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V1.0 2019-02-16 gingko 初次建立

STM32CubeMX教程七——I2C实验

1. 在主界面选择File–>New Project 或者直接点击ACCEE TO MCU SELECTOR 2. 出现芯片型号选择,搜索自己芯片的型号,双击型号,或者点击Start Project进入配置 在搜索栏的下面,提供的各 种查找方式,可以选择芯片内核,型号,等等,可以帮助你查找芯片。本实验选取的芯片型号为:STM32H750IBKx。 3. 配置RCC,使用外部时钟源 4. 时基源选择SysTick 5. 将PA10,PB7,PB8设置为GPIO_Output 6. 引脚模式配置 7. 时钟源设置,选择外部高速时钟源,配置为最大主频 8. 工程文件的设置, 这里就是工程的各种配置 我们只用到有限几个,其他的默认即可 IDE我们使用的是 MDK V5.27 9. 点击Code Generator,进行进一步配置

10. 然后点击GENERATE CODE 创建工程 创建成功,打开工程。


实验七:I2C通信实验——驱动电源管理AXP152

一、 实验目的与意义

  1. 了解STM32 I2C结构
  2. 了解STM32 I2C特征
  3. 掌握I2C的使用方法
  4. 掌握STM32 HAL库中I2C属性的配置方法
  5. 掌握KEILMDK 集成开发环境使用方法

二、 实验设备及平台

  1. iCore4T 双核心板。点击购买
  2. JLINK(或相同功能)仿真器。点击购买
  3. Micro USB线缆。
  4. Keil MDK 开发平台。
  5. STM32CubeMX开发平台。
  6. 装有WIN XP(及更高版本)系统的计算机。

三、 实验原理

1、 I2C简介

2、 I2C工作方式

I2C设备之间常用的连接方式如下图。

3、 I2C通信流程

4、 AXP152简介

四、 实验程序

1. 主函数

int main(void)
{
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  i2c.initialize();
  axp152.initialize();
  axp152.set_dcdc1(3500);//[ARM & FPGA BK1/2/6 &OTHER]
  axp152.set_dcdc2(1200);//[FPGA INT & PLL D]
  axp152.set_aldo1(2500);//[FPGA PLL A]
  axp152.set_dcdc4(3300);//[POWER_OUTPUT]
  axp152.set_dcdc3(3300);//[FPGA BK4][Adjustable]
  axp152.set_aldo2(3300);//[FPGA BK3][Adjustable]
  axp152.set_dldo1(3300);//[FPGA BK7][Adjustable]
  axp152.set_dldo2(3300);//[FPGA BK5][Adjustable]
  MX_GPIO_Init();
  while (1)
  {
  }
}

2. I2C配置函数

static int initialize(void)
{
    __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
 
    SDA_OUTPUT;
    SCL_OUTPUT;
 
    SDA_ON;
    SCL_ON;
 
    return 0;
}
//起始信号
static
int start(void)
{
    SDA_ON;
    delay();
 
    SCL_ON;
    delay();
 
    SDA_OFF;
    delay();
 
    SCL_OFF;
    delay();
    SDA_OFF;
    delay();
 
    SCL_OFF;
    delay();
 
    return 0;
}
//终止信号
static
int stop(void)
{
//  SDA_OUTPUT;
 
    SDA_OFF;
    delay();
 
    SCL_ON;
    delay();
 
    SDA_ON;
    delay();
 
    return 0;
}
//应答
static int
ack(char a)
{
//  SDA_OUTPUT;
 
    if (a) {
        SDA_OFF;
    }else {
        SDA_ON;
    }
    delay();
    SCL_ON;
    delay();
    SCL_OFF;
 
    delay();
 
    return 0;
};
//发送
static int
write(unsigned char data)
{
    unsigned char i = 8;
//  SDA_OUTPUT;
 
    for (i = 0; i < 8; i++) { /*要传送的数据长度为8 位*/
        if ((data << i) & 0x80) SDA_ON;  /*判断发送位*/
        else SDA_OFF;
        delay();
        SCL_ON;
        delay();
        SCL_OFF;
    }
    SDA_INPUT;
    delay();
 
    delay();
    SCL_ON;
 
    delay();
    if (SDA_DATA) i2c.ack_flag = 0;
    else i2c.ack_flag = 1;  /*判断是否接收到应答信号*/
    SCL_OFF;
    SDA_OUTPUT;
    delay();
 
    return 0;
}
//接收
static unsigned char read(void)
{
    unsigned char retc;
    unsigned char BitCnt;
 
    retc = 0;
 
    SDA_ON; /*置数据线为输入方式*/
    SDA_INPUT;
 
    for (BitCnt = 0; BitCnt < 8; BitCnt++) {
        delay();
        SCL_OFF; /*置时钟线为低,准备接收数据位*/
        delay();
        SCL_ON; /*置时钟线为高使数据线上数据有效*/
        delay();
        retc = retc << 1;
        if ((SDA_DATA) == 1) retc = retc + 1;  /*读数据位,接收的数据位放入retc 中 */
        delay();
    }
    SCL_OFF;
    delay();
 
    SDA_OUTPUT;
 
    return(retc);
}
//接受数据
static int
read_nbyte(unsigned char sla, unsigned char suba, unsigned char *s, unsigned char no)
{
    unsigned char i;
 
    i2c.start(); /*启动总线*/
    i2c.write(sla); /*发送器件地址*/
//  if(i2c.ack_flag==0)return(0);
    i2c.write(suba); /*发送器件子地址*/
//  if(i2c.ack_flag==0)return(0);
    i2c.start();
    i2c.write(sla + 1);
//  if(i2c.ack_flag==0)return(0);
    for (i = 0; i < no - 1; i++) {
        *s = i2c.read(); /*发送数据*/
        i2c.ack(1); /*发送就答位*/
        s++;
    }
    *s = i2c.read();
    i2c.ack(0);
    i2c.stop();
 
    return(1);
}
//发送数据
static int
write_nbyte(unsigned char sla, unsigned char suba, unsigned char *s, unsigned char no)
{
    unsigned char i;
 
    i2c.start();
    i2c.write(sla);
    if (i2c.ack_flag == 0) return(0);
    i2c.write(suba);
    if (i2c.ack_flag == 0) return(0);
 
    for (i = 0; i < no; i++) {
        i2c.write(*s);
        if (i2c.ack_flag == 0) return(0);
        s++;
    }
    i2c.stop();
 
    return(1);
}

3. AXP初始化函数

int initialize(void)
{
    unsigned char ver;
    int rc;
    rc = i2c.read_nbyte(AXP152_I2C_ADDR,AXP152_CHIP_VERSION,&ver,1);
    if (rc){
        return rc;
    }
    if (ver != 0x05){
        return -1;
    }
    return 0;
}

4. 电压参数调整函数

static unsigned char axp152_mvolt_to_target(int mvolt, int min, int max, int div)
{
    if (mvolt < min)
        mvolt = min;
    else if (mvolt > max)
        mvolt = max;
return (mvolt - min) / div;
}
 
int set_dcdc2(unsigned int mvolt)
{
    unsigned char target = axp152_mvolt_to_target(mvolt, 700, 2275, 25);
    return i2c.write_nbyte(AXP152_I2C_ADDR,AXP152_DCDC2_VOLTAGE,&target,1);

五、 实验步骤

  1. 把仿真器与iCore4T的SWD调试口相连(直接相连或者通过转接器相连);
  2. 把iCore4T通过Micro USB线与计算机相连,为iCore4T供电;
  3. 打开Keil MDK 开发环境,并打开本实验工程;
  4. 烧写程序到iCore4T上;
  5. 也可以进入Debug 模式,单步运行或设置断点验证程序逻辑。

六、 实验现象

用万用表测量各测试点电压与程序设定电压一致。