ARM作业day8

news2024/11/28 12:38:06

温湿度数据采集应用:

 由上图可知:

控制温湿度采集模块的引脚是PF14(串行时钟线)和PF15(串行数据线):控制温湿度采集模块的总线是AHB4,通过GPIOF串口和RCC使能完成初始化操作。

控制风扇的引脚是PE6(GPIOE),控制马达的引脚是PF6(GPIOF);两个模块的总线都是APB2,同意需要进行串口和时钟初始化操作。

I2C1需要进行初始化 :
1、发起起始信号
2、发送从机地址+写标志
3、等待从机应答
4、发送寄存器地址 0XE6
5、等待从机应答
6、传输要写入的数据0X3A
7、等待从机应答
8、发送终止信号

温湿度模块与内核进行数据的收发:
1、发起起始信号 
2、发送从机地址+写标志 
3、等待从机应答 
4、发送寄存器地址
5、等待从机应答
6、重复起始信号
7、发送从机地址+读标志
8、等待从机应答
9、等待从机测量数据
10、接收数据高八位;发送应答信号
11、接收数据低八位 ;发送非应答信号
12、将高八位和低八位合成一个数据 (高八位<<8|低8位 )

通过采集到的温湿度数据对风扇和马达进行不同的处理操作

代码如下:

头文件1(icc.h)

#ifndef __IIC_H__
#define __IIC_H__
#include "stm32mp1xx_gpio.h"
#include "stm32mp1xx_rcc.h"

/* 通过程序模拟实现I2C总线的时序和协议
 * GPIOF ---> AHB4
 * I2C1_SCL ---> PF14
 * I2C1_SDA ---> PF15
 *
 * */

#define SET_SDA_OUT     do{GPIOF->MODER &= (~(0x3 << 30)); \
                            GPIOF->MODER |= (0x1 << 30);}while(0)

#define SET_SDA_IN      do{GPIOF->MODER &= (~(0x3 << 30));}while(0)

#define I2C_SCL_H       do{GPIOF->BSRR |= (0x1 << 14);}while(0)
#define I2C_SCL_L       do{GPIOF->BRR |= (0x1 << 14);}while(0)

#define I2C_SDA_H       do{GPIOF->BSRR |= (0x1 << 15);}while(0)
#define I2C_SDA_L       do{GPIOF->BRR |= (0x1 << 15);}while(0)

#define I2C_SDA_READ    (GPIOF->IDR & (0x1 << 15))

void delay_us(void);//微秒延时
void delay(int ms);
void i2c_init(void);//初始化
void i2c_start(void);//起始信号
void i2c_stop(void);//终止信号
void i2c_write_byte(unsigned char  dat);//写一个字节数据
unsigned char i2c_read_byte(unsigned char ack);//读取一个字节数据
unsigned char i2c_wait_ack(void);       //等待应答信号
void i2c_ack(void);//发送应答信号
void i2c_nack(void);//发送非应答信号

#endif 

头文件2(si7006.h)

#ifndef __SI7006_H__
#define __SI7006_H__
#include"iic.h"
void delay(int ms);
void si7006_init();
short si7006_read_tem();
unsigned short si7006_read_hum();
#endif

主函数:

#include "si7006.h"



int main()

{

    //si7006初始化

    si7006_init();

    //i2c初始化

    i2c_init();

    unsigned short hum;

    short tem;

    while(1)

    {

        //读取温度和湿度

        hum=si7006_read_hum();

        tem=si7006_read_tem();

        //计算温湿度数据

        hum=hum*125/65536-6;

        tem=tem*175.72/65536-46.85;

        //湿度大于65开启马达

        if(hum>=65)

        {

            GPIOF->ODR |= (0x1<<6);

        }

        else if(hum<=60)  //湿度小于60关闭马达

        {

            GPIOF->ODR &= (~(0x1<<6)); 

        }



         //温度大于29开启风扇

        if(tem>=30)

        {

            GPIOE->ODR |= (0x1<<9);

        }

        else if(tem<=28)  //湿度小于27关闭风扇

        {

            GPIOE->ODR &= (~(0x1<<9)); 

        }



        

        printf("hum:%d\n",hum);

        printf("tem:%d\n",tem);

        delay(1000);

    }

    return 0;

}

si7006.c

#include"si7006.h"
//封装延时函数
void delay(int ms)
{
    int i,j;
    for(i=0;i<ms;i++)
    {
        for(j=0;j<2000;j++)
        {}

    }
}
void si7006_init()
{
    
    //发起起始信号
    i2c_start();
    //发送从机地址+写标志
    i2c_write_byte(0x80);
    //等待从机应答
    i2c_wait_ack();
    //发送寄存器地址 0XE6
    i2c_write_byte(0XE6);
    //等待从机应答
    i2c_wait_ack();
    //传输要写入的数据0X3A、
    i2c_write_byte(0X3A);
    //等待从机应答
    i2c_wait_ack();
    //发送终止信号
    i2c_stop();
}

short si7006_read_tem()
{
    short tem;
    char tem_h,tem_l;
    //发起起始信号
    i2c_start();
    //发送从机地址+写标志
    i2c_write_byte(0x80);
    //等待从机应答
    i2c_wait_ack();
    //发送寄存器地址  0XE3
    i2c_write_byte(0xE3);
    //等待从机应答
    i2c_wait_ack();
    //重复起始信号
    i2c_start();
    //发送从机地址+读标志
    i2c_write_byte(0x81);
    //等待从机应答
    i2c_wait_ack();
    //等待从机测量数据
    delay(100);
    //接收数据高八位
    //发送应答信号
    tem_h=i2c_read_byte(0);

    //接收数据低八位
    //发送非应答信号
    tem_l=i2c_read_byte(1);
    //将高八位和低八位合成一个数据   高八位<<8|低8位
    tem=tem_h<<8|tem_l;
    return  tem;
}

unsigned short si7006_read_hum()
{

    unsigned short hum;
     unsigned char hum_h,hum_l;
    //发起起始信号
    i2c_start();
    //发送从机地址+写标志
    i2c_write_byte(0x80);
    //等待从机应答
    i2c_wait_ack();
    //发送寄存器地址  0XE5
    i2c_write_byte(0xe5);
    //等待从机应答
    i2c_wait_ack();
    //重复起始信号
    i2c_start();
    //发送从机地址+读标志
    i2c_write_byte(0x81);
    //等待从机应答
    i2c_wait_ack();
    //等待从机测量数据
    delay(100);
    //接收数据高八位
    //发送应答信号
    hum_h=i2c_read_byte(0);

    //接收数据低八位
    //发送非应答信号
    hum_l=i2c_read_byte(1);
    //将高八位和低八位合成一个数据   高八位<<8|低8位
    hum=hum_h<<8|hum_l;
    return  hum;
}

 icc.c

#include "iic.h"

extern void printf(const char* fmt, ...);
/*
 * 函数名 : delay_us
 * 函数功能:延时函数
 * 函数参数:无
 * 函数返回值:无
 * */
void delay_us(void)  //微秒级延时
{
    unsigned int i = 2000;
    while(i--);
}
/*
 * 函数名 : i2c_init
 * 函数功能: i2C总线引脚的初始化, 通用输出,推挽输出,输出速度,
 * 函数参数:无
 * 函数返回值:无
 * */
void i2c_init(void)
{
    // 使能GPIOF端口的时钟
    RCC->MP_AHB4ENSETR |= (0x1 << 5); 
    //使能风扇的时钟
    RCC->MP_APB2ENSETR |= 0x1;
    //使能马达的时钟
    RCC->MP_APB2ENSETR |= (0x1<<3);

    // 设置PF14,PF15引脚为通用的输出功能
    GPIOF->MODER &= (~(0xF << 28));
    GPIOF->MODER |= (0x5 << 28);
    //设置PE9为输出
    GPIOE->MODER &= (~(0x3<<18));
    GPIOE->MODER |= (0x1<<18);
     //设置PF6为输出
    GPIOF->MODER &= (~(0x3<<12));
    GPIOF->MODER |= (0x1<<12);

    // 设置PF14, PF15引脚为推挽输出
    GPIOF->OTYPER &= (~(0x3 << 14));
    //设置PE9为推挽输出
    GPIOE->OTYPER &= (~(0x1<<9));
    //设置PF6为推挽输出
    GPIOF->OTYPER &= (~(0x1<<6));

    // 设置PF14, PF15引脚为高速输出
    GPIOF->OSPEEDR |= (0xF << 28);
    //设置PE9为低速输出
    GPIOE->OSPEEDR &= (~(0x3<<18));
     //设置PF6为低速输出
    GPIOF->OSPEEDR &= (~(0x3<<12));

    // 设置PF14, PF15引脚的禁止上拉和下拉
    GPIOF->PUPDR &= (~(0xF << 28));
    //设置PE9没有上拉下拉电阻
    GPIOE->PUPDR &= (~(0x3<<18));
     //设置PF6没有上拉下拉电阻
    GPIOF->PUPDR &= (~(0x3<<12));

    // 空闲状态SDA和SCL拉高 
    I2C_SCL_H;
    I2C_SDA_H;
}



/*
 * 函数名:i2c_start
 * 函数功能:模拟i2c开始信号的时序
 * 函数参数:无
 * 函数返回值:无
 * */
void i2c_start(void)
{
    /*
     * 开始信号:时钟在高电平期间,数据线从高到低的变化
     *     --------
     * SCL         \
     *              --------
     *     ----
     * SDA     \
     *          --------
     * */   
    //确保SDA是输出状态 PF15输出
    SET_SDA_OUT;
    // 空闲状态SDA和SCL拉高 
    I2C_SCL_H;
    I2C_SDA_H;
    delay_us();//延时等待一段时间
    I2C_SDA_L;//数据线拉低
    delay_us();//延时等待一段时间
    I2C_SCL_L;//时钟线拉低,让总线处于占用状态
}

/*
 * 函数名:i2c_stop
 * 函数功能:模拟i2c停止信号的时序
 * 函数参数:无
 * 函数返回值:无
 * */

void i2c_stop(void)
{
    /*
     * 停止信号 : 时钟在高电平期间,数据线从低到高的变化 
     *             ----------
     * SCL        /
     *    --------
     *    ---         -------
     * SDA   X       /
     *    --- -------
     * */
    //确保SDA是输出状态 PF15输出
    SET_SDA_OUT;
    //时钟线拉低
    I2C_SCL_L;//为了修改数据线的电平
    delay_us();//延时等待一段时间
    I2C_SDA_L;//数据线拉低
    delay_us();//延时等待一段时间
    //时钟线拉高
    I2C_SCL_H;
    delay_us();//延时等待一段时间
    I2C_SDA_H;//数据线拉高

}

/*
 * 函数名: i2c_write_byte
 * 函数功能:主机向i2c总线上的从设备写8bits数据
 * 函数参数:dat : 等待发送的字节数据
 * 函数返回值: 无
 * */

void i2c_write_byte(unsigned char dat)
{  
    /*
     * 数据信号:时钟在低电平期间,发送器向数据线上写入数据
     *          时钟在高电平期间,接收器从数据线上读取数据 
     *      ----          --------
     *  SCL     \        /        \
     *           --------          --------
     *      -------- ------------------ ---
     *  SDA         X                  X
     *      -------- ------------------ ---
     *
     *      先发送高位在发送低位 
     * */
    //确保SDA是输出状态 PF15输出
    SET_SDA_OUT;
    unsigned int i;
    for(i=0;i<8;i++)
    {
        //时钟线拉低
         I2C_SCL_L;
         delay_us();//延时
         //0X3A->0011 1010   0X80->10000000
         if(dat&0X80)//最高位为1
         {
            //发送1
            I2C_SDA_H;
         }
         else  //最高位为0
         {
            I2C_SDA_L;//发送0
         }
         delay_us();//延时
         //时钟线拉高,接收器接收
         I2C_SCL_H;
        delay_us();//延时,用于等待接收器接收数据
        delay_us();//延时
        //将数据左移一位,让原来第6位变为第7位
        dat = dat<<1;

    }
    

}

/*
 * 函数名:i2c_read_byte
 * 函数功能: 主机从i2c总线上的从设备读8bits数据, 
 *          主机发送一个应答或者非应答信号
 * 函数参数: 0 : 应答信号   1 : 非应答信号
 * 函数返回值:读到的有效数据
 *
 * */
unsigned char i2c_read_byte(unsigned char ack)
{
    /*
     * 数据信号:时钟在低电平期间,发送器向数据线上写入数据
     *          时钟在高电平期间,接收器从数据线上读取数据 
     *      ----          --------
     *  SCL     \        /        \
     *           --------          --------
     *      -------- ------------------ ---
     *  SDA         X                  X
     *      -------- ------------------ ---
     *
     *      先接收高位, 在接收低位 
     * */
    unsigned int i;
    unsigned char dat;//保存接受的数据
    //将数据线设置为输入
    SET_SDA_IN;
    for(i=0;i<8;i++)
    {
        //先把时钟线拉低,等一段时间,保证发送器发送完毕数据
        I2C_SCL_L;
        delay_us();
        delay_us();//保证发送器发送完数据
        //时钟线拉高,读取数据
        I2C_SCL_H;
        delay_us();
        dat=dat<<1;//数值左移 一定要先左移在赋值,不然数据会溢出
        if(I2C_SDA_READ)//pf15管脚得到了一个高电平输入
        {
            dat |=1; //0000 0110
        }
        else
        {
            dat &=(~0X1);
        }
         delay_us();
    }
        if(ack)
        {
            i2c_nack();//发送非应答信号,不再接收下一次数据
        }
        else
        {
           i2c_ack();//发送应答信号 
        }
    return dat;//将读取到的数据返回
}
/*
 * 函数名: i2c_wait_ack
 * 函数功能: 主机作为发送器时,等待接收器返回的应答信号
 * 函数参数:无
 * 函数返回值:
 *                  0:接收到的应答信号
 *                  1:接收到的非应答信号
 * */
unsigned char i2c_wait_ack(void)
{
    /*
     * 主机发送一个字节之后,从机给主机返回一个应答信号
     *
     *                   -----------
     * SCL              /   M:读    \
     *     -------------             --------
     *     --- ---- --------------------
     * SDA    X    X
     *     ---      --------------------
     *     主  释   从机    主机
     *     机  放   向数据  读数据线
     *         总   线写    上的数据
     *         线   数据
     * */   
    //时钟线拉低,接收器可以发送信号
    I2C_SCL_L;
    I2C_SDA_H;//先把数据线拉高,当接收器回应应答信号时,数据线会拉低
    delay_us();
    SET_SDA_IN;//设置数据线为输入
    delay_us();//等待从机响应
    delay_us();
    I2C_SCL_H;//用于读取数据线数据
    if(I2C_SDA_READ)//PF15得到一个高电平输入,收到非应答信号
        return 1;
    I2C_SCL_L;//时钟线拉低,让数据线处于占用状态
    return 0;
    
} 
/*
 * 函数名: iic_ack
 * 函数功能: 主机作为接收器时,给发送器发送应答信号
 * 函数参数:无
 * 函数返回值:无
 * */
void i2c_ack(void)
{
    /*            --------
     * SCL       /        \
     *    -------          ------
     *    ---
     * SDA   X 
     *    --- -------------
     * */
    //保证数据线是输出
    SET_SDA_OUT;
    I2C_SCL_L;//拉低时钟线
    delay_us();
    I2C_SDA_L;//数据线拉低,表示应答信号
    delay_us();
    I2C_SCL_H;//时钟线拉高,等待发送器读取应答信号
    delay_us();//让从机读取我们当前的回应
    delay_us();
    I2C_SCL_L;//数据线处于占用状态,发送器发送下一次数据

}
/*
 * 函数名: iic_nack
 * 函数功能: 主机作为接收器时,给发送器发送非应答信号
 * 函数参数:无
 * 函数返回值:无
 * */
void i2c_nack(void)
{
    /*            --------
     * SCL       /        \
     *    -------          ------
     *    --- ---------------
     * SDA   X 
     *    --- 
     * */   
    //保证数据线是输出
    SET_SDA_OUT;
    I2C_SCL_L;//拉低时钟线
    delay_us();
    I2C_SDA_H;//数据线拉高,表示非应答信号
    delay_us();
    I2C_SCL_H;//时钟线拉高,等待发送器读取应答信号
    delay_us();
    delay_us();
    I2C_SCL_L;//数据线处于占用状态,发送器发送下一次数据
}



  

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前言 clion使用的快过期了&#xff0c;所以就准备使用vscode 来代替clion作为代码开发环境 vscode 插件安装 创建个空白工程 添加项目相关的源文件&#xff0c;和配置宏定义和头文件目录 编译和烧录(ok) 结合cortex-debug 结果(测试ok)

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目标要求 1、需要展现的仪表盘&#xff1a; SpringBoot或JVM仪表盘 Centos物理机服务器&#xff08;实际为物理分割的虚拟服务器&#xff09;仪表盘 2、展现要求: 探索Prometheus Grafana搭建起来的展示效果&#xff0c;尽可能展示能展示的部分。 一、下载软件包 监控系统核心…

政安晨:【深度学习神经网络基础】(十一)—— 激活函数的导数以及在反向传播中的应用

目录 线性激活函数的导数 Softmax激活函数的导数 S型激活函数的导数 双曲正切激活函数的导数 ReLU激活函数的导数 如何在反向传播中应用 批量训练和在线训练 随机梯度下降 反向传播权重更新 选择学习率和动量 Nesterov动量 政安晨的个人主页&#xff1a;政安晨 欢迎…

2024年MathorCup数学建模C题物流网络分拣中心货量预测及人员排班解题文档与程序

2024年第十四届MathorCup高校数学建模挑战赛 C题 物流网络分拣中心货量预测及人员排班 原题再现&#xff1a; 电商物流网络在订单履约中由多个环节组成&#xff0c;图1是一个简化的物流网络示意图。其中&#xff0c;分拣中心作为网络的中间环节&#xff0c;需要将包按照不同流…

循环神经网络(RNN):概念、挑战与应用

循环神经网络&#xff08;RNN&#xff09;&#xff1a;概念、挑战与应用 1 引言 1.1 简要回顾 RNN 在深度学习中的位置与重要性 在深度学习的壮丽图景中&#xff0c;循环神经网络&#xff08;Recurrent Neural Networks&#xff0c;RNN&#xff09;占据着不可或缺的地位。自从…

C++如何使用string类

文章目录 为什么要学习string?库中的string关于编码ASCII编码Unicode编码 迭代器Iteratorsstring常用构造接口接口声明与功能说明接口演示 string类对象的容量操作接口声明与功能说明接口演示reverse与resize在不同平台下的扩容与缩容机制 string类对象的访问及遍历操作接口声…

stm32中的中断优先级

在工作中使用到多个定时器中断,由于中断的中断优先级不熟悉导致出错,下面来写一下中断的一些注意事项。 一、中断的分类 1、EXTI外部中断:由外部设备或外部信号引发,例如按键按下、外部传感器信号变化等。外部中断用于响应外部事件,并及时处理相关任务。 2、内部中断:…

3DGS渐进式渲染 - 离线生成渲染视频

总览 输入&#xff1a;环绕Object拍摄的RGB视频 输出&#xff1a;自定义相机路径的渲染视频&#xff08;包含渐变效果&#xff09; 实现过程 首先&#xff0c;编译3DGS的C代码&#xff0c;并跑通convert.py、train.py和render.py。教程如下&#xff1a; github网址&#xf…

如何安装 IntelliJ IDEA 最新版本——详细教程

IntelliJ IDEA 简称 IDEA&#xff0c;被业界公认为最好的 Java 集成开发工具&#xff0c;尤其在智能代码助手、代码自动提示、代码重构、代码版本管理(Git、SVN、Maven)、单元测试、代码分析等方面有着亮眼的发挥。IDEA 产于捷克&#xff0c;开发人员以严谨著称的东欧程序员为主…

利用大语言模型,矢量数据库实现数据库的智能搜索

目的 数据库使用SQL 语言查询数据&#xff0c;数据库的记录中要有一个关键字段&#xff08;通常称为主键字段&#xff0c;它的值在数据库列表中是唯一的&#xff09;,数据记录是结构化的. 如果你需要根据数据记录的内容来查询数据记录&#xff0c;就需要通过Select 语句在数据库…

SQL255 给出employees表中排名为奇数行的first_name

题目来源&#xff1a; 给出employees表中排名为奇数行的first_name_牛客题霸_牛客网 描述 对于employees表中&#xff0c;输出first_name排名(按first_name升序排序)为奇数的first_name CREATE TABLE employees ( emp_no int(11) NOT NULL, birth_date date NOT NULL, firs…

春藤实业启动SAP S/4HANA Cloud Public Edition项目,与工博科技携手数字化转型之路

3月11日&#xff0c;广东省春藤实业有限公司&#xff08;以下简称“春藤实业”&#xff09;SAP S/4HANA Cloud Public Edition&#xff08;以下简称“SAP ERP公有云”&#xff09;项目正式启动。春藤实业董事长陈董、联络协调项目经理慕总、内部推行项目经理陈总以及工博董事长…

【.Net动态Web API】背景与实现原理

&#x1f680;前言 本文是《.Net Core进阶编程课程》教程专栏的导航站&#xff08;点击链接&#xff0c;跳转到专栏主页&#xff0c;欢迎订阅&#xff0c;持续更新…&#xff09; 专栏介绍&#xff1a;通过源码实例来讲解Asp.Net Core进阶知识点&#xff0c;让大家完全掌握每一…