边框的函数的使用&#xff1a; 2.torch.arange( h , device)生成tensor的等差数组: 3.torch.T&#xff08;&#xff09;就是transpose转置操作的函数咯: 4.torch.repeat操作&#xff0c…

Substructure‑aware subgraph reasoning for inductive relation prediction

摘要 关系预测的目的是推断知识图中实体之间缺失的关系,其中归纳关系预测因其适用于新兴实体的有效性而广受欢迎。大多数现有方法学习逻辑组合规则或利用子图来预测缺失关系。尽管在性能方面已经取得了很大的进展,但目前的模型仍然不是最优的,因为它们捕获拓扑信息的能力有…

【Axure高保真原型】3D圆柱图_中继器版

今天和大家分享3D圆柱图_中继器版的原型模板&#xff0c;图表在中继器表格里填写具体的数据&#xff0c;调整坐标系后&#xff0c;就可以根据表格数据自动生成对应高度的圆柱图&#xff0c;鼠标移入时&#xff0c;可以查看对应圆柱体的数据……具体效果可以打开下方原型地址体验…

Springboot+vue的在线试题题库管理系统(有报告),Javaee项目,springboot vue前后端分离项目。

演示视频&#xff1a; Springbootvue的在线试题题库管理系统&#xff08;有报告&#xff09;&#xff0c;Javaee项目&#xff0c;springboot vue前后端分离项目。 项目介绍&#xff1a; 本文设计了一个基于Springbootvue的前后端分离的在线试题题库管理系统&#xff0c;采用M&…

javaSwing销售管理

​ 目录 一、选题背景 近几年来&#xff0c;传统商业与电商似乎是水火不容&#xff0c;大有不是你死便是我活的劲头。一直以来舆论都是一边倒的电商将迅速取代传统零售的论调&#xff0c;然而几年过去&#xff0c;电商的发展确实值得侧目&#xff0c;但传统商业虽然受到不小的…

LeetCode 每日一题 2023/9/25-2023/10/1

记录了初步解题思路 以及本地实现代码&#xff1b;并不一定为最优 也希望大家能一起探讨 一起进步 目录 9/25 460. LFU 缓存9/26 2582. 递枕头9/27 1333. 餐厅过滤器9/28 2251. 花期内花的数目9/29 605. 种花问题9/30 2136. 全部开花的最早一天10/1 9/25 460. LFU 缓存 freqMap…