MSP430G2553与MSP430F5336系列单片机总结[4]——比较器B的使用

2023-11-29 00:32

本文主要是介绍MSP430G2553与MSP430F5336系列单片机总结[4]——比较器B的使用,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

        比较器B是什么,顾名思义,它其实就是用来比较模拟电压+输入端和-输入端的电压大小,然后设置输出信号CBOUT的值的,如果 + 端电压高于 - 端电压,则CBOUT置高,否则置低。主要的控制寄存器有CBCTL0,CBCTL1,CBCTL2,CBCTL3,CBINT,CBIV,在MSP430G2553中没有比较器B,但是F5336中有,所以接下来的代码全都是F5336的比较器B使用程序:

        1.比较器B输入通道CB0接外部模拟输入信号,并且引至比较器+输入端,内部参考电压发生器利用共享电压源产生2.0V参考电压。最后当CB0输入模拟信号电压高于2.0V时,CBOUT输出高电平,当CB0输入模拟信号电压低于2.0V时,输出低电平

#include /*
* 比较器B输入通道CB0接外部模拟输入信号,并且引至比较器+输入端,内部参考电压发生器利用共享电压源产生2.0V参考电压。最后当CB0输入模拟信号电压高于2.0V时,CBOUT输出高电平,当CB0输入模拟信号电压低于2.0V时,输出低电平
*/
void main(void)
{
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;         	// 关闭看门狗
P3DIR |= BIT0;
P3SEL |= BIT0;                      	// P3.0选择功能为比较器输出CBOUT
// 以下步骤设置比较器B
CBCTL0 |= CBIPEN + CBIPSEL_0;    	// 启用CB0(P6.0),并将其引至正输入端
CBCTL1 |= CBPWRMD_1;               	// 正常电源模式
CBCTL2 |= CBRSEL;                  	// 内部参考电压VREF引至负输入端
CBCTL2 |= CBRS_3+CBREFL_2;     	// 梯形电阻电路禁用,产生2.0V内部共享电压
CBCTL3 |= BIT0;                    	// 启用P6.0/CB0比较器功能
CBCTL1 |= CBON;                    	// 打开比较器B
__delay_cycles(75);               	// 延迟以待参考电压稳定
__bis_SR_register(LPM4_bits);   	// 进入LPM4
}
2.比较器B的中断使用
#include /*
* 比较器B输入通道CB0接外部模拟输入信号,并且引至比较器+输入端
* 内部参考电压发生器利用共享电压源产生1.5V参考电压,并且引至-输入端
* 当CB0模拟信号电压高于1.5V时,拉高P1.0引脚,当CB0输入模拟信号电压低于1.5V时,拉低P1.0引脚
*/
void main(void)
{
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;         	// 关闭看门狗
P1DIR |= BIT0;                      	// 将P1.0设为输出
CBCTL0 |= CBIPEN + CBIPSEL_0;    	// 启用CB0,并将其引至正输入端
CBCTL1 |= CBPWRMD_1;               	// 正常电源模式
CBCTL2 |= CBRSEL;                  	// 内部参考电压VREF引至负输入端
CBCTL2 |= CBRS_3+CBREFL_1;     	// 梯形电阻电路禁用,产生1.5V内部共享电压
CBCTL3 |= BIT0;                    	// 启用P6.0/CB0比较器功能
__delay_cycles(75);               	// 延迟以待参考电压稳定
CBINT &= ~(CBIFG + CBIIFG);     	// 清除比较器中断标志位
CBINT  |= CBIE;                    	// 使能比较器CBIFG上升沿中断(CBIES=0)
CBCTL1 |= CBON;                    	// 打开比较器B
__bis_SR_register(LPM4_bits+GIE);// 进入LPM4
}
// Comp_B中断服务程序- 反转P1.0口状态
#pragma vector=COMP_B_VECTOR
__interrupt void Comp_B_ISR (void)
{
CBCTL1 ^= CBIES;                  	// 切换中断触发方式
CBINT &= ~CBIFG;                  	// 清除中断标志位
P1OUT ^= 0x01;                    	// 反转P1.0口状态
}
        3.比较器B输入通道CB0接外部模拟输入信号,并且引至比较器+输入端,内部参考电压发生器利用提醒电阻电路产生
#include /*
*比较器B输入通道CB0接外部模拟输入信号,并且引至比较器+输入端,内部参考电压发生器利用提醒电阻电路产生
*Vcc/2的参考电压,并且引至比较器-输入端,最终当CB0输入模拟信号电压高于Vcc/2时,CBOUT输出高电平,当CB0输入模拟信号低于Vcc/2时,CBOUT输出低电平
*/
void main(void)
{
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;    		// 关闭看门狗
P3DIR |= BIT0;
P3SEL |= BIT0;                      	// P3.0选择功能为比较器输出CBOUT
CBCTL0 |= CBIPEN+CBIPSEL_0;  		// 启用CB0,并将其引至正输入端
CBCTL1 |= CBMRVS;           		// 利用CBOUT选择VREF0或VREF1作为内部参考电压
CBCTL1 |= CBPWRMD_2;           		// 超低功耗电源模式
CBCTL2 |= CBRSEL;              		// 内部参考电压VREF引至负输入端
CBCTL2 |= CBRS_1+CBREF04;     		// 利用梯形电阻电路产生1/2VCC参考电压
CBCTL3 |= BIT0;                 		// 启用P6.0/CB0比较器功能
CBCTL1 |= CBON;                 		// 打开比较器B
__delay_cycles(75);           		// 延迟以待参考电压稳定
__bis_SR_register(LPM4_bits); 	// 进入LPM4
}
4.比较器B输入通道CB0接外部模拟输入信号,并且引至比较器+输入端,内部参考电压发生器利用提醒电阻电路产生
#include /*
*比较器B输入通道CB0接外部模拟输入信号,并且引至比较器+输入端,内部参考电压发生器利用提醒电阻电路产生
*Vcc*3/4和Vcc/4的参考电压,通过CBOUT输出进行控制引至比较器-输入端,最终当CB0输入模拟信号电压高于Vcc*3/4时,CBOUT输出高电平,当CB0输入模拟信号低于Vcc/4时,CBOUT输出低电平
*该程序在MSP430F5336当中跑不出来,可能是由于不支持高速模式
*/
void main(void)
{
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;    		// 关闭看门狗
P3DIR |= BIT0;
P3SEL |= BIT0;                      	// P3.0选择功能为比较器输出CBOUT
CBCTL0 |= CBIPEN + CBIPSEL_0;   	// 启用CB0,并将其引至正输入端
CBCTL1 |= CBPWRMD_0;// 高速电源模式,当CBOUT为高时,内部参考电压选择VREF1,当CBOUT为低时,内部参考电压选择VREF0
CBCTL2 |= CBRSEL;                	// 内部参考电压VREF引至负输入端
CBCTL2 |= CBRS_1+CBREF13;       	// VREF1设为1/4Vcc
CBCTL2 |= CBREF04+CBREF03;      	// VREF0设为3/4Vcc
CBCTL3 |= BIT0;                   	// 启用P6.0/CB0比较器功能
CBCTL1 |= CBON;                   	// 打开比较器B
__delay_cycles(75);              	// 延迟以待参考电压稳定
__bis_SR_register(LPM4_bits);  	// 进入LPM4
}
以上就是捕捉比较器的内容。
——达达的马蹄
——2015-8-22



这篇关于MSP430G2553与MSP430F5336系列单片机总结[4]——比较器B的使用的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/430798

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