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2.ADC12的寄存器
ADC12使用起来相当灵活方便,用户可以通过软件对寄存器进行设置,从而完成对ADC12的操作。该模块的寄存器很多,大致可分为4类:转换控制类、中断控制类、存储及存储控制类,如表5-46所示。表5-46ADC12寄存器1)转换控制寄存器
转换控制寄存器(ADC12CTL0与ADC12CTL1)是ADC12的重要寄存器,它控制了ADC12的大部分操作,其中的大多数位(15~4)只有在ENC=0(ADC12为初始状态)时才可被修改。
(1)ADC12CTL0:控制寄存器0。
控制寄存器(ADC12CTL0)的各位定义如下:SHT1,SHT0:采样保持定时器1和采样保持器0,它们均由4位构成。SHT1和SHT0分别定义了保存在转换结果寄存器ADC12MEM8~ADC12MEM15和ADC12MEM0~ADC12MEM7中的转换采样时序与采样时钟ADC12CLK的关系,采样周期为tsample?=?4?×?tADC12CLK×n其中,tADC12CLK为ADC12CLK的周期,n由下表给出:MSC:多次采样/转换位。只有在SHP=1时,同时转换模式选择为单通道多次转换、序列通道单次转换或序列通道多次转换时才有效(CONSEQ≠0)。
0每次转换时采样定时器需要SHI信号的上升沿触发采样定时器;
1首次转换由SHI信号的上升沿触发采样定时器,而后采样转换将在前一次转换
完成后立即进行,不需要SHI的上升沿触发。
REF2_5V:内部参考电压的电压值选择位。
0选择1.5V内部参考电压;
1选择2.5V内部参考电压。REFON:参考电压控制位。
0内部参考电压发生器关闭;
1内部参考电压发生器打开。
ADC12ON:ADC12内核控制位。
0关闭ADC12内核;
1打开ADC12内核。
ADC12OVIE:溢出中断允许位。当ADC12MEMx中原有数据还没有读出,而又有新的转换结果数据要写入时,则发生溢出。如果相应的中断允许,则会发生中断请求。
0没有发生溢出;
1发生溢出。ADC12TVIE:转换时间溢出中断允许位。在当前转换还没有完成时,又发生一次采样请求,则会发生时间溢出。如果这时允许中断,则会发生中断请求。
0没有发生转换时间溢出;
1发生转换时间溢出。
ENC:转换允许位。只有在该位为高电平时,才能用软件或外部信号启动转换。而且控制寄存器ADC12CTL1和ADC12CTL0中有很多位只在该位为低电平时才可修改。
0ADC12模块处于初始状态,不能启动A/D转换;
1首次转换由SAMPCON的上升沿启动,在ENC为高电平期间操作有效。?当CONSEQ=0且AD12BUSY=1时,ENC由高电平变为低电平,则当前操作立即停止,转换结果不可靠;
?当CONSEQ≠0时,ENC由高电平变为低电平,则当前转换正常结束,且转换结果有效,在当前转换结束时停止操作。
ADC12SC:采样/转换控制位。当ENC=1时,可用软件修改作为转换控制。建议将ISSH位设置为低电平,采用同相输入。
?如果采样信号SAMPCON由采样定时器产生(SHP=1),ADC12SC由0改为1,将启动转换操作。当A/D转换完成后ADC12SC将自动复位。?如果采样直接由ADC12SC控制(SHP=0),则ADC12SC将保持为在高电平时采样。当ADC12SC复位时启动一次转换。
在使用软件控制ADC12SC时,必须满足应用中的时序要求。用软件启动一次转换,可使用一条指令来完成ADC12SC与ENC的置位。(2)?ADC12CTLI:控制寄存器1。控制寄存器①(ADC12CTL1)中的位与ADC12CTL0中的位一起控制了ADC12的大部分操作,而且其中的大多数位(15~3)只有在ENC=0时才可被修改,该寄存器的各位定义如下:CSSTARTADDx:转换存储器地址定义位。该4位定义了在ADC12MEMx中作为单次转换地址或序列转换的首地址。该4位所表示的二进制数0~15分别对应ADC12MEM0~ADC12MEM15。由于每一个转换存储器有一个对应的转换存储器控制寄存器,所以也同时确定了ADC12MCTLx。SHSx:采样输入信号源选择控制位。
00ADC12SC;
01Timer_A.OUT1;
10Timer_B.OUT0;
11Timer_B.OUT1。
SHP:采样信号(SAMPCON)选择控制位。
0SAMPC
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