【KF8V111控制器】A/D转化配置

 先来看看总的程序配置流程:

【KF8V111控制器】A/D转化配置



第一步:选择通道,设置对齐方式

【KF8V111控制器】A/D转化配置


根据以上寄存器配置如下:


CHS3 = (4 >> 3)&0x01;
CHS2 = (4 >> 2)&0x01;
CHS1 = (4 >> 1)&0x01;
CHS0 = (4 >> 0)&0x01;  //通道选择   
ADLR =1;//对齐方式


第二步:对应通道配置为输入模式

【KF8V111控制器】A/D转化配置【KF8V111控制器】A/D转化配置

据以上寄存器配置如下:

ANS4 = 1; //模拟输入



第三步:失能失调校准

【KF8V111控制器】A/D转化配置


根据以上寄存器配置如下:
ADCCALIEN = 0;


第四步:配置AD工作电流大小


因为第三步是失能校准,所以这一步可以不用配置

第五步:选择参考电压和采样时钟,打开A/D转换

【KF8V111控制器】A/D转化配置

【KF8V111控制器】A/D转化配置

根据以上寄存器配置如下:

 VCFG1 = 1;
 VCFG0 = 1; //参考电压选择
 VREOE = 0;//禁止输出参考电压
 VREEN = 1;//使能参考电压
 ADCS2 = 0;
 ADCS1 = 0;
 ADCS0 = 0; //时钟位选择
 ADEN = 1;  //使能AD


第六步:中断配置

【KF8V111控制器】A/D转化配置

这里不用中断,所以配置如下:

 ADIE = 0;  //失能中断


第七到第八步:A/D转换启动

【KF8V111控制器】A/D转化配置

根据以上寄存器配置如下:

START = 1;


第九步:查询是否完成

【KF8V111控制器】A/D转化配置


据以上寄存器配置如下:

while(START); //START为0的时候转换完成

第十步:读取数据

【KF8V111控制器】A/D转化配置

据以上寄存器配置如下:


ValueH = ADCDATAH;
ValueL = ADCDATAL;//根据对齐方式


以下程序是实现当AD采样值大于2000时P05输出高,采样值低于2000时,P05输出低:


#include<KF8V111.h>

void PORT_Init(void)    //I/O口配置
{
TR05 = 0;             //P05配置为为输出模式
P0LR5 = 0;           //P05初始化输出为0
}


void ADC_Init(void)
{
CHS3 = (4 >> 3)&0x01;
CHS2 = (4 >> 2)&0x01;
CHS1 = (4 >> 1)&0x01;
CHS0 = (4 >> 0)&0x01;  //通道选择   

ADLR =1;//对齐方式

ANS4 = 1; //模拟输入

ADCCALIEN = 0;

 VCFG1 = 1;
 VCFG0 = 1; //参考电压选择
 VREOE = 0;//禁止输出参考电压
 VREEN = 1;//使能参考电压

 ADCS2 = 0;
 ADCS1 = 0;
 ADCS0 = 0; //时钟位选择

 ADEN = 1;  //使能
 ADIE = 0;  //失能中断
}


void main()
{
unsigned int ValueH,ValueL,Value;
PORT_Init();
ADC_Init();

while(1)
 {
START = 1;   //开始转换

while(START);   //START为0的时候转换完成

ValueH = ADCDATAH;
ValueL = ADCDATAL;  //根据对齐方式
Value  = (ValueH << 8);

Value += ValueL;


if(Value>2000)
{
P0LR5 = 1;
}
else
{
P0LR5 = 0;
}
  }
}