当前位置: 首页 > news >正文

K_A12_002 基于STM32等单片机采集光敏电阻传感器参数串口与OLED0.96双显示

K_A12_002 基于STM32等单片机采集光敏电阻传感器参数串口与OLED0.96双显示

  • 一、资源说明
  • 二、基本参数
    • 参数
    • 引脚说明
  • 三、驱动说明
    • IIC地址/采集通道选择/时序
    • 对应程序:
  • 四、部分代码说明
    • 1、接线引脚定义
      • 1.1、STC89C52RC+光敏电阻传感器模块
      • 1.2、STM32F103C8T6+光敏电阻传感器模块
  • 五、基础知识学习与相关资料下载
  • 六、视频效果展示与程序资料获取
  • 七、注意事项
  • 八、接线说明
    • STC89C52RC
    • STM32F103C8T6

请添加图片描述

一、资源说明

单片机型号测试条件模块名称代码功能
STC89C52RC晶振11.0592M光敏电阻传感器模块STC89C52RC采集光敏电阻传感器模块参数 串口与OLED0.96双显示
STM32F103C8T6晶振8M/系统时钟72M光敏电阻传感器模块STM32F103C8T6采集光敏电阻传感器模块参数 串口与OLED0.96双显示

其他资料目录 直戳跳转

二、基本参数

参数

采用灵敏型光敏电阻传感器
比较器输出,信号干净,波形好,驱动能力强,超过 15mA。
配可调电位器可调节检测光线亮度
工作电压 3.3V-5V
输出形式 :数字开关量输出(0 和 1)
使用宽电压 LM393 比较器

引脚说明

光敏电阻传感器模块引脚说明
VCC正极 3.3-5V供电
GND负极 接GND
DO数字量输出
AO模拟量输出

三、驱动说明

STC89C52RC无ADC所以需要借助外部ADC模块 此处用PCF8591模块进行采集

IIC地址/采集通道选择/时序

请添加图片描述
请添加图片描述
请添加图片描述

对应程序:

以51为例

/*******************************************************************起动总线函数               
函数原型: void  Start_I2c();  
功能:     启动I2C总线,即发送I2C起始条件.  
********************************************************************/
void Start_I2c()
{PCF8591_SDA=1;         /*发送起始条件的数据信号*/PCF8591_SCL=1;IIC_Delay();PCF8591_SDA=0;         /*发送起始信号*/IIC_Delay();      PCF8591_SCL=0;       /*钳住I2C总线,准备发送或接收数据 */IIC_Delay();
}/*******************************************************************结束总线函数               
函数原型: void  Stop_I2c();  
功能:     结束I2C总线,即发送I2C结束条件.  
********************************************************************/
void Stop_I2c()
{PCF8591_SDA=0;      /*发送结束条件的数据信号*/PCF8591_SCL=1;      /*结束条件建立时间大于4μs*/IIC_Delay();PCF8591_SDA=1;      /*发送I2C总线结束信号*/IIC_Delay();
}/*******************************************************************字节数据发送函数               
函数原型: void  SendByte(UCHAR c);
功能:     将数据c发送出去,可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答,并对此状态位进行操作.(不应答或非应答都使ack=0)     发送数据正常,ack=1; ack=0表示被控器无应答或损坏。
********************************************************************/
void SendByte(uint8_t  c)
{uint8_t  BitCnt;for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)  /*要传送的数据长度为8位*/{if((c<<BitCnt)&0x80)PCF8591_SDA=1;   /*判断发送位*/else  PCF8591_SDA=0;                PCF8591_SCL=1;               /*置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位*/IIC_Delay();       PCF8591_SCL=0; }IIC_Delay();PCF8591_SDA=1;                /*8位发送完后释放数据线,准备接收应答位*/IIC_Delay();  PCF8591_SCL=1;IIC_Delay();if(PCF8591_SDA==1)ack=0;     else ack=1;        /*判断是否接收到应答信号*/PCF8591_SCL=0;IIC_Delay();
}/*******************************************************************字节数据接收函数               
函数原型: UCHAR  RcvByte();
功能:        用来接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号),发完后请用应答函数应答从机。  
********************************************************************/    
uint8_t RcvByte()
{uint8_t  retc;uint8_t  BitCnt;retc=0; PCF8591_SDA=1;                     /*置数据线为输入方式*/for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++){PCF8591_SCL=0;                  /*置时钟线为低,准备接收数据位*/IIC_Delay();PCF8591_SCL=1;                  /*置时钟线为高使数据线上数据有效*/IIC_Delay();retc=retc<<1;if(PCF8591_SDA==1)retc=retc+1;  /*读数据位,接收的数据位放入retc中 */IIC_Delay();}PCF8591_SCL=0;    IIC_Delay();return(retc);
}/********************************************************************应答子函数
函数原型:  void Ack_I2c(bit a);
功能:      主控器进行应答信号(可以是应答或非应答信号,由位参数a决定)
********************************************************************/
void Ack_I2c(uint8_t a)
{if(a==0)PCF8591_SDA=0;              /*在此发出应答或非应答信号 */else PCF8591_SDA=1;IIC_Delay();    PCF8591_SCL=1;IIC_Delay();PCF8591_SCL=0;                     /*清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收*/IIC_Delay();  
}采集通道选择:
ISendByte(PCF8591,0x42);地址:
#define  PCF8591 0x90    //PCF8591 地址

四、部分代码说明

1、接线引脚定义

需要自定义引脚可在此处更改,STM32要自定义引脚的话也要注意引脚时钟使能的更改

1.1、STC89C52RC+光敏电阻传感器模块

//光敏电阻传感器模块+PCF8591模块引脚定义
光敏电阻传感器模块-----------------------PCF8591
AO--------------------------------AIN2sbit  PCF8591_SCL=P1^0;       //I2C  时钟 
sbit  PCF8591_SDA=P1^1;       //I2C  数据 
//OLED0.96模块引脚定义
sbit SCL=P1^2; //串行时钟
sbit SDA=P1^3; //串行数据

1.2、STM32F103C8T6+光敏电阻传感器模块

//光敏电阻传感器模块引脚定义 GPIOA_0  ADC1通道0
#define    ADC_GPIO_APBxClock_FUN        RCC_APB2PeriphClockCmd
#define    ADC_GPIO_CLK                  RCC_APB2Periph_GPIOA  
#define    ADC_PORT                      GPIOA
#define    ADC_PIN                       GPIO_Pin_0
//OLED0.96模块引脚定义					
//-----------------OLED IIC端口定义----------------  					   #define OLED_SCLK_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8)//SCL
#define OLED_SCLK_Set() GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8)#define OLED_SDIN_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_9)//SDA
#define OLED_SDIN_Set() GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_9)

五、基础知识学习与相关资料下载

1、STC89C52RC程序下载 直戳跳转

2、STM32F103C8T6程序下载
(1)串口下载 直戳跳转
(2)ST-LINK下载 直戳跳转
(3)J-LINK下载 直戳跳转
(4)DAP-LINK下载 直戳跳转

3、OLED0.96程序说明 直戳跳转

4、串口助手下载与使用
(1)安信可调试助手使用 直戳跳转
(2) sscom33串口调试助手使用 直戳跳转
(3)STC-ISP串口调试助手使用 直戳跳转

六、视频效果展示与程序资料获取

视频连接 直戳跳转
资料获取 直戳跳转

七、注意事项

1、VCC GND请勿接反,接反易烧
2、OLED显示异常时,排除接线接触不良

八、接线说明

STC89C52RC

/************************************************************************************
//  生成日期   : 2021-6-21
//  最近修改   : 2021-11-21
//  功能描述   : 光敏电阻传感器模块测试程序
//  测试条件   : STC89C52RC   晶振11.0592
接线
光敏电阻传感器模块-----------------------STC89C52RC
VCC------------------------------------5V
GND------------------------------------GND
光敏电阻传感器模块-----------------------PCF8591
AO-------------------------------------AIN2PCF8591--------------------------------STC89C52RC
VCC-- ---------------------------------5V
GND- ----------------------------------GND
SCL- ----------------------------------P1.0 //SCL
SDA- ----------------------------------P1.1 //SDAOLED0.96(IIC) -------------------------STC89C52RC
VCC------------------------------------5V
GND------------------------------------GND
SCL------------------------------------P1^2
SDA------------------------------------P1^3
*************************************************************************************/

STM32F103C8T6

/************************************************************************************
//  生成日期   : 2021-6-21
//  最近修改   : 2021-11-21
//  功能描述   : 光敏电阻传感器模块测试程序
//  测试条件   : STM32F103C8T6   晶振8M  系统时钟 72M
接线
光敏电阻传感器模块------------------------STM32F103C8T6
VCC-------------------------------------3.3V
GND-------------------------------------GND
AO--------------------------------------PA_0 OLED0.96
VCC-- -----------------------------------3.3V
GND- ------------------------------------GND
SCL- ------------------------------------PB_8 //SCL
SDA- ------------------------------------PB_9 //SDA	
*****************************************************************************************/

相关文章:

K_A12_002 基于STM32等单片机采集光敏电阻传感器参数串口与OLED0.96双显示

K_A12_002 基于STM32等单片机采集光敏电阻传感器参数串口与OLED0.96双显示一、资源说明二、基本参数参数引脚说明三、驱动说明IIC地址/采集通道选择/时序对应程序:四、部分代码说明1、接线引脚定义1.1、STC89C52RC光敏电阻传感器模块1.2、STM32F103C8T6光敏电阻传感器模块五、基…...

《机器学习》学习笔记

第 2 章 模型评估与选择 2.1 经验误差与过拟合 精度&#xff1a;精度1-错误率。如果在 mmm 个样本中有 aaa 个样本分类错误&#xff0c;则错误率 Ea/mEa/mEa/m&#xff0c;精度 1−a/m1-a/m1−a/m。误差&#xff1a;一般我们把学习器的实际预测输出与样本的真实输出之间的差…...

前端卷算法系列(一)

前端卷算法系列&#xff08;一&#xff09; 两数之和 给定一个整数数组 nums 和一个整数目标值 target&#xff0c;请你在该数组中找出 和为目标值 target 的那 两个 整数&#xff0c;并返回它们的数组下标。 你可以假设每种输入只会对应一个答案。但是&#xff0c;数组中同…...

【机器学习】聚类算法(理论)

聚类算法&#xff08;理论&#xff09; 目录一、概论1、聚类算法的分类2、欧氏空间的引入二、K-Means算法1、算法思路2、算法总结三、DBSCAN算法1、相关概念2、算法思路3、算法总结四、实战部分一、概论 聚类分析&#xff0c;即聚类&#xff08;Clustering&#xff09;&#xf…...

Docker-用Jenkins发版Java项目-(1)Docke安装Jenkins

文章目录前言环境背景操作流程docker安装及jenkins软件安装jenkins配置登录配置安装插件及创建账号前言 学海无涯&#xff0c;旅“途”漫漫&#xff0c;“途”中小记&#xff0c;如有错误&#xff0c;敬请指出&#xff0c;在此拜谢&#xff01; 最近新购得了M2的MAC&#xff0c…...

java集合框架内容整理

主要内容集合框架体系ArrayListLinkedListHashSetTreeSetLinkedHashSet内部比较器和外部比较器哈希表的原理List集合List集合的主要实现类有ArrayList和LinkedList&#xff0c;分别是数据结构中顺序表和链表的实现。另外还包括栈和队列的实现类&#xff1a;Deque和Queue。• Li…...

win10系统安装Nginx

Nginx是一款自由的、开源的、高性能的HTTP服务器和反向代理服务器&#xff0c;同时也提供了IMAP/POP3/SMTP服务。 Nginx可以进行反向代理、负载均衡、HTTP服务器&#xff08;动静分离&#xff09;、正向代理等操作。因为最近在公司使用到了Nginx 第一步&#xff1a;下载Nginx …...

数据库学习笔记(2)——workbench和SQL语言

1、workbench简介&#xff1a; 登录客户端的两种方法 在cmd中&#xff0c;只能通过sql语句控制数据库&#xff1b;workbench其实就是一种图形化数据库管理工具&#xff0c;在workbench中既可以通过sql语句控制数据库&#xff0c;也可以通过图形化界面控制数据库。通过workbenc…...

测量学期末考试之名词解释总结

仅供自己参考&#xff0c;且范围不全面.大地水准面与处于静止平衡状态的平均海水面重合&#xff0c;并延伸通过陆地的水准面高程地面点到大地水准面的铅锤距离水准面处于静止状态的水面就是水准面高差两点的水准面之间的铅锤距离垂直角在铅锤面上&#xff0c;瞄准目标的倾斜视线…...

TDengine时序数据库的简单使用

最近学习了TDengine数据库&#xff0c;因为我们公司有硬件设备&#xff0c;设备按照每分钟&#xff0c;每十分钟&#xff0c;每小时上传数据&#xff0c;存入数据库。而这些数据会经过sql查询&#xff0c;统计返回展示到前端。但时间积累后现在数据达到了百万级数据&#xff0c…...

记录每日LeetCode 2335.装满被子需要的最短总时长 Java实现

题目描述&#xff1a; 现有一台饮水机&#xff0c;可以制备冷水、温水和热水。每秒钟&#xff0c;可以装满 2 杯 不同 类型的水或者 1 杯任意类型的水。 给你一个下标从 0 开始、长度为 3 的整数数组 amount &#xff0c;其中 amount[0]、amount[1] 和 amount[2] 分别表示需要…...

了解线程池newFixedTheadPool

什么是线程池 操作系统 能够进行运算 调度 的最小单位。线程池是一种多线程处理形式。 为什么引入线程池的概念 解决处理短时间任务时创建和销毁线程代价较大的弊端&#xff0c;可以使用线程池技术。 复用 饭店只有一个服务员和饭店有10个服务员 线程池的种类 newFixedThea…...

IP分片和TCP分段解析--之IP分片

本文目录什么是IP分片为什么会产生IP分片为什么要避免IP分片如何避免IP分片什么是IP分片 IP协议栈将TCP/UDP传输层要求它发送的&#xff0c;但长度大于发送端口MTU的一个数据包&#xff0c;分割成多个IP报文后分多次发送。这些分成多次发送的多个IP报文就是IP分片。 为什么会…...

物联网方向常见通信方式有哪些?

常用的有线通信方式有串口、以太网等。 1、串口 串口通信普及率高、成本低,但是组网能力差,只适合低速率和小数据量的通信 2、以太网接口(网线) 以太网(Ethernet)是目前最普遍的一种局域网 通信技术,它规定了包括 物理层的连线、电子信号和介质访问层协议的内容。 以太…...

windows wireshark抓到未加入组的组播消息

现象 在Windows上开启wireshark&#xff0c;抓到了大量地址为239.255.255.251的组播包。 同时&#xff0c;根据组播相关命令&#xff0c;调用netsh interface ipv4 show joins&#xff0c;显示当前并没加入 239.255.255.251 组播组。 解决 根据IGMP Snooping&#xff0c;I…...

【PTA Advanced】1156 Sexy Primes(C++)

目录 题目 Input Specification: Output Specification: Sample Input 1: Sample Output 1: Sample Input 2: Sample Output 2: 思路 代码 题目 Sexy primes are pairs of primes of the form (p, p6), so-named since "sex" is the Latin word for "…...

项目(今日指数)

一 项目架构1.1 今日指数技术选型【1】前端技术【2】后端技术栈【3】整体概览3.2 核心业务介绍1】业务结构预览【2】业务功能简介1.定时任务调度服务XXL-JOB通过RestTemplate多线程动态拉去股票接口数据&#xff0c;刷入数据库&#xff1b; 2.国内指数服务 3.板块指数服务 4.涨…...

适配器模式(Adapter Pattern)

1.什么是适配器模式&#xff1f; 适配器模式&#xff08;Adapter Pattern&#xff09;是作为两个不兼容的接口之间的桥梁。这种类型的设计模式属于结构型模式&#xff0c;它结合了两个独立接口的功能。 这种模式涉及到一个单一的类&#xff0c;该类负责加入独立的或不兼容的接…...

网易一面:select分页要调优100倍,说说你的思路? (内含Mysql的36军规)

背景说明&#xff1a; Mysql调优&#xff0c;是大家日常常见的调优工作。所以Mysql调优是一个非常、非常核心的面试知识点。 在40岁老架构师 尼恩的读者交流群(50)中&#xff0c;其相关面试题是一个非常、非常高频的交流话题。 近段时间&#xff0c;有小伙伴面试网易&#x…...

二叉树的遍历 (2023-02-11)

二叉树的遍历 二叉树的遍历分为&#xff1a;先序遍历、中序遍历、后序遍历和层次遍历。 1.先序遍历&#xff08;根左右&#xff09; &#xff08;1&#xff09;访问根节点 &#xff08;2&#xff09;左子树按根左右遍历 &#xff08;3&#xff09;右子树按根左右遍历 2.中序…...

[特殊字符] 智能合约中的数据是如何在区块链中保持一致的?

&#x1f9e0; 智能合约中的数据是如何在区块链中保持一致的&#xff1f; 为什么所有区块链节点都能得出相同结果&#xff1f;合约调用这么复杂&#xff0c;状态真能保持一致吗&#xff1f;本篇带你从底层视角理解“状态一致性”的真相。 一、智能合约的数据存储在哪里&#xf…...

基于ASP.NET+ SQL Server实现(Web)医院信息管理系统

医院信息管理系统 1. 课程设计内容 在 visual studio 2017 平台上&#xff0c;开发一个“医院信息管理系统”Web 程序。 2. 课程设计目的 综合运用 c#.net 知识&#xff0c;在 vs 2017 平台上&#xff0c;进行 ASP.NET 应用程序和简易网站的开发&#xff1b;初步熟悉开发一…...

中南大学无人机智能体的全面评估!BEDI:用于评估无人机上具身智能体的综合性基准测试

作者&#xff1a;Mingning Guo, Mengwei Wu, Jiarun He, Shaoxian Li, Haifeng Li, Chao Tao单位&#xff1a;中南大学地球科学与信息物理学院论文标题&#xff1a;BEDI: A Comprehensive Benchmark for Evaluating Embodied Agents on UAVs论文链接&#xff1a;https://arxiv.…...

线程同步:确保多线程程序的安全与高效!

全文目录&#xff1a; 开篇语前序前言第一部分&#xff1a;线程同步的概念与问题1.1 线程同步的概念1.2 线程同步的问题1.3 线程同步的解决方案 第二部分&#xff1a;synchronized关键字的使用2.1 使用 synchronized修饰方法2.2 使用 synchronized修饰代码块 第三部分&#xff…...

java调用dll出现unsatisfiedLinkError以及JNA和JNI的区别

UnsatisfiedLinkError 在对接硬件设备中&#xff0c;我们会遇到使用 java 调用 dll文件 的情况&#xff0c;此时大概率出现UnsatisfiedLinkError链接错误&#xff0c;原因可能有如下几种 类名错误包名错误方法名参数错误使用 JNI 协议调用&#xff0c;结果 dll 未实现 JNI 协…...

【机器视觉】单目测距——运动结构恢复

ps&#xff1a;图是随便找的&#xff0c;为了凑个封面 前言 在前面对光流法进行进一步改进&#xff0c;希望将2D光流推广至3D场景流时&#xff0c;发现2D转3D过程中存在尺度歧义问题&#xff0c;需要补全摄像头拍摄图像中缺失的深度信息&#xff0c;否则解空间不收敛&#xf…...

DeepSeek 技术赋能无人农场协同作业:用 AI 重构农田管理 “神经网”

目录 一、引言二、DeepSeek 技术大揭秘2.1 核心架构解析2.2 关键技术剖析 三、智能农业无人农场协同作业现状3.1 发展现状概述3.2 协同作业模式介绍 四、DeepSeek 的 “农场奇妙游”4.1 数据处理与分析4.2 作物生长监测与预测4.3 病虫害防治4.4 农机协同作业调度 五、实际案例大…...

HashMap中的put方法执行流程(流程图)

1 put操作整体流程 HashMap 的 put 操作是其最核心的功能之一。在 JDK 1.8 及以后版本中&#xff0c;其主要逻辑封装在 putVal 这个内部方法中。整个过程大致如下&#xff1a; 初始判断与哈希计算&#xff1a; 首先&#xff0c;putVal 方法会检查当前的 table&#xff08;也就…...

算法岗面试经验分享-大模型篇

文章目录 A 基础语言模型A.1 TransformerA.2 Bert B 大语言模型结构B.1 GPTB.2 LLamaB.3 ChatGLMB.4 Qwen C 大语言模型微调C.1 Fine-tuningC.2 Adapter-tuningC.3 Prefix-tuningC.4 P-tuningC.5 LoRA A 基础语言模型 A.1 Transformer &#xff08;1&#xff09;资源 论文&a…...

Yolov8 目标检测蒸馏学习记录

yolov8系列模型蒸馏基本流程&#xff0c;代码下载&#xff1a;这里本人提交了一个demo:djdll/Yolov8_Distillation: Yolov8轻量化_蒸馏代码实现 在轻量化模型设计中&#xff0c;**知识蒸馏&#xff08;Knowledge Distillation&#xff09;**被广泛应用&#xff0c;作为提升模型…...