通过MSP430G2553的I2C接口与BMP180通信

时间: 2023-11-18 15:03:21 浏览: 52
好的,这是一个关于MSP430G2553和BMP180通信的问题。为了通过I2C接口与BMP180通信,你需要遵循以下步骤: 1. 配置MSP430G2553的I2C模块,包括设置时钟、选择通信速率等。 2. 通过I2C接口向BMP180发送命令,以获取所需的数据。BMP180的命令包括读取温度和读取压力。 3. 读取BMP180返回的数据。BMP180返回的数据是16位的,需要进行转换和计算才能得到实际的温度和压力值。 你可以使用MSP430G2553自带的I2C库函数来实现与BMP180的通信,具体实现过程可以参考MSP430G2553的官方文档和BMP180的数据手册。
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使用MSP430G2553 lauchpad通过I2C协议读取BMP180压力传感器的压力测量结果,并通过串口助手在PC上显示出来。要求适用于Code Composer Studio 12.3.0

以下是基于MSP430G2553 launchpad使用I2C协议读取BMP180压力传感器的压力测量结果,并通过串口助手在PC上显示出来的步骤: 1. 确保你的MSP430G2553 launchpad已经连接好,并且已经安装好Code Composer Studio 12.3.0。 2. 下载并安装BMP180库文件,可以从以下链接获取:https://github.com/sparkfun/BMP180_Breakout/tree/master/firmware/libraries/BMP180 3. 打开Code Composer Studio 12.3.0,创建一个新的工程,选择MSP430G2553作为目标芯片,并选择合适的编译器。 4. 将BMP180库文件添加到工程中,具体步骤如下: a. 在工程中创建一个名为“BMP180”的文件夹; b. 将BMP180库文件中的“BMP180.h”和“BMP180.c”文件复制到“BMP180”文件夹中; c. 在Code Composer Studio中,右键点击工程文件夹,选择“Properties”; d. 选择“Build”选项卡,点击“Add”按钮,添加“BMP180/BMP180.c”文件; e. 点击“OK”按钮保存设置。 5. 编写代码来读取BMP180传感器的压力测量结果,具体代码如下: ```c #include <msp430.h> #include <stdio.h> #include <stdint.h> #include "BMP180/BMP180.h" // 定义I2C总线地址 #define BMP180_I2C_ADDRESS 0x77 // 定义串口波特率 #define BAUDRATE 9600 // 定义读取压力值的延时时间 #define DELAY_TIME 1000 // 定义变量存储压力值 int16_t pressure; void main(void) { // 关闭看门狗 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 初始化串口 P1SEL = BIT1 + BIT2; P1SEL2 = BIT1 + BIT2; UCA0CTL1 |= UCSSEL_2; UCA0BR0 = 104; UCA0BR1 = 0; UCA0MCTL = UCBRS0; UCA0CTL1 &= ~UCSWRST; // 初始化I2C i2c_init(); // 初始化BMP180传感器 BMP180_init(BMP180_I2C_ADDRESS); // 读取压力值 while (1) { BMP180_readPressure(&pressure); printf("Pressure: %d\n", pressure); __delay_cycles(DELAY_TIME); } } // 串口输出重定向 int putchar(int c) { while (!(IFG2 & UCA0TXIFG)); UCA0TXBUF = c; return c; } ``` 6. 通过串口助手,在PC上查看输出结果。将串口助手设置为9600波特率,8位数据位,无校验位,1位停止位,即可查看输出结果。 注意事项: 1. 确保BMP180传感器已经正确连接到MSP430G2553 launchpad的I2C总线上。 2. 确保在代码中正确设置BMP180的I2C总线地址。 3. 确保在代码中正确设置串口波特率,与串口助手设置一致。

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