蓝桥杯物联网竞赛_STM32L071_10_温度传感器扩展模块

原理图:

温度传感器原理图:


其中芯片可以通过SCL和SDA引脚通过I2C通信向温度传感器指定地址获取温度的模拟量
再利用公式将模拟量转换成相应温度即可

实验板接口原理图:

模拟量转相应温度公式:

CubMx配置:

Keil配置:

Function:

c 复制代码
#include "Function.h"
#include "oled.h"
#include "i2c.h"

void OLED_Write(unsigned char type, unsigned char data){
	unsigned char Write_Data[2];
	Write_Data[0] = type;
	Write_Data[1] = data;
	HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c3, 0x78, Write_Data, 2, 0xff);
}

void Function_OledEnable(unsigned char ms){
	HAL_GPIO_WritePin(OLED_POWER_GPIO_Port, OLED_POWER_Pin, GPIO_PIN_RESET);
	HAL_Delay(ms);
	OLED_Init();
}

float Function_GetTemp(void){
	unsigned char data[3];
	
	data[0] = 0x24;
	data[1] = 0x0B;  // 地址
	
	HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x94, data, 2, 10); // 通过I2C传输向特定地址获取温度
	HAL_Delay(5);
	HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, 0x95, data, 3, 10); // 获取到数值
	
  return (float)(data[0] << 8 | data[1]) * 175.0/65535 - 45; // 获取的数值是16位 << 8 等效于 * 2 ^ 8
}
c 复制代码
#ifndef __Function__
#define __FUNCTION__

void OLED_Write(unsigned char type, unsigned char data);
void Function_OledEnable(unsigned char ms);
float Function_GetTemp(void);
#endif

main:

c 复制代码
 
#include "main.h"
#include "i2c.h"
#include "gpio.h"
#include "oled.h"
#include "Function.h"
 
void SystemClock_Config(void);
 
int main(void)
{
   
  HAL_Init();

  
  SystemClock_Config();

 
  MX_GPIO_Init();
  MX_I2C1_Init();
  MX_I2C3_Init();
 
	Function_OledEnable(50);
 
  while (1)
  {
    
    OLED_ShowNumber(0, 0, 12345, 5, 16);
		OLED_ShowNumber(0, 2, (uint32_t) Function_GetTemp(), 3, 16);
    
  }
 
}

 
void SystemClock_Config(void)
{
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = {0};

 
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);

 
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLLMUL_4;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLDIV = RCC_PLLDIV_2;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }

 
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_I2C1|RCC_PERIPHCLK_I2C3;
  PeriphClkInit.I2c1ClockSelection = RCC_I2C1CLKSOURCE_PCLK1;
  PeriphClkInit.I2c3ClockSelection = RCC_I2C3CLKSOURCE_PCLK1;
  if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
}

 
void Error_Handler(void)
{
 
  __disable_irq();
  while (1)
  {
  }
   
}

效果:

相关推荐
2601_953988072 小时前
Ricon组态系统vs传统组态软件:为什么选择新一代Web组态平台
前端·后端·物联网·tcp/ip·数学建模·前端框架
嘉子的秃头日记3 小时前
机械革命“自动修复”无法修复你的电脑
stm32·单片机·电脑
TDengine (老段)4 小时前
TDengine 第三方工具 — Telegraf、Kafka Connect、Flink、Spark
大数据·数据库·物联网·flink·kafka·时序数据库·tdengine
hsjiasb13 小时前
FreeRTOS学习(二十六)——动态内存管理heap_1到heap_5
stm32·单片机·学习·学习笔记·freertos
LCG元14 小时前
STM32+ESP8266+MQTT 物联网气象站:从零搭建温湿度远程监测系统(附完整源码)
stm32·物联网·struts
FakeOccupational16 小时前
【电路笔记 STM32】Cortex-M7 内核上的数据缓存(D-Cache)结构+MPU+DMA&Cache+STM32CubeMX配置
笔记·stm32·缓存
殷忆枫17 小时前
基于K210与STM32的智能垃圾分类与物联网监管系统
stm32·物联网·分类
周洲083017 小时前
STM32 GPIO 外部中断深度解析:边沿触发 / 电平触发、NVIC 优先级配置、中断嵌套实战
stm32·单片机·嵌入式硬件
LCG元18 小时前
STM32F103 CAN 总线通信实战:标准库双机通信与过滤器配置精讲
stm32·单片机·嵌入式硬件
zlinear数据采集卡18 小时前
D223的PWM电机控制:6路独立脉冲+加减速算法深度解析
arm开发·stm32·嵌入式硬件·算法·fpga开发·架构