在搞设计时,用到了大气压模块BMP280,这玩意也不难,主要是淘宝店老板特别der一问三不知,真服了,而且资料里面没有给例程,只有51的例程,利用IIC通信,而且给的例程里面,乱七八糟,连从机地址(BMP280的地址)都搞错了,而且资料很少。也找了很多博,但是博主的都不好使,整理的很乱,而且有个博主的程序都搞错了,还上传博客,不是误人子弟嘛。
我上传的程序都是我测试好的,移植性强,大家放心复制粘贴。废话不多说先看看这个模块长什么样,我贪便宜,买的是最低配的,只能测温度和气压,我只需要 气压,所以这个模块够用。它长这个熊样子,用的邮票孔 ,这个特别便宜,才几块钱,用的是IIC协议。

看一下引脚图SDO默认接地的,NC不需要连东西,两个GND,两个VCC都得接。

BMP280内部有一个温度传感器和一个压力传感器,通过 I2C接口,可读取温度和压力
的数据。
BMP280八位的器件地址为 111011X0,其中 X为 SDO配置状态,SDO低电平时器件地
址为 11101100(0XEC),SDO高电平时器件地址为 11101110(0XEE)。从原理图可以看到,SDO默认接地,那么咱们不需要连接任何东西,在找IIC地址时就是(0xEC)
BMP280读取到的数据是芯片内部 ADC转换后的原始数值,并非最终的大气压力值。需
要进行转换才能得到气压值,根据 BMP280的寄存器中的系数进行计算转换。
测量步骤:1、读取寄存器的系数;2、读取 ADC转换后的原始数值;3、进行算法转换
得出气压。具体转换方法参考例程。
BMP280上电初始化需要进行一些参数设置:工作模式、IIR滤波器、采样数量和采集频率等
设置
这些东西需要在BMP280初始化中配置。

工作电压:1.8V~5.5V
温度范围为: -40~ 85度
压强范围为:300~ 1100 hPa(海拔高度-500m到 9000m)
相对精度:±0.12hPa(±1m) 950-1050hPa@25℃
绝对精度:±1hPa(950-1050hPa,0--+40℃)
兄弟们,拿着程序大胆的复制粘贴,只要咱俩的模块长的一样,绝对可以用,就是头文件得注意,我相信,只要能用到bmp280,这个模块,stm32的能力绝对不会差劲。感觉不错的可以关注一下,谢谢各位。
bmp280.c
/*
SCL——PB12
SDA——PB11
SDO默认接地
*/
#include "bmp280.h"
#include "iic.h"
#include <math.h>
#include "usart.h"
#include "delay.h"
unsigned short dig_T1;
short dig_T2;
short dig_T3;
unsigned short dig_P1;
short dig_P2;
short dig_P3;
short dig_P4;
short dig_P5;
short dig_P6;
short dig_P7;
short dig_P8;
short dig_P9;
void Bmp280WriteByte(uint8_t addr,uint8_t dat)
{
IIC_Start();
IIC_Send_Byte(0xEC); // 从机地址+写信号
IIC_Wait_Ack();
IIC_Send_Byte(addr);
IIC_Wait_Ack();
IIC_Send_Byte(dat);
IIC_Wait_Ack();
IIC_Stop();
}
uint8_t Bmp280ReadByte(uint8_t addr)
{
uint8_t dat;
IIC_Start();
IIC_Send_Byte(0xEC); // 从机地址+写信号
IIC_Wait_Ack();
IIC_Send_Byte(addr);
IIC_Wait_Ack();
IIC_Start();
IIC_Send_Byte(0xED);// 从机地址+读信号
IIC_Wait_Ack();
dat = IIC_Read_Byte(0);// 无需应答
IIC_Stop();
return dat;
}
long bmp280_MultipleReadThree(unsigned char addr)
{
unsigned char msb, lsb, xlsb;
long temp = 0;
msb = Bmp280ReadByte(addr);
lsb = Bmp280ReadByte(addr + 1);
xlsb = Bmp280ReadByte(addr + 2);
temp = (long)(((unsigned long)msb << 12)|((unsigned long)lsb << 4)|((unsigned long)xlsb >> 4));
return temp;
}
short bmp280_MultipleReadTwo(unsigned char addr)
{
unsigned char msb, lsb;
short temp = 0;
lsb = Bmp280ReadByte(addr);
msb = Bmp280ReadByte(addr + 1);
temp = (short)msb << 8;
temp |= (short)lsb;
return temp;
}
void Bmp280Init()
{
uint8_t id;
IIC_Init();
Bmp280WriteByte(0xE0,0xB6);// 清除状态
id = Bmp280ReadByte(0xD0); // 读取ID 0x58
// printf("%c",id);
if(id == 0x58)
printf("bmp280 id is right...\r\n");
else
printf("bmp280 id is error...\r\n");
Bmp280WriteByte(0xf4,0xff);
Bmp280WriteByte(0xf5,0x00);
dig_T1 = bmp280_MultipleReadTwo(0x88);
dig_T2 = bmp280_MultipleReadTwo(0x8A);
dig_T3 = bmp280_MultipleReadTwo(0x8C);
dig_P1 = bmp280_MultipleReadTwo(0x8E);
dig_P2 = bmp280_MultipleReadTwo(0x90);
dig_P3 = bmp280_MultipleReadTwo(0x92);
dig_P4 = bmp280_MultipleReadTwo(0x94);
dig_P5 = bmp280_MultipleReadTwo(0x96);
dig_P6 = bmp280_MultipleReadTwo(0x98);
dig_P7 = bmp280_MultipleReadTwo(0x9A);
dig_P8 = bmp280_MultipleReadTwo(0x9C);
dig_P9 = bmp280_MultipleReadTwo(0x9E);
// printf("%d %d %d\r\n",dig_T1,dig_T2,dig_T3);
// printf("%d %d %d %d %d %d %d %d %d\r\n",dig_P1,dig_P2,dig_P3,dig_P4,dig_P5,dig_P6,dig_P7,dig_P8,dig_P9);
delay_ms(200);
}
Bmp280DataTypeDef Bmp280Data;
uint8_t bmp280_GetValue(void)
{
long adc_T;
long adc_P;
long var1, var2, t_fine, T, P;
adc_T = bmp280_MultipleReadThree(0xFA); // 0xFA 0xFB 0xFC
adc_P = bmp280_MultipleReadThree(0xF7); // 0xF7 0xF8 0xF9
if(adc_P == 0 | adc_T == 0)
{
return 0;
}
//Temperature
var1 = (((double)adc_T)/16384.0-((double)dig_T1)/1024.0)*((double)dig_T2);
var2 = ((((double)adc_T)/131072.0-((double)dig_T1)/8192.0)*(((double)adc_T)
/131072.0-((double)dig_T1)/8192.0))*((double)dig_T3);
t_fine = (unsigned long)(var1+var2);
Bmp280Data.T = (var1+var2)/5120.0;
var1 = ((double)t_fine/2.0)-64000.0;
var2 = var1*var1*((double)dig_P6)/32768.0;
var2 = var2 +var1*((double)dig_P5)*2.0;
var2 = (var2/4.0)+(((double)dig_P4)*65536.0);
var1 = (((double)dig_P3)*var1*var1/524288.0+((double)dig_P2)*var1)/524288.0;
var1 = (1.0+var1/32768.0)*((double)dig_P1);
P = 1048576.0-(double)adc_P;
P = (P-(var2/4096.0))*6250.0/var1;
var1 = ((double)dig_P9)*P*P/2147483648.0;
var2 = P*((double)dig_P8)/32768.0;
Bmp280Data.P = P+(var1+var2+((double)dig_P7))/16.0;
return 1;
}
bmp280.h文件
#ifndef __BMP280_H
#define __BMP280_H
#include "stm32f10x.h"
typedef struct
{
long P;
long T;
}Bmp280DataTypeDef;
extern Bmp280DataTypeDef Bmp280Data;
#define AddrWrite 0xEC // 从机地址+写信号 SDO默认接地
#define AddrRead 0xED // 从机地址+读取信号 0xEC+1
#define NumRestAddr 0XE0 // 数据复位地址
#define NumRestDate 0XB6 // 数据复位数据
void Bmp280Init(void);
uint8_t bmp280_GetValue(void);
#endif
文章目录1.开发板选择*用到的资源2.串口通信(个人理解)3.代码分析(注释比较详细)1.主函数2.串口1配置3.串口2配置以及中断函数4.注意问题5.源码链接1.开发板选择我用的是STM32F103RCT6的板子,不过代码大概在F103系列的板子上都可以运行,我试过在野火103的霸道板上也可以,主要看一下串口对应的引脚一不一样就行了,不一样的就更改一下。*用到的资源keil5软件这里用到了两个串口资源,采集数据一个,串口通信一个,板子对应引脚如下:串口1,TX:PA9,RX:PA10串口2,TX:PA2,RX:PA32.串口通信(个人理解)我就从串口采集传感器数据这个过程说一下我自己的理解,
LL库和HAL库简介LL:Low-Layer,底层库HAL:HardwareAbstractionLayer,硬件抽象层库LL库和hal库对比,很精简,这实际上是一个精简的库。LL库的配置选择如下:在STM32CUBEMX中,点击菜单的“ProjectManager”–>“AdvancedSettings”,在下面的界面中选择“AdvancedSettings”,然后在每个模块后面选择使用的库总结:1、如果使用的MCU是小容量的,那么STM32CubeLL将是最佳选择;2、如果结合可移植性和优化,使用STM32CubeHAL并使用特定的优化实现替换一些调用,可保持最大的可移植性。另外HAL和L
目录一、ESP32简单介绍二、ESP32Wi-Fi模块介绍三、ESP32Wi-Fi编程模型四、ESP32Wi-Fi事件处理流程 五、ESP32Wi-Fi开发环境六、ESP32Wi-Fi具体代码七、ESP32Wi-Fi代码解读6.1主程序app_main7.2自定义代码wifi_init_sta()八、ESP32Wi-Fi连接验证8.1测试方法8.2服务器模拟工具sscom58.3测试代码8.4测试结果前言为了开发一款亚马逊物联网产品,开始入手ESP32模块。为了能够记录自己的学习过程,特记录如下操作过程。一、ESP32简单介绍ESP32是一套Wi-Fi(2.4GHz)和蓝牙(4.2)双模解决方
有道无术,术尚可求,有术无道,止于术。本系列SpringBoot版本3.0.4本系列SpringSecurity版本6.0.2本系列SpringAuthorizationServer版本1.0.2源码地址:https://gitee.com/pearl-organization/study-spring-security-demo文章目录前言1.OAuth2AuthorizationServerMetadataEndpointFilter2.OAuth2AuthorizationEndpointFilter3.OidcProviderConfigurationEndpointFilter4.N
在我的代码中,我需要使用各种算法(包括CRC32)对文件进行哈希处理。因为我还在Digest系列中使用其他加密哈希函数,所以我认为为它们维护一个一致的接口(interface)会很好。为了记录,我确实找到了digest-crc,一颗完全符合我要求的gem。问题是,Zlib是标准库的一部分,并且有一个我想重用的CRC32工作实现。此外,它是用C编写的,因此它应该提供与digest-crc相关的卓越性能,后者是纯ruby实现。实现Digest::CRC32一开始看起来非常简单:%w(digestzlib).each{|f|requiref}classDigest::CRC32一切正常:
我正在尝试在我的机器上安装win32-apigem,但在构建native扩展时我遇到了一些问题:$geminstallwin32-api--no-ri--rdocTemporarilyenhancingPATHtoincludeDevKit...Buildingnativeextensions.Thiscouldtakeawhile...C:\Programs\dev_kit\bin\make.exe:***Couldn'treservespaceforcygwin'sheap,Win32error0ERROR:Errorinstallingwin32-api:ERROR:Failed
我在Windows上运行ruby1.9.2并试图移植在Ruby1.8中工作的代码。该代码使用以前运行良好的Open4.popen4。对于1.9.2,我做了以下事情:通过geminstallPOpen4安装了POpen4需要POpen4通过require'popen4'尝试像这样使用POpen4:Open4.popen4("cmd"){|io_in,io_out,io_er|...}当我这样做时,我得到了错误:nosuchfiletoload--win32/open3如果我尝试安装win32-open3(geminstallwin32-open3),我会收到错误消息:win32-op
DellInspiron5488加内存32G 原装内置内存仅仅8G,目前看,真的太小了! 1.内存型号Dell5488内存型号:DDR42666。笔记本有两个内存插槽,原装占了一个,还能扩展一个。 2.买内存如果买Dell原装笔记本内存,8G就得500块左右。 我咨询了一下,三星的笔记本内存,可以兼容。16G,299块(2023年2月23日,京东价) Dell5488内存组合,最多只能插两根16G内存。 我于是买了两根三星16G内存。装上,很爽😄 跑国产系统统信UOS,再也看不到用交换区了,32G内存,爽!
本文代码使用HAL库。文章目录前言一、MCP4017的重要特性二、MCP4017计算RBW阻值三、MCP4017地址四、MCP4017读写函数五、CubeMX创建工程(利用ADC测量MCP4017电压)、对应代码:总结前言一、MCP4017的重要特性蓝桥杯板子上的是MCP4017T-104ELT,如图1。MCP4017是一个可编程电阻,通过写入的数值可以改变电阻的大小。重点在于6引脚(W),5引脚(B
STM32OTA应用开发——通过USB实现OTA升级目录STM32OTA应用开发——通过USB实现OTA升级前言1环境搭建2功能描述3BootLoader的制作4APP的制作5烧录下载配置6运行测试结束语前言什么是OTA?百度百科:空中下载技术(Over-the-AirTechnology;OTA),是通过移动通信的空中接口实现对移动终端设备及SIM卡数据进行远程管理的技术。经过公网多年的应用与发展,已十分成熟,网络运营商通过OTA技术实现SIM卡远程管理,还能提供移动化的新业务下载功能。实际上,现在我们所说的OTA比百度百科的定义还要更广泛,OTA的形式已经不再局限于手机和SIM卡,只要涉及