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基于STM32的DAC的介绍与使用

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STMCU小助手 发布时间:2023-6-11 12:28
前言

最近是因为有一个项目需要输出 0~10V 的信号量,而且想着应该可以直接使用 STM32 的 DAC 来做,虽然不一定实际使用,但是也就来试试看吧。

说句实话,博主自己做的产品,不常用 DAC,所以 本文我们就来好好复** STM32 的 DAC ,从应用角度讲讲如何快速使用起来。


: b9 i8 w% Z: E4 A0 a' K

一、STM32 带 DAC 的系列

目前博主产品使用的芯片为 STM32L051C8 系列,本来还想着直接CubeMX 设置一下,直接测试,才发现这个片片根本没有 DAC = =! 好吧,尴尬,后来查了下 L 系列确实都没有 DAC。


, M8 a3 O2 r, k5 f3 u% \

STM32L0:

STM32L0 系列都没有 DAC。(ST产品线一直在完善,也可能是我自己不知道有,有错误请指出!)

那么想着就用 STM32F103 系列把,然后又查了下资料,48pin 的STM32F103C系列 也没有 DAC ,自己最常用的两款芯片都没有,网上也没有直接说哪些有哪些没有的,只能去找 ST 的资料看看,果然在某份文档中找到了。


! t% L+ k6 K3 t& r: s3 S

STM32F103:

STM32F103 系列带有 DAC 的型号如下图列表所示(从 STM32F103RC 起往上都有DAC):


. T0 [8 _+ ^3 B5 @, F5 d7 M0 r

微信图片_20230611122823.png

4 b1 `4 }- ^7 K# ?9 o/ r- O

那这么看到,如果使用STM32F系列,那么至少也得从64pin 的 STM32F103RC 开始使用了。

至于 STM32F1 系列的其他型号,比如 F100、F101、F102、F105/7 等系列,因为不常用,我也没有特意去查找。

考虑到想找一个与 STM32F103 Pin to Pin 的,我又去找了另外一个常用的系列,STM32L1系列 ,居然发现了 STM32L151C8 居然也有 DAC, 这倒是可以用用。


8 R; c0 I3 a- C: y6 X; M

STM32L1:

STM32L1 系列都带有 DAC : STM32L151xxxx 、STM32L152xxxx 。

1 Z1 @- V/ n5 e0 w( z) ]2 Y1 W

STM32F4:

更高端的 F4 系列芯片,想想都知道,全系列带有 DAC ,就是贵啊。

3 a' b+ N* ^' h9 z; ?5 @

STM32F4 系列都带有 DAC  。

' v. N# I6 O( @

这里再多余的补充一下,为什么我找芯片都是从最低端的型号开始,而且找到合适的基本不会再往功能更强的去找了:

因为实际产品! 做产品不可能和学习一样,大家学习买的开发板,都是上百个脚,一步到位,基本都是系列旗舰芯片了,功能越强越好,性能越强越好。但是作为实际应用的产品来说,需要考虑成本的,没有一家公司会在满足性能的低成本芯片的情况下,去找一个所谓更好,更强的芯片!

* }* P6 a* s) k9 q5 y, k, o8 O

二、DAC 基础简介

DAC把数字量转换为模拟量,在单片机上 ,给指定的寄存器一个数字量,模块就会转化成对应的模拟电压输出,理解和使用起来都是很简单的,如果想知道基本的理论,说明大家可以网上搜索一下一大堆,这里我们直接用起来没必要介绍那些 “没用” 理论。

对于 STM32 而言,我们使用起来也是非常简单,只需要记住下面几个点,基本上就没问题了:


- ~, [/ U1 j( C, x0 r0 V: C

2.1 DAC输出引脚

STM32  常用系列的 DAC 输出通道都是固定的:

DAC_OUT1 : PA4

DAC_OUT2 : PA5

7 K3 ~/ R0 n- S

2.2 引脚配置

在 IO 配置的时候为了避免额外的干扰, PA4 和 PA5 建议配置为模拟功能。

如果使用 CubeMX 软件,选择了 DAC 输出,系统自动会选择成 Analog mode,使能 DAC 通道之后,相应的 GPIO 引脚会自动与 DAC 的模拟输出相连。

* i6 O4 p: f8 E7 Z5 Y

2.3 DAC输出电压计算方法

12位模式下面:

DAC输出电压 = (DOR/2^12) * Vref+

上面 DOR 是寄存器,最终会拿到我们写入的数字量的寄存器

关于到底用 4096 还是 4095 ,其实平时用起来差不多,ST 的手册上面为 4095,那么建议4095 严谨一点吧,这里大家知道就行

一般来说,我们 Vref+ 可以连接至 VCC ,比如说3.3V , 那就是 DAC输出电压 = (写入的数字量 / 4095) * 3.3

那么同样的,8位模式下面的计算方法:

DAC输出电压 = (写入的数字量 / 255) * 3.3


' S- A- V* N& B8 g+ Y

三、CubeMX DAC配置

那么接下来我们来简单测试一下 DAC 的效果,这里我们使用 STM32CubeMX 软件进行配置。

DAC 的配置是相对很简单的,如下图:

% r3 c5 l2 a7 R6 ^: U" c/ B7 r* D

微信图片_20230611122817.png

) ?: q* E: N- l

选择两个输出通道,其中 External Trigger 选项为是否选择 外部中断EXTI9 触发,如下图:

3 K- c: g, d9 F

微信图片_20230611122813.png

; O9 G& i2 G9 |" Y4 R

我们测试的时候使用软件触发,不使用外部中断,所以这里不选择。

DAC 的基本设置,很简单,对于博主使用的 STM32L151 来说就只有2个选项:

6 \3 G6 w; ~/ X

微信图片_20230611122809.png


$ T0 V6 _+ \1 V" x; N  ]( F

关于输出缓存:

DAC选择了输出缓存,可以用来减少输出阻抗,无需外部运放即可直接驱动外部负载。但是输出的电压没法低于20mv。

不使能输出缓存,DAC可以输出低于20mv的信号。

对于其他型号的 DAC ,可能还会有下面两个选项:

Wave generation mode :

波形生成模式:可选 三角波发生器 ( Triangle wave generation ) 和 噪声波形 ( noise wave generation )

Maximum Triangle Amplitude :

最大三角波幅: 0-4095 对应 0V~3.3V

5 O' e# l, P# p# S8 O# }% q5 N

3.1 触发源 software trigger 与 None 的区别

这里要额外说明一下,最后一个选项 software trigger (软件触发) 与 选择 None (没有触发源)的区别。

这两种触发源很多小伙伴在使用的时候会搞糊涂,实际上这两者是完全不同的,先用文字简单解释一下(简单使用 HAL 库,不了解寄存器没关系,这里只是为了说明区别,):

选择 None (没有触发源):

只在向 DAC 数据寄存器 DHR 写入数据之后,DAC 转化模块自动转换一次。

选择 software trigger (软件触发):

向软件触发寄存器 SWTRIGR 中写入命令时触发转换,将 DOR 寄存器中的数据进行转换。 但是在这个之间需要向 DAC 数据寄存器 DHR 写入数据, 再进行软件触发操作。

可以说,software trigger (软件触发)就比  None (没有触发源) 多一个步骤,首先都要写 DHR 寄存器写入数据,写完后  None  自动转换,但是 software trigger  需要多一步软件触发操作。

在标准库中,使用步骤区别:

如果模式为 DAC_Trigger_None :

直接使用 DAC_SetChannelxData() 设置输出电压,就可以设定输出电压的大小

如果模式为软件触发:

每次在使用 DAC_SetChannelxData() 设置或者修改输出电压后, 还需要调用 DAC_SoftwareTriggerCmd(),使能软件触发。

在 HAL 库中,没有单独的软件触发的代码,因为 HAL_DAC_Start() 函数中包含了软触发转换的代码。

所以在 HAL 库中,建议的使用方法步骤为:

初始化完成后,先使用 HAL_DAC_SetValue();  ,然后再使用 HAL_DAC_Start(); ,这样的先后顺序不管是使用上面的那种方式,都能够正常输出电压值。

明白了 软件触发 以后,在平时使用中需要谨慎使用,因为每一次修改输出电压后,都必须产生一次触发信号来使得 DAC 触发 。

2 a$ j  R6 G6 l. l8 ]' E: u

四、 测试

接下来简单测试一下 STM32 的DAC。

% Y* k9 @) {" ]# \) H9 D

4.1 基础测试

基础测试就是非常简单,使用 STM32CubMX 生成代码后,直接加上两句话就可以使得 DAC 有输出了,比如下图示例:


  G; U6 s! ]; W: u

微信图片_20230611122804.png

. A/ l* A' B. W* R* M& R

上面设置 value 为 2048 ,根据上面的  0-4095 对应 0V~3.3V,可知,我们的电压值为 1.6V 左右。

然后直接测量 通道2(PA5) 的电压,如下:

& E4 O  \: |# }1 [, N: c5 A
: L3 \4 D2 ^; E2 U
微信图片_20230611122758.png
5 K2 g# \) J. J# j8 e. {0 w5 y
4 W7 w9 S. r7 M3 a' G- |

' l2 y9 D- D; |( J8 M0 \4.2 波形输出

上文我们说过,对于我目前使用的 STM32L151 不支持波形输出,其他型号的可能可以直接设置,那么我们自己来简单实现一个波形输出,也是比较简单的:


# d# o* ^5 Y% K5 L; v! m

  1.   while (1)
    9 f3 A. Q; r5 Q5 U- u
  2.   {
    $ z' j. x/ t7 f
  3.     for (mydac_value = 4095; mydac_value > 0; mydac_value--)
    ' u/ p$ X7 Q0 J* b9 t$ V$ N
  4.     {4 i' P9 ^* X" T2 `& N) E
  5.       HAL_DAC_SetValue(&hdac,DAC_CHANNEL_2,DAC_ALIGN_12B_R,mydac_value);
    - _( U+ N( @. Y/ L' e; j) F( J$ \
  6.       HAL_Delay(1);" x, V7 h! c& Q
  7.     }
    $ ]) }: z3 |1 K' V: k' @5 k/ X
  8.     for (mydac_value = 0; mydac_value < 4095; mydac_value++)6 C/ N5 ?5 d8 g) _( m$ R8 I7 y
  9.     {9 J- I9 u& B/ v
  10.       HAL_DAC_SetValue(&hdac,DAC_CHANNEL_2,DAC_ALIGN_12B_R,mydac_value);" o( D+ A5 z3 D9 Q- k
  11.       HAL_Delay(1);
    & G" I0 V0 ?- A0 z0 M
  12.     }; f0 l4 t4 c1 P9 i3 H$ p, Q1 H% f- \
  13.     /* USER CODE END WHILE */
    . n3 ~0 X$ Z& x  e% I
  14.     /* USER CODE BEGIN 3 */
    " d2 y7 e6 |3 W
  15.   }
复制代码
4 `, E" V0 M) h6 a8 x, u, o

直接上一下波形图:


6 D: T8 D5 m) e+ u/ Z' M

微信图片_20230611122754.png


) c  d' o; |$ V

上面的图形,有个小小的疑问,按理来说,从 0 ~ 3.3V 需要的时间 4095 ms ,4s 多,但是实际上花的时间比这多得多(5s 一个格子快2个格子了),难道这里是单片机处理 DAC 的值所需要的花费的时间 ? 这个问题如果发现问题的小伙伴还望告知!谢谢!

简单的测试就这样吧,一切还是比较正常的,具体的后期 DAC 会在设计 0 - 10V 输出电路的时候再次测试。


* W$ D$ O- P. k

3 H! W+ ]! h. P# N

结语

本文从应用的角度介绍了 STM32 系列 DAC 的基本使用,小小的总结了一下一些常用的带  DAC 的系列型号。

没有过多的那些枯燥的寄存器什么的理论,虽然 DAC 的使用确实比较简单,但是还是有些细节问题文章也给到了说明,只希望大家能够简单快速的把  DAC 使用起来。


6 i& q! [, z. Z4 h1 [+ {

- f- c/ v7 d2 B

如有侵权请联系删除

转载自:矜辰所致/ e& }& w; B' a: V1 l* {! z' L

! h$ k2 A- L; k8 S7 |& l9 V- O' ?: p) c# e& ?. `' d
* L8 l6 L* X6 x0 P9 K; w5 v+ k
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