STM32模拟I2C获取TCS34725光学颜色传感器数据TCS34725是RGB三色颜色传感器,和TCS34727都属于TCS3472系列,在电气特性上略有差别,TCS34727相比TCS34725在I2C总线的访问电平上可以更低,而在I2C软件访问地址方面则一致。TCS3472内部有4个PD(光电二极管),一个接收clearlight(净光,未做任何处理),另外三个分别接收Red,Green,Blue的三色光,并且会滤除红外光。TCS3472访问特征TCS34725和TCS34727软件方面在DeviceID不同(非I2C访问地址),其它方面则相同。TCS3472在做寄存器访问时,5位寄存
文章目录一、任务目标二、材料准备硬件:软件:三、AHT20温湿度传感器的使用四、OLED的使用1.硬件2.字模汉字编码原理取字模3.工程4.电路连接5.实验效果五、总结六、参考资料一、任务目标理解OLED屏显和汉字点阵编码原理,使用STM32F103的SPI或IIC接口实现以下功能:显示自己的学号和姓名;显示AHT20的温度和湿度;上下或左右的滑动显示长字符。二、材料准备硬件:STM32F103C8T6最小板AHT20温湿度传感器ST-LINK仿真器4针脚使用I2C通信协议的OLED屏面包板杜邦线软件:KEIL5字模软件三、AHT20温湿度传感器的使用可以看我上次写的文章:STM32I2C协议
文章目录一、任务目标二、材料准备硬件:软件:三、AHT20温湿度传感器的使用四、OLED的使用1.硬件2.字模汉字编码原理取字模3.工程4.电路连接5.实验效果五、总结六、参考资料一、任务目标理解OLED屏显和汉字点阵编码原理,使用STM32F103的SPI或IIC接口实现以下功能:显示自己的学号和姓名;显示AHT20的温度和湿度;上下或左右的滑动显示长字符。二、材料准备硬件:STM32F103C8T6最小板AHT20温湿度传感器ST-LINK仿真器4针脚使用I2C通信协议的OLED屏面包板杜邦线软件:KEIL5字模软件三、AHT20温湿度传感器的使用可以看我上次写的文章:STM32I2C协议
目录Linux下I2C知识点:Linux下I2C驱动简介I2C架构概述I2C驱动架构图I2C适配器I2C设备(client)I2C驱动(driver)I2C设备和驱动匹配过程编写AP3216C传感器I2C设备Linux驱动:设备树编写操作i2c驱动基本框架编写在i2c驱动基本框架下添加字符设备框架使用以上搭建好的框架读取ap3216c传感器数值Linux下I2C知识点:Linux下I2C驱动简介 利用linux的I2C驱动体系结构完成其驱动编写优点:①不需要工程师对I2C设备和I2C的适配器(I2C控制器)操作的熟悉。②编写出来的程序可移植性强。③对内核的资源可以直接直接使用,因为内核提供的
目录Linux下I2C知识点:Linux下I2C驱动简介I2C架构概述I2C驱动架构图I2C适配器I2C设备(client)I2C驱动(driver)I2C设备和驱动匹配过程编写AP3216C传感器I2C设备Linux驱动:设备树编写操作i2c驱动基本框架编写在i2c驱动基本框架下添加字符设备框架使用以上搭建好的框架读取ap3216c传感器数值Linux下I2C知识点:Linux下I2C驱动简介 利用linux的I2C驱动体系结构完成其驱动编写优点:①不需要工程师对I2C设备和I2C的适配器(I2C控制器)操作的熟悉。②编写出来的程序可移植性强。③对内核的资源可以直接直接使用,因为内核提供的
STM32设置为I2C从机模式目录STM32设置为I2C从机模式前言1硬件连接2软件编程3运行测试3.1I2C连续写入3.1I2C连续读取3.1I2C单次读写测试4总结前言STM32的I2C作为主机的情况相信很多同学都用过,网上也有很多教程,但是作为从设备使用的例子应该不多,本文通过硬件和软件的层面,介绍如何把STM32设置为一个I2C从机。1硬件连接测试芯片:STM32F103ZET6测试方法:用一个USB转I2C的工具接到STM32的I2C引脚上,通过上位机工具进行读写操作。如果没有这个工具,也可以用另外一个stm32或者其他设备测试通讯,同时也可以借助示波器或者逻辑分析仪来辅助调试。硬件
在HAL库函数中的HAL_I2C_Mem_Write/HAL_I2C_Mem_Read两个函数的作用就是玩IIC设备中写入/读取多个直接的数据,函数原型:HAL_StatusTypeDefHAL_I2C_Mem_Read(I2C_HandleTypeDef*hi2c,uint16_tDevAddress,uint16_tMemAddress,uint16_tMemAddSize,uint8_t*pData,uint16_tSize,uint32_tTimeout);HAL_StatusTypeDefHAL_I2C_Mem_Write(I2C_HandleTypeDef*hi2c,uint16_
推荐一部书,在这本书里面介绍了I2C、SPI、UART和CAN等通信协议,写的蛮不错的。串行通信:设备与设备之间,传输数据按顺序依次1bit位接1bit位进行传输。并行通信:设备与设备之间,通过多条传输线,可以同时传输多个bit位的信号。I2C(Inter-IntegratedCircuit)1.简单的双向两线制总线协议标准、半双工通信2.双向串行数据线(SDA)用来表示数据,串行时钟线(SCL)用于数据收发同步3.总线通过上拉电阻接到电源。当I2C设备空闲时,会输出高阻态,而当所有设备都空闲,都输出高阻态时,由上拉电阻把总线拉成高电平。写数据数据传输方向没有发生改变(写寄存器地址,写数据)开
深入浅出理解I2C协议一、什么是I2C协议二、I2C,SPI,UART协议的区别三、I2C的信号线四、I2C的连接方式4.1单主设备,单从设备4.2单主设备,多从设备4.3多主设备,多从设备五、I2C的数据传输格式5.1空闲位5.2起始位5.3地址位与读写控制5.4应答位(ACK/NACK)5.4.1正确接收数据(ACK)5.4.2未正确接收数据(NACK)5.5数据位5.6停止位5.7总结六、I2C可配置变量6.1传输模式6.2地址位宽6.3设备地址七、I2C的仲裁机制7.1SCL同步问题7.2SDA仲裁问题八、写在最后九、其他数字IC基础协议解读9.1UART协议9.2SPI协议9.3I2
深入浅出理解I2C协议一、什么是I2C协议二、I2C,SPI,UART协议的区别三、I2C的信号线四、I2C的连接方式4.1单主设备,单从设备4.2单主设备,多从设备4.3多主设备,多从设备五、I2C的数据传输格式5.1空闲位5.2起始位5.3地址位与读写控制5.4应答位(ACK/NACK)5.4.1正确接收数据(ACK)5.4.2未正确接收数据(NACK)5.5数据位5.6停止位5.7总结六、I2C可配置变量6.1传输模式6.2地址位宽6.3设备地址七、I2C的仲裁机制7.1SCL同步问题7.2SDA仲裁问题八、写在最后九、其他数字IC基础协议解读9.1UART协议9.2SPI协议9.3I2