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V1.0 2019-02-1 gingko 初次建立

STM32CubeMX教程九——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.设置串口 8.在NVIC Settings一栏使能接收中断 9.时钟源设置,选择外部高速时钟源,配置为最大主频 10.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 11.点击Code Generator,进行进一步配置

自行选择方式即可 12.然后点击GENERATE CODE 创建工程 创建成功,打开工程。

实验九:I2C通信实验——温度监控

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。
  2. JLINK(或相同功能)仿真器。
  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.LM75A介绍

2.LM75A时序图

3.LM75A框图

4.LM75A寄存器介绍

5.温度与寄存器数值对照表

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();
  MX_USART2_UART_Init();
  usart2.initialize(115200);
 
  while (1)
  {
        if(systick._500ms_flag == 1){
            systick._500ms_flag = 0;
            LED_ON;
            lm75.read();  //读取温度
            usart2.printf("\x0c");
            usart2.printf("\033[1;32;40m");
            usart2.printf("Hello,I am iCore4T!\r\n\r\n");       
            usart2.printf("[TEMP ] %4.2f\r\n",lm75.temperature_value);
//输出温度数值        
            LED_OFF;        
        }
  }
}

2. LM75A读取温度函数

static float read(void)
{
    union{
        unsigned char buf[2];
        short int value;
    }temp;
    float f;
    unsigned char c;
 
    i2c_b.read_nbyte(LM75,0,temp.buf,2);
 
    c = temp.buf[0];
    temp.buf[0] = temp.buf[1];
    temp.buf[1] = c;
 
    f = temp.value;
    f /= (float)32.0;    //寄存器数值右移5位
    f *= (float)0.125;   //温度值(℃)=(Temp数据)×0.125℃(精度)
 
    lm75.temperature_value = f;
    return f;
}

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