[TLSR8267] 泰凌微 telink tlsr8267 ble ADC 用法浅谈

  • 2019 年 10 月 12 日
  • 笔记


1、读 datasheet

在《DS_TLSR8267-E21_Datasheet for Telink BLE SoC TLSR8267.pdf》第11章详细介绍了ADC相关属性及参数。

条目 说明
ADC clock 参考电压选择AVDD时候不能低于5Mhz;参考电压选择1.224V或者1.428V的时候不能低于4MHz
input range 1.428V,AVDD or 1.224V
resolution 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14bits
sampling time 3, 6, 9, 12, 18, 24, 48 or 144 * ADC clock period
input mode ADC supports two input modes and 12 input channels
Enable auto mode and output 自动模式


2、看封装好驱动

在sdk/proj/mcu_spec/adc_8267.c中实现了8267 adc的封装,对外函数比较简单:

  • (普通12个channels初始化) void adc_Init(enum ADCCLOCK adc_clk,enum ADCINPUTCH chn,enum ADCINPUTMODE mode,enum ADCRFV ref_vol, enum ADCRESOLUTION resolution,enum ADCST sample_cycle)
  • (电池检测初始化)void adc_BatteryCheckInit(enum ADCCLOCK adc_clk,unsigned char div_en,enum ONETHIRD_INPUTCHN oneThirdChn,enum ADCINPUTCH notOneThirdChn, enum ADCINPUTMODE mode,enum ADCRFV ref_vol,enum ADCRESOLUTION resolution,enum ADCST sample_cycle)
  • (温度检测初始化)void adc_TemSensorInit(enum ADCCLOCK adc_clk,enum ADCINPUTCH chn,enum ADCINPUTMODE mode,enum ADCRFV ref_vol, enum ADCRESOLUTION resolution,enum ADCST sample_cycle)
  • (读取ADC数据)unsigned short adc_SampleValueGet(void)
  • (读取电池电量数据)unsigned short adc_BatteryValueGet(void)

用起来比较简单,初始化,然后读取!对于初始化中的枚举参数,可以看看定义处,就明白了。下面举个简单的B6通道读取数据的例子:

adc_Init(ADC_CLK_4M, B6, SINGLEEND, RV_AVDD, RES14, S_6);    while(1<2){      u16 ret = adc_SampleValueGet();  }


3、计算实际数值

在/sdk/vendor/826x_driver_test/app_adc.c写了一个电池电量读取的DEMO,里面初始化和数据读取和我们第二节介绍的大同小异,其中有个读取的ret值转换为实际电压值的小程序片段:

switch(ref_vol){      case RV_1P428:      #if (BATT_CHECK_ENABLE)          app_adc_test_Vol = 3*(1428*(average_data-128)/(16383-256)); //2^14 - 1 = 16383;      #else          app_adc_test_Vol = 1428*(average_data-128)/(16383-256); //2^14 - 1 = 16383;      #endif      break;  case RV_AVDD:      #if (BATT_CHECK_ENABLE)          app_adc_test_Vol = 3*(3300*(average_data-128)/(16383-256)); //2^14 - 1 = 16383;      #else          app_adc_test_Vol = 3300*(average_data-128)/(16383-256); //2^14 - 1 = 16383;      #endif      break;  case RV_1P224:      #if (BATT_CHECK_ENABLE)          app_adc_test_Vol = 3*(1224*(average_data-128)/(16383-256)); //2^14 - 1 = 16383;      #else          app_adc_test_Vol = 1224*(average_data-128)/(16383-256); //2^14 - 1 = 16383;      #endif      break;  }

其中由于分辨率为RES14=14bits=2^14-1


4、设计读取两个channels的值

从第二节我们知道初始化后直接可以loop读取ADC值,那如果我想要同时读取两个channels的ADC该怎么办呢?

通过观察sdk/proj/mcu_spec/adc_8267.c中的adc_Init发现,有一个static inline函数可以切换channel:

/********************************************************  *  *   @brief      set ADC analog input channel  *  *   @param      adcCha - enum variable adc channel.  *               adcInCha - enum variable of adc input channel.  *  *   @return     None  */  static inline void adc_AnaChSet(enum ADCINPUTCH adcInCha){      unsigned char cnI;        cnI = (unsigned char)adcInCha;      BM_CLR(reg_adc_chn_m_sel,FLD_ADC_CHN_SEL);      reg_adc_chn_m_sel |= MASK_VAL(FLD_ADC_CHN_SEL,cnI);  }

那么能否想要读取B6 channel时候切换到B6读取,想要读取B4的时候切换到B4?所以先写个代码试试:

void my_adc_init(void){      adc_Init(ADC_CLK_4M, B6, SINGLEEND, RV_AVDD, RES14, S_6);  }    void adc_AnaChSet(enum ADCINPUTCH adcInCha){      unsigned char cnI;        cnI = (unsigned char)adcInCha;      BM_CLR(reg_adc_chn_m_sel,FLD_ADC_CHN_SEL);      reg_adc_chn_m_sel |= MASK_VAL(FLD_ADC_CHN_SEL,cnI);  }    void my_adc_run(void){      u16 ret;      u8 res;        static u16 cnt = 0;        if(cnt == 0 || cnt == 4000){          adc_AnaChSet(B6);          cnt = 0;      }else if(cnt == 2000){          adc_AnaChSet(B4);      }      cnt ++;        ret = adc_SampleValueGet();      res = 3300*(ret-128)/(16383-256)/100;//100mV      my_uart_send_data(&res,1);  }

起初,我直接俄高频切换、读取、再切换、再读取,会出现意想不到的结果,推测可能是切换和读取太快,频率快于AUTO模式的数据采集了,因此用一个cnt分段切换通道读取,发现效果很好。


5、重要常用输入资源表

有了下面的枚举类型,很容易看出8267的ADC输入资源情况,方便选择正确的IO口:

//ADC analog input channel selection enum  enum ADCINPUTCH{      NOINPUT,      C0,//GPIO_PC0      C1,      C6,      C7,      B0,      B1,      B2,      B3,      B4,      B5,      B6,      B7,      PGAVOM,      PGAVOP,      TEMSENSORN,      TEMSENSORP,      AVSS,      OTVDD,//1/3 voltage division detection  };



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[1]. telink官网
[2]. 搭建tlsr8266编译框架在win服务器中


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