工作記錄:測試單片機程序,包括單片機初始化設置,時鐘等,主要是AD模塊的設置,通過TI官網的1232例程進行程序的編寫。
1、創建IAR項目,對項目的option進行設置,添加TI的例程c文件,編譯。沒有問題就可以連接JTAG向單片機中燒程序了。
2、單片機程序需要解決的幾個問題:
(1) 單片機時鐘
上電默認情況下,主系統時鐘(MCLK)和子系統時鐘(SMCLK)采用的是內部DCO(采用內部電阻)產生的800KHz的時鐘,輔助系統時鐘采用的是片內超低功耗12KHz的內部振蕩器(VLOCLK)產生的12KHz時鐘。
Msp430F1232時鐘源有兩個,一個是LFXT1CLK,一個是內部的DCOCLK。ACLK只能選擇LFXT1CLK,如果單片機沒有外接晶振的話,ACLK會采用片內超低功耗12KHz的內部振蕩器(VLOCLK)產生的12KHz時鐘。
關于LFXT1CLK的低頻和高頻模式:
(1) 低頻模式:采用32768Hz的外接晶振,不需要接任何的外部元件,也就是不用接電容,同時寄存器設置XTS=0,其實默認就是0的,也就是不用設置。
(2) 高頻模式:最大支持8MHz的晶振,需要外接電容,寄存器設置XTS=1。
問題:主系統時鐘到底采用多大的頻率合適???暫定設置成上電默認的時鐘頻率吧。如果使用內部的DCO作為主系統時鐘源,那么外接的32768Hz有什么用???
本系統中采用的是100K的外接電阻,DCO默認頻率大約是2MHz。
根據需求設置,如果要求系統跑得快些,時鐘精準些,就設置成XT2一般是8MHz;如果沒什么特別的要求,就用系統DCO提供的1M的頻率,如果是要求低功耗或時間相關的時鐘源,最好用32768Hz的外部晶振。
ACLK是輔助時鐘,一般是低頻的時鐘,使用32768Hz的低頻振蕩或者12KHz的VLO。
MCLK是主時鐘,給CPU提供,這個需要根據實際情況來,可以是DCO或者是HF的振蕩器。
SMCLK是外設時鐘,常用的是從DCO獲取時鐘源。
本系統中主系統時鐘采用DCO生成,涉及到幾個問題,Rosc引腳應該外接多大的電阻,電阻大小對DCO頻率有什么影響,現在接的是100K。外接電阻不僅可以抑制DCO的系數,還可以增大DCO能夠到達的最大頻率。內部300K的電阻對應5MHz,當使用外接的100K電阻時,DCO能夠達到10MHz。
DCO靠內部或者外部電阻定義基頻,憑借DCOR位來確定基頻是參考內部還是外部的電阻。3個RSELx位為DCO選擇8個標稱頻率中的一個,通過寄存器設置RSELx只能是采用內部電阻的時候,如果采用外部電阻,那么根據你連接的電阻阻值不同,DCO產生的頻率自然不同(是這樣的嗎,這里不太確定)。3個DCOx位為選擇的標稱頻率進行分段,也就是在8個標稱值兩兩中間分成8個值,具體看數據手冊。MODx的使用還沒有看明白。。。
(2) ADC10設置
設置ADC10的時鐘源,可以是MCLK、SMCLK、ACLK、ADC10OSC其中一個,其中ADC10OSC是專門給ADC使用的時鐘源,頻率大概5M左右,因為本系統中,是針對脈搏信號的采樣頻率,所以200Hz就夠了,最多500Hz,多了沒什么用。所以在單片機的上外接了一個32768Hz(32KHz)的晶振,專門用作ADC采樣用。顯而易見,單片機驅動頻率越高的晶振,功耗越大,這里采用32768Hz的頻率比自帶的ADC10OSC要功耗少很多。
SHTx用來設置AD時鐘源分頻。
采樣和轉換時間:采樣時間是AD時鐘周期的分頻倍,轉換時間是13乘以AD時鐘周期。
AD通道:8個外部通道和4個內部通道。
參考電壓:REFON=1,使能內部參考電壓,設置REF2_5=1,使能2.5V參考電壓
ADC轉換模式:單通道單次、多通道單次,單通道多次,多通道多次。
本系統中采用多通道單次轉換,兩個通道的模擬輸入,多通道單次轉換就是第一次采樣轉換完成之后,不需要再給一個SHI信號來觸發采樣,直接進行下一通道的采樣和轉換。寄存器設置:CONSEQx(選擇幾個通道,這里選CONSEQ1,對應多通道)和MSC置1(對應多通道單次轉換)
通道選擇:選擇A0和A1作為輸入通道,設置INCH_1
中斷使能:ADC10IE
轉換結果寄存器:不同于F5438,1232只有一個轉換結果寄存器,總共兩個字節,16位,可以選擇前10位后者后10位存儲轉換結果
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史海拾趣
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廣芯電子:從創業起步到業界翹楚的飛躍
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