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瑞薩RA系列FSP庫開發(fā)實戰(zhàn)指南之ADC簡介和結構框圖

瑞薩嵌入式小百科 ? 來源:野火電子 ? 2026-04-01 10:29 ? 次閱讀
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第25章

ADC——電壓采集

25.1

ADC簡介

ADC即模擬-數(shù)字轉換器Analog-to-digital converter),是一種用于將連續(xù)的模擬信號轉換為離散的數(shù)字信號的器件。就比如我們可以將我們生活中的溫度、壓力、聲音這樣的模擬信號通過ADC轉化為可以通過單片機處理的數(shù)字信號。

RA6M5有2個ADC單元,每個ADC單元有12位、10 位、8位讀取數(shù)據(jù)的格式可以選擇,在單元0上有13 個ADC通道,而在單元1上有16個ADC通道。ADC 單元具有三種掃描方式分別為:單次描模式、連續(xù)掃描模式和分組掃描模式,對于RA6M5來說ADC單元具有強大的功能,具體我們可以通過ADC特性和ADC的結構框圖來分析每個部分的功能。

RA4M2有1個ADC單元,ADC單元也有12位、10 位、8位讀取數(shù)據(jù)的格式可以選擇,有13個ADC通道。RA2L1有1個ADC單元,ADC單元僅有12位讀取數(shù)據(jù)的格式可以選擇,有19個ADC通道。

ADC模塊特性

以啟明6M5開發(fā)板的為例,RA6M5的ADC特性如下:

2個ADC轉換單元。

支持高達26個通道。其中有三組通道(AN000&AN100、AN001&AN101和AN002&AN102)分別共用相同的引腳,因此通道AN000和AN100不可同時使用,AN001和AN101、AN002和AN102這兩組也同理。

支持內(nèi)部溫度傳感器,可以檢測芯片運行溫度;支持測量內(nèi)部參考電壓。

逐次逼近型ADC,支持的分辨率:12-bit,10-bit,8-bit。

轉換時間很短:0.4μs/每通道(這是在使用12-bit ADC、時鐘PCLKC(ADCLK)等于50MHz的條件下)。

PCLKA是RA6M5 ADC外設模塊的時鐘,用于驅動外設模塊的工作;而PCLKC(ADCLK)是用于A/D轉換的時鐘,它們的頻率需要保持一定的比例。PCLKA與PCLKC(ADCLK)的時鐘頻率比可以設置為:1:1,2:1,4:1,8:1,1:2,1:4。

可啟用的A/D數(shù)據(jù)存儲緩沖區(qū)是一個環(huán)形緩沖區(qū),由16個緩沖組成,用于順序存儲A/D轉換后的數(shù)據(jù)。

RA4M2與RA6M5的ADC外設基本上沒多大差別,而RA2L1的ADC特性差別稍微大一點。三者ADC特性的簡單對比如下表所示:

表1:RA6M5/RA4M2/RA2L1的ADC特性

79bfc7e8-2bed-11f1-90a1-92fbcf53809c.png

ADC的相關引腳或信號及其功能用途如下表所示:

表2:ADC相關引腳或信號及其功能

7a191230-2bed-11f1-90a1-92fbcf53809c.png

25.2

ADC的結構框圖

RA6M5有兩個ADC單元,即ADC Unit 0和ADC Unit 1;而RA4M2和RA2L1僅有一個ADC單元。實際上,RA4M2的ADC單元與RA6M5的ADC Unit 0 是基本一致的,RA2L1的ADC單元也僅有很少的區(qū)別。下面我們將以RA6M5的兩個ADC單元為例來講解ADC模塊的結構框圖。

RA6M5的ADC Unit 0的結構框圖如下圖所示:

7a72e1de-2bed-11f1-90a1-92fbcf53809c.png

RA6M5的ADC Unit 1的結構框圖如下圖所示:

7acaa6e4-2bed-11f1-90a1-92fbcf53809c.png

對比以上ADC單元0和單元1的結構框圖,可以發(fā)現(xiàn)兩者除了參考電壓引腳不同以外,其他結構幾乎完全相同。

25.2.1

單元0和單元1的獨立參考電壓

見圖中標注①處。

ADC0和ADC1的參考電壓其實是獨立的,這一點需要注意一下:

ADC0的參考電壓為VREFH0和VREFL0;

ADC1的參考電壓為VREFH和VREFL。

RA6M5的兩個ADC單元每個單元都可以設置為不同的參考電壓,VREFL0、VREFH0是ADC0參考電壓和參考地;VREFL、VREFH是ADC1參考電壓和參考地。用戶在硬件設計時可以為這兩個不同的ADC單元設置不同的參考電壓。

電壓輸入范圍

ADC0通道的輸入電壓范圍為:VREFL0≤VIN≤VREFH0;

ADC1通道的輸入電壓范圍為:VREFL≤VIN≤VREFH。

我們在設計原理圖的時候一般把AVSS0和VREFL0/VREFL接地,把AVCC0和VREFH0/VREFH經(jīng)過一個磁珠進行濾波之后接到3V3,因而可得到ADC的輸入電壓范圍為:0~3.3V。如果我們想讓輸入的電壓范圍變寬,可以測試負電壓或者更高的正電壓,我們可以在外部加一個電壓調理電路,把需要轉換的電壓轉換到0~3.3V 的范圍,這樣就可以使用ADC進行測量了。

25.2.2

單元0和單元1的輸入通道

見圖中標注②處。

ADC的模擬輸入通道:

AN0xx是ADC0的模擬輸入通道(xx為通道號);

AN1xx是ADC1的模擬輸入通道(xx為通道號)。

具體的ADC通道如下:

ADC0通道:AN000~AN010,AN012,AN013(共13個通道);

ADC1通道:AN100~AN102,AN116~AN128(共16個通道)。

總共29個ADC通道(實際可同時使用的為26個通道)

從上圖中,我們還可以看到:

ADC0與ADC1之間有三組通道,即AN000和AN100、AN001和AN101、AN002和AN102分別共用了相同的物理引腳,因此通道AN000和AN100不可同時使用,AN001和AN101、AN002和AN102這兩組也是一樣的,不可同時使用。

25.2.3

模擬多路轉換器和采樣保持器

見圖中標注③處。

模擬多路轉換器用于對需要轉換的ADC通道進行選擇,從上圖可以發(fā)現(xiàn),使用ADC除了可以對一般通道(AN0xx或AN1xx)的電壓進行測量以外,我們還可以選擇對內(nèi)部參考電壓、內(nèi)部溫度傳感器輸出等信號進行測量。

采樣保持器具有對輸入的信號進行采樣和保持的功能。

25.2.4

AD轉換器、AD數(shù)據(jù)和控制寄存器

見圖中標注④處。

ADC0和ADC1均為逐次逼近型的AD轉換器。ADC 控制寄存器用于通過控制電路控制ADC外設模塊的各項功能。

對于RA6M5和RA4M2來說,用戶可設置ADC外設的AD轉換精度為12-bit,10-bit,8-bit,相應的,AD 轉換結束后保存到數(shù)據(jù)寄存器的結果對應為12-bit,10-bit,8-bit數(shù)據(jù)。對于RA2L1,其ADC外設僅支持AD轉換精度為12-bit。

用戶還可以設置ADC數(shù)據(jù)寄存器的保存格式為左對齊或右對齊。如下圖所示。

7b8374b2-2bed-11f1-90a1-92fbcf53809c.png

25.2.5

控制電路以及觸發(fā)輸入和輸出信號

見圖中標注⑤處。

中斷請求信號

事件輸出到ELC信號

同步觸發(fā)信號

異步觸發(fā)信號

中斷源

在AD掃描結束后,會產(chǎn)生一個AD掃描結束中斷請求信號和ELC信號。用戶還可以設置激活DTC啟動數(shù)據(jù)傳輸,將ADC轉換的結果快速傳輸至指定的位置。

觸發(fā)源

用于觸發(fā)啟動AD轉換的觸發(fā)源包含以下的三種類型:

軟件觸發(fā)

來自事件鏈接控制器(ELC)的同步觸發(fā)

通過外部觸發(fā)引腳,以及ADTRG0(unit 0)和ADTRG1(unit 1)

下圖為我們可以在FSP里選擇的模式:

7bdf38d8-2bed-11f1-90a1-92fbcf53809c.png

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原文標題:ADC簡介——瑞薩RA系列FSP庫開發(fā)實戰(zhàn)指南(91)

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