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AD多工选择寄存器-ADMUXBit7:6–REFS1:0:参考电压选择下表所示,通过这几位可以选择参考电压。如果在转换过程中改变了它们的设置,只有等到当前转换结束 (ADCSRA寄存器的ADIF 置位 ) 之后改变才会起作用。如果在AREF 引脚上施加了外部参考电压,内部参考电压就不能被选用了。Bit5–ADLAR: ADC转换结果左对齐ADLAR影响ADC转换结果在ADC数据寄存器中的存放形式。ADLAR置位时转换结果为左对齐,否则为右对齐。ADLAR 的改变将立即影响ADC数据寄存器的内容,不论是否有转换正在进行。关于这一位的完整描述请见“ADC 数据寄存器–ADCL及ADCH” 。Bits4:0–MUX4:0:模拟通道与增益选择位通过这几位的设置,可以对连接到ADC的模拟输入进行选择。也可对差分通道增益进行选择。细节见下表。如果在转换过程中改变这几位的值,那么只有到转换结束(ADCSRA 寄存器的ADIF置位) 后新的设置才有效。ADC控制和状态寄存器A-ADCSRABit7–ADEN: ADC使能ADEN 置位即启动ADC,否 则 ADC功能关闭。在转换过程中关闭ADC将立即中止正在进行的转换。Bit6–ADSC: ADC开始转换在单次转换模式下,ADSC 置位将启动一次ADC转换。在连续转换模式下, ADSC 置位将启动首次转换。第一次转换 ( 在ADC启动之后置位ADSC ,或者在使能 ADC的同时置位ADSC)需要25 个ADC时钟周期,而不是正常情况下的 13个。第一次转换执行 ADC初始化的工作。在转换进行过程中读取ADSC 的返回值为1”,直到转换结束。 ADSC 清零不产生任何动作,强制写入0是无效的。Bit5–ADATE: ADC 自动触发使能ADATE置位将启动ADC自动触发功能。触发信号的上跳沿启动ADC转换。触发信号源通过SFIOR寄存器的ADC触发信号源选择位ADTS 设置。Bit4–ADIF: ADC中断标志在ADC转换结束,且数据寄存器被更新后,ADIF置位。如果ADIE及SREG 中的全局中断使能位I 也置位,ADC转换结束中断服务程序即得以执行,同时 ADIF硬件清零。此外,还可以通过向此标志写1 来清ADIF。要注意的是,如果对ADCSRA进行读-修改-写操作,那么待处理的中断会被禁止。这也适用于SBI 及CBI 指令。Bit3–ADIE: ADC中断使能若ADIE及SREG 的位I 置位,ADC转换结束中断即被使能。Bits2:0–ADPS2:0: ADC预分频器选择位由这几位来确定XTAL 与ADC输入时钟之间的分频因子。ADC数据寄存器-ADCL及ADCHADLAR=0,ADC转换结果右对齐ADLAR=1,ADC转换结果左对齐ADC转换结束后,转换结果存于这两个寄存器之中。如果采用差分通道,结果由2 的补码形式表示。详细的ADC转换结果。读取ADCL 之后,ADC数据寄存器一直要等到ADCH 也被读出才可以进行数据更新。因此,如果转换结果为左对齐,且要求的精度不高于8 比特,那么仅需读取ADCH 就足够了。否则必须先读出ADCL 再读ADCH 。ADMUX 寄存器的 ADLAR 及MUXn 会影响转换结果在数据寄存器中的表示方式。如果ADLAR为1 ,那么结果为左对齐;反之 ( 系统缺省设置 ),结果为右对齐。特殊功能IO寄存器-SFIORBit7:5–ADTS2:0: ADC自动触发源若ADCSRA寄存器的ADATE置位,ADTS 的值将确定触发ADC转换的触发源;否则,ADTS 的设置没有意义。被选中的中断标志在其上升沿触发ADC转换。从一个中断标志清零的触发源切换到中断标志置位的触发源会使触发信号产生一个上升沿。如果此时ADCSRA寄存器的ADEN 为1 ,ADC转换即被启动。切换到连续运行模式 (ADTS[2:0]=0)时,即使ADC中断标志已经置位也不会产生触发事件。Bit4–Res:保留位这一位保留。为了与以后的器件相兼容,在写SFIOR时这一位应写0。
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