GPIO_GetVoltage
时间: 2024-06-24 13:01:44 浏览: 12
GPIO_GetVoltage通常是指GPIO(General-Purpose Input/Output,通用输入/输出)接口获取电压的功能,这是一个电子硬件设计中的概念,常见于微控制器(如Arduino、Raspberry Pi等)中。GPIO针脚不仅可以作为输入或输出控制信号,也可以用来测量连接在其上的外部电路的电压。GPIO_GetVoltage函数通常是一个库函数或者API,它会读取GPIO引脚的电压值,并根据硬件配置和模拟或数字模式返回该电压的具体数值。
举个例子,在使用像树莓派的GPIO进行电压测量时,你可能需要先配置GPIO为模拟输入模式,然后通过这个函数读取到的是连接的外部传感器或电源的电压读数。电压值可能会是一个范围内的值,取决于硬件的分辨率。
相关问题
在keil5上写一个双积分直流电压表采集电压并在OLED屏幕上显示的代码
当然可以!以下是一个在Keil 5上使用STM32示例代码,来实现双积分直流电压表,采集电压并在OLED屏幕上显示:
```c
#include "stm32f4xx.h"
#include "ssd1306.h"
#define VOLTAGE_PIN GPIO_Pin_0
#define VOLTAGE_PORT GPIOA
SSD1306_Dev_t OLED;
float voltage = 0.0;
void ADC_Config(void)
{
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
// 使能 ADC1 时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
// 配置 ADC1 通道11 的引脚
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = VOLTAGE_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;
GPIO_Init(VOLTAGE_PORT, &GPIO_InitStructure);
// ADC1 配置
ADC_DeInit();
ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
// 配置 ADC1 的通道11
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_84Cycles);
// 使能 ADC1
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
// 开始 ADC 转换
ADC_SoftwareStartConv(ADC1);
}
float ADC_GetVoltage(uint16_t ADC_Value)
{
return (ADC_Value * 3.3) / 4096;
}
void OLED_DisplayVoltage(float voltage)
{
char voltage_str[16];
snprintf(voltage_str, sizeof(voltage_str), "Voltage: %.2f V", voltage);
SSD1306_Clear(&OLED);
SSD1306_GotoXY(&OLED, 0, 0);
SSD1306_Puts(&OLED, voltage_str, &Font_7x10, SSD1306_COLOR_WHITE);
SSD1306_UpdateScreen(&OLED);
}
int main(void)
{
SystemInit();
SSD1306_Init(&OLED);
ADC_Config();
while (1)
{
uint16_t ADC_Value = ADC_GetConversionValue(ADC1);
voltage = ADC_GetVoltage(ADC_Value);
OLED_DisplayVoltage(voltage);
}
}
```
请确保你已经将SSD1306 OLED库添加到Keil 5中,并正确连接了OLED屏幕和STM32开发板的引脚。这段代码使用了STM32的ADC模块来采集电压值,并通过SSD1306库来驱动OLED屏幕显示电压值。
STM32F103 ADC采样电压换算
在STM32F103系列微控制器中,ADC模块可以用来采集外部电压,并将其转换为数字值。通过一些计算,可以将ADC采样的数字值转换为相应的电压值。
下面是一个简单的示例代码,用于将ADC采样的数字值转换为电压值:
```c
#include "stm32f10x.h"
#include <stdio.h>
void ADC1_Init(void)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
// 使能ADC1和GPIOA的时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
// 配置GPIOA引脚1作为模拟输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
// 配置ADC1参数
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
// 配置ADC1规则序列中的通道
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
// 使能ADC1
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
// 开始ADC1的校准
ADC_ResetCalibration(ADC1);
while (ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
ADC_StartCalibration(ADC1);
while (ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
}
float ADC_GetVoltage(void)
{
uint16_t adcValue;
// 启动ADC转换
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
// 等待转换完成
while (ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET);
// 读取ADC转换结果
adcValue = ADC_GetConversionValue(ADC1);
// 将ADC转换结果转换为电压值
float voltage = (float)adcValue * 3.3 / 4095; // 假设参考电压为3.3V,ADC分辨率为12位(4095)
return voltage;
}
int main(void)
{
ADC1_Init();
while (1)
{
float voltage = ADC_GetVoltage();
printf("Voltage: %.2f V\n", voltage);
}
}
```
上述代码中,`ADC1_Init`函数用于初始化ADC1模块,配置引脚和参数。`ADC_GetVoltage`函数用于获取ADC采样的电压值。在`main`函数中,通过循环不断获取并打印电压值。
在这个示例中,假设参考电压为3.3V,ADC的分辨率为12位(4095)。根据这些参数,可以将ADC采样结果转换为相应的电压值。请根据实际情况进行调整和修改。
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