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ADC1-DMA feature
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#pragma once
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#include "esp_adc/adc_continuous.h"
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void ADC() {
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adc_continuous_handle_t handle = NULL;
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adc_continuous_handle_cfg_t adc_config = {
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};
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}
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+101
@@ -0,0 +1,101 @@
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#include "Arduino.h"
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#include "esp_adc/adc_continuous.h"
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// API ESP-IDF para ADC modo continuo (uso de DMA)
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#define MS_BLOQUE 10
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#define HZ_ADC 1000 // Limitado a 611 - 83333 para el ESP32-S3
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#define CANAL 3
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const uint32_t MUESTRAS_BLOQUE = (HZ_ADC * MS_BLOQUE) / 1000;
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const uint32_t FRAME_SIZE = MUESTRAS_BLOQUE * 4; // Constante física SOC_ADC_DIGI_RESULT_BYTES
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const uint32_t POOL_SIZE = FRAME_SIZE * 4; // Buffer DMA de 4 veces el tamaño del FRAME_SIZE
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uint8_t dma_buffer[FRAME_SIZE] = {0};
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adc_channel_t channels[1] = {ADC_CHANNEL_3};
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volatile bool dma_data_ready = false;
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adc_continuous_handle_t handle_ADC1_1 = NULL;
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// DEBUG
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uint16_t DRAM_contador = 0;
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bool IRAM_ATTR adc_dma_callback(adc_continuous_handle_t handle, const adc_continuous_evt_data_t *edata, void *user_data){
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dma_data_ready = true;
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return false;
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}
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void setupADC(adc_channel_t *canales, uint8_t numChannels){
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adc_continuous_handle_cfg_t ADC1_1_config = {
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||||
.max_store_buf_size = POOL_SIZE,
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||||
.conv_frame_size = FRAME_SIZE,
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};
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||||
ESP_ERROR_CHECK(adc_continuous_new_handle(&ADC1_1_config, &handle_ADC1_1));
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adc_digi_pattern_config_t channel_config = {0};
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||||
channel_config.channel = canales[0];
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||||
channel_config.atten = ADC_ATTEN_DB_12;
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||||
channel_config.bit_width = ADC_BITWIDTH_12;
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||||
channel_config.unit = ADC_UNIT_1;
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||||
adc_continuous_config_t adc_config = {
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||||
.pattern_num = numChannels,
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||||
.adc_pattern = &channel_config,
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||||
.sample_freq_hz = HZ_ADC,
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||||
.conv_mode = ADC_CONV_SINGLE_UNIT_1,
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};
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||||
ESP_ERROR_CHECK(adc_continuous_config(handle_ADC1_1, &adc_config));
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||||
adc_continuous_evt_cbs_t cb_config = {
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||||
.on_conv_done = adc_dma_callback,
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||||
.on_pool_ovf = NULL
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||||
};
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||||
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||||
ESP_ERROR_CHECK(adc_continuous_register_event_callbacks(handle_ADC1_1, &cb_config, NULL));
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||||
ESP_ERROR_CHECK(adc_continuous_start(handle_ADC1_1));
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||||
Serial.println("DMA Iniciado con sistema de bandera.");
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}
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||||
void setup() {
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Serial.begin(230400);
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setupADC(channels, 1);
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}
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||||
void loop() {
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if (dma_data_ready) {
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dma_data_ready = false;
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uint32_t ret_num = 0;
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||||
// Leer los datos crudos del DMA
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||||
esp_err_t ret = adc_continuous_read(handle_ADC1_1, dma_buffer, FRAME_SIZE, &ret_num, 0);
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||||
if (ret == ESP_OK) {
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adc_continuous_data_t parsed_data[MUESTRAS_BLOQUE];
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||||
uint32_t parsed_count = 0;
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//API oficial documentada para extraer la información (reemplaza a los p->type2)
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||||
esp_err_t parse_ret = adc_continuous_parse_data(handle_ADC1_1,
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dma_buffer,
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||||
ret_num,
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parsed_data,
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&parsed_count);
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||||
if (parse_ret == ESP_OK) {
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||||
for (uint32_t i = 0; i < parsed_count; i++) {
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if (parsed_data[i].valid) {
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DRAM_contador++;
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// Imprimir resultados
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Serial.printf("Unidad: ADC%u | Canal: %u | Valor: %04lu | Debug: %u\n",
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parsed_data[i].unit + 1,
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parsed_data[i].channel,
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||||
parsed_data[i].raw_data,
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DRAM_contador);
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DRAM_contador = (DRAM_contador >= HZ_ADC) ? 0 : DRAM_contador;
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}
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}
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}
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}
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}
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}
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