光照传感器GY-30与STM32F103C8T6的连接方法
时间: 2024-06-01 11:11:43 浏览: 78
1. 将GY-30光照传感器的VCC引脚连接到STM32F103C8T6的3.3V电源引脚上。
2. 将GY-30的GND引脚连接到STM32F103C8T6的GND引脚上。
3. 将GY-30的SDA引脚连接到STM32F103C8T6的PB7引脚上。
4. 将GY-30的SCL引脚连接到STM32F103C8T6的PB6引脚上。
连接完成后,即可通过I2C协议读取GY-30光照传感器的数据。需要注意的是,在使用之前需要将GY-30光照传感器的地址设置为7位地址模式,可以通过将地址引脚(ADDR)接地实现。
相关问题
BH-1750在stm32f103c8t6的测试代码
以下是BH-1750在stm32f103c8t6的测试代码:
```c
#include "main.h"
#include "i2c.h"
#include "bh1750.h"
int main(void)
{
/* 初始化 */
MX_I2C1_Init();
BH1750_Init();
while (1)
{
/* 读取光照强度 */
float lux = BH1750_ReadLight();
/* 在串口终端输出光照强度 */
char buffer[50];
sprintf(buffer, "Light: %.2f lx\r\n", lux);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)buffer, strlen(buffer), HAL_MAX_DELAY);
HAL_Delay(1000);
}
}
```
stm32f103c8t6测光照传感器代码
以下是基于STM32F103C8T6的测光照传感器代码示例:
```c
#include "stm32f10x.h"
#define ADC1_DR_Address ((uint32_t)0x4001244C)
void ADC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void DMA_Configuration(void);
uint16_t ADC_ConvertedValue;
__IO uint16_t ADC1ConvertedValue;
int main(void)
{
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_DMA1, ENABLE); //使能ADC1、GPIOA、DMA1时钟
GPIO_Configuration(); //配置GPIO
ADC_Configuration(); //配置ADC
DMA_Configuration(); //配置DMA
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); //使能DMA
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //软件启动ADC转换
while (1)
{
ADC_ConvertedValue = ADC1ConvertedValue;
}
}
void GPIO_Configuration(void)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
}
void ADC_Configuration(void)
{
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
ADC_DeInit(ADC1); //复位ADC1
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
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
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5); //配置ADC1的通道1为采样通道
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //使能ADC1
ADC_ResetCalibration(ADC1); //复位校准寄存器
while (ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校准寄存器复位完成
ADC_StartCalibration(ADC1); //开始校准ADC1
while (ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校准完成
}
void DMA_Configuration(void)
{
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
DMA_DeInit(DMA1_Channel1); //复位DMA1通道1
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&ADC1ConvertedValue;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure); //配置DMA1通道1
DMA_ITConfig(DMA1_Channel1, DMA_IT_TC, ENABLE); //使能DMA1通道1的传输完成中断
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //配置DMA1通道1的中断向量表
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); //使能DMA1通道1
}
void DMA1_Channel1_IRQHandler(void)
{
if (DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC1))
{
DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC1); //清除DMA1通道1的传输完成中断标志位
}
}
```
该代码中使用了ADC、DMA等相关模块,需要进行相应的配置。具体实现思路是:在GPIO中将PA1配置为模拟输入,然后在ADC中将通道1配置为采样通道,启动ADC并进行校准,最后启动DMA进行数据传输。当DMA传输完成后,将会产生一个中断,通过中断处理函数可以得到ADC转换的结果。
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