hi3861显示温湿度

时间: 2023-07-30 08:07:49 浏览: 140
您好!要在Hi3861上显示温湿度,您可以按照以下步骤进行操作: 1. 首先,确保您已连接传感器到Hi3861开发板。常见的温湿度传感器有DHT11、DHT22或AM2302等。 2. 在Hi3861开发板上,使用适当的引脚连接传感器。通常,传感器的数据引脚连接至Hi3861的GPIO引脚。 3. 在Hi3861的开发环境中,编写代码以读取传感器的温湿度数据。您可以使用适当的库或API来与传感器进行通信和读取数据。 4. 在代码中,使用适当的方法读取传感器的温湿度数据,并将其存储在变量中。 5. 最后,将温湿度数据显示在Hi3861开发板上的显示屏上。您可以使用合适的显示库或API来在屏幕上显示文本或图形。 请注意,具体的代码实现步骤可能因使用的开发环境和传感器型号而有所不同。因此,您需要参考相关的开发文档和示例代码来完成这个功能。希望这些信息对您有所帮助!如果您有任何进一步的问题,请随时提问。
相关问题

stm32驱动sht20温湿度显示

要驱动SHT20温湿度传感器并在STM32上显示温湿度值,你需要先确定SHT20传感器的接口类型。通常情况下,SHT20传感器使用I2C接口进行通信。 以下是基于I2C接口的SHT20温湿度传感器驱动和显示的步骤: 1. 确定I2C总线和设备地址 在STM32上,你需要确定使用哪个I2C总线以及SHT20的设备地址。假设我们使用I2C1总线,并且SHT20的地址为0x40。 2. 初始化I2C总线 在STM32上,你需要初始化I2C总线,包括设置时钟和数据线的GPIO引脚、设置总线速率等。以下是使用HAL库初始化I2C1总线的示例代码: ```c I2C_HandleTypeDef hi2c1; void MX_I2C1_Init(void) { hi2c1.Instance = I2C1; hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000; hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2; hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0; hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT; hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE; hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0; hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE; hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE; if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } ``` 3. 初始化SHT20传感器 在STM32上,你需要初始化SHT20传感器,包括设置传感器的精度、启用温度和湿度测量等。以下是使用HAL库初始化SHT20传感器的示例代码: ```c #define SHT20_ADDRESS 0x40 void SHT20_Init(void) { uint8_t buf[] = {0xF3}; HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, SHT20_ADDRESS << 1, buf, sizeof(buf), HAL_MAX_DELAY); } float SHT20_ReadTemperature(void) { uint8_t buf[] = {0xE3}; uint8_t data[2]; HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, SHT20_ADDRESS << 1, buf, sizeof(buf), HAL_MAX_DELAY); HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, SHT20_ADDRESS << 1, data, sizeof(data), HAL_MAX_DELAY); uint16_t raw = (data[0] << 8) | data[1]; float temperature = -46.85 + 175.72 * (float)raw / 65536.0; return temperature; } float SHT20_ReadHumidity(void) { uint8_t buf[] = {0xE5}; uint8_t data[2]; HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, SHT20_ADDRESS << 1, buf, sizeof(buf), HAL_MAX_DELAY); HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, SHT20_ADDRESS << 1, data, sizeof(data), HAL_MAX_DELAY); uint16_t raw = (data[0] << 8) | data[1]; float humidity = -6.0 + 125.0 * (float)raw / 65536.0; return humidity; } ``` 在上面的示例代码中,我们使用了HAL库的I2C函数来向SHT20传感器发送命令并读取温湿度值。注意,SHT20传感器的温度和湿度值都是16位无符号整数,需要进行转换才能得到实际的温湿度值。 4. 显示温湿度值 最后,你需要将SHT20传感器读取到的温湿度值显示在STM32上,可以使用OLED屏幕或LCD屏幕等显示设备。以下是使用HAL库显示温湿度值的示例代码: ```c #define SCREEN_WIDTH 128 #define SCREEN_HEIGHT 64 void OLED_Init(void) { // 初始化OLED屏幕 } void OLED_WriteString(char *str, uint8_t x, uint8_t y) { // 在指定位置显示字符串 } int main(void) { // 初始化I2C总线和SHT20传感器 MX_I2C1_Init(); SHT20_Init(); // 初始化OLED屏幕 OLED_Init(); while (1) { // 读取温湿度值 float temperature = SHT20_ReadTemperature(); float humidity = SHT20_ReadHumidity(); // 将温湿度值转换为字符串 char temp_str[10], humi_str[10]; sprintf(temp_str, "%.1f", temperature); sprintf(humi_str, "%.1f", humidity); // 在OLED屏幕上显示温湿度值 OLED_WriteString("Temperature:", 0, 0); OLED_WriteString(temp_str, 0, 16); OLED_WriteString("Humidity:", 0, 32); OLED_WriteString(humi_str, 0, 48); // 等待一段时间后再次读取温湿度值 HAL_Delay(1000); } } ``` 在上面的示例代码中,我们使用了OLED屏幕来显示温湿度值。在每次读取到温湿度值后,将其转换为字符串后显示在OLED屏幕上。可以根据需要修改显示位置、字体大小等参数。同时,我们使用了HAL库的Delay函数来等待一段时间后再次读取温湿度值,从而实现实时更新温湿度值的功能。

DHT11温湿度传感器stm32,OLED显示

好的,你需要先准备以下硬件设备: - STM32开发板 - DHT11温湿度传感器 - OLED显示屏 然后按照以下步骤进行操作: 1. 连接DHT11传感器和STM32开发板 将DHT11传感器的VCC引脚连接至STM32的3.3V电源,GND引脚连接至STM32的GND,DATA引脚连接至STM32的任意GPIO口(例如PA0)。 2. 连接OLED显示屏和STM32开发板 将OLED的VCC引脚连接至STM32的3.3V电源,GND引脚连接至STM32的GND,SCL引脚连接至STM32的SCL(例如PB10),SDA引脚连接至STM32的SDA(例如PB11)。 3. 编写程序 使用STM32的HAL库和DHT11的库函数读取温湿度数据,并使用OLED屏幕显示。以下是一个简单的代码示例: ```c #include "stm32f1xx_hal.h" #include "dht11.h" #include "ssd1306.h" #define OLED_WIDTH 128 #define OLED_HEIGHT 64 I2C_HandleTypeDef hi2c1; void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); static void MX_I2C1_Init(void); int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); MX_I2C1_Init(); ssd1306_Init(&hi2c1); DHT11_Init(GPIOA, GPIO_PIN_0); char buffer[16]; while (1) { DHT11_Read(); int temp = DHT11_GetTemperature(); int humi = DHT11_GetHumidity(); sprintf(buffer, "Temp: %d C", temp); ssd1306_SetCursor(0, 0); ssd1306_WriteString(buffer, Font_7x10, White); sprintf(buffer, "Humi: %d%%", humi); ssd1306_SetCursor(0, 16); ssd1306_WriteString(buffer, Font_7x10, White); ssd1306_UpdateScreen(); HAL_Delay(1000); } } void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct; RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit; __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1); RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI; RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON; RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { Error_Handler(); } RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK) { Error_Handler(); } PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_I2C1; PeriphClkInit.I2c1ClockSelection = RCC_I2C1CLKSOURCE_HSI; if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } static void MX_I2C1_Init(void) { hi2c1.Instance = I2C1; hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000; hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2; hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0; hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT; hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE; hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0; hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE; hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE; if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } static void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_RESET); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_11; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); } ``` 4. 编译并下载程序 使用STM32的开发环境(如Keil、CubeMX等)编译程序并下载到STM32开发板中。 5. 测试 将DHT11传感器放置在室内,观察OLED屏幕上的温湿度数据是否正确显示。 以上就是使用STM32和DHT11、OLED屏幕实现温湿度监测的基本步骤。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

Hi3521DV100.pdf

Hi3521DV100 是针对多路高清(1080p/720p)和多路标清(D1/960H)DVR 产品应用 开发的一款专业SOC 芯片。Hi3521DV100 内置ARM A7 双核处理器和...处理引擎,提供HDMI/VGA 高清显示输出能力,同时还集成了丰富的外围接口
recommend-type

Hi3516EV300从烧写到启动.doc

本文档详细的介绍了Hi3516EV300海思DEMO开发板的烧写与烧写后的初始第一次配置过程,文档中参考的网络资源有相应的链接,文档有一定的原创性。文档中的操作流程经过作者的实际测试。能适应网上能见到的大部分Hi3516...
recommend-type

华为HI3559A-opencv-ffmpeg-contrib交叉编译.docx

解决在交叉编译过程中,opencv始终无法正确加载ffmpeg视频库的问题。首先编译好ffmpeg动态库,并对opencv里ffmpeg-test进行编译论证,然后在cmake-gui的配置选项中添加链接库以及路径,从而解决opencv 交叉编译...
recommend-type

RTL8188FU-Linux-v5.7.4.2-36687.20200602.tar(20765).gz

REALTEK 8188FTV 8188eus 8188etv linux驱动程序稳定版本, 支持AP,STA 以及AP+STA 共存模式。 稳定支持linux4.0以上内核。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成

![实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/10eb2e6972b3b6086286fc64c0b3ee41.jpeg) # 1. 实时数据湖架构概述** 实时数据湖是一种现代数据管理架构,它允许企业以低延迟的方式收集、存储和处理大量数据。与传统数据仓库不同,实时数据湖不依赖于预先定义的模式,而是采用灵活的架构,可以处理各种数据类型和格式。这种架构为企业提供了以下优势: - **实时洞察:**实时数据湖允许企业访问最新的数据,从而做出更明智的决策。 - **数据民主化:**实时数据湖使各种利益相关者都可
recommend-type

去除字符串s="ab23cde"中的数字,构成一个新的字符串"abcde"。

可以使用正则表达式来匹配并替换字符串中的数字: ```python import re s = "ab23cde" new_s = re.sub(r'\d+', '', s) print(new_s) # 输出:abcde ``` 其中,`\d` 表示匹配数字,`+` 表示匹配一个或多个数字,`re.sub()` 函数用来替换匹配到的数字为空字符串。
recommend-type

c++校园超市商品信息管理系统课程设计说明书(含源代码) (2).pdf

校园超市商品信息管理系统课程设计旨在帮助学生深入理解程序设计的基础知识,同时锻炼他们的实际操作能力。通过设计和实现一个校园超市商品信息管理系统,学生掌握了如何利用计算机科学与技术知识解决实际问题的能力。在课程设计过程中,学生需要对超市商品和销售员的关系进行有效管理,使系统功能更全面、实用,从而提高用户体验和便利性。 学生在课程设计过程中展现了积极的学习态度和纪律,没有缺勤情况,演示过程流畅且作品具有很强的使用价值。设计报告完整详细,展现了对问题的深入思考和解决能力。在答辩环节中,学生能够自信地回答问题,展示出扎实的专业知识和逻辑思维能力。教师对学生的表现予以肯定,认为学生在课程设计中表现出色,值得称赞。 整个课程设计过程包括平时成绩、报告成绩和演示与答辩成绩三个部分,其中平时表现占比20%,报告成绩占比40%,演示与答辩成绩占比40%。通过这三个部分的综合评定,最终为学生总成绩提供参考。总评分以百分制计算,全面评估学生在课程设计中的各项表现,最终为学生提供综合评价和反馈意见。 通过校园超市商品信息管理系统课程设计,学生不仅提升了对程序设计基础知识的理解与应用能力,同时也增强了团队协作和沟通能力。这一过程旨在培养学生综合运用技术解决问题的能力,为其未来的专业发展打下坚实基础。学生在进行校园超市商品信息管理系统课程设计过程中,不仅获得了理论知识的提升,同时也锻炼了实践能力和创新思维,为其未来的职业发展奠定了坚实基础。 校园超市商品信息管理系统课程设计的目的在于促进学生对程序设计基础知识的深入理解与掌握,同时培养学生解决实际问题的能力。通过对系统功能和用户需求的全面考量,学生设计了一个实用、高效的校园超市商品信息管理系统,为用户提供了更便捷、更高效的管理和使用体验。 综上所述,校园超市商品信息管理系统课程设计是一项旨在提升学生综合能力和实践技能的重要教学活动。通过此次设计,学生不仅深化了对程序设计基础知识的理解,还培养了解决实际问题的能力和团队合作精神。这一过程将为学生未来的专业发展提供坚实基础,使其在实际工作中能够胜任更多挑战。
recommend-type

"互动学习:行动中的多样性与论文攻读经历"

多样性她- 事实上SCI NCES你的时间表ECOLEDO C Tora SC和NCESPOUR l’Ingén学习互动,互动学习以行动为中心的强化学习学会互动,互动学习,以行动为中心的强化学习计算机科学博士论文于2021年9月28日在Villeneuve d'Asq公开支持马修·瑟林评审团主席法布里斯·勒菲弗尔阿维尼翁大学教授论文指导奥利维尔·皮耶昆谷歌研究教授:智囊团论文联合主任菲利普·普雷教授,大学。里尔/CRISTAL/因里亚报告员奥利维耶·西格德索邦大学报告员卢多维奇·德诺耶教授,Facebook /索邦大学审查员越南圣迈IMT Atlantic高级讲师邀请弗洛里安·斯特鲁布博士,Deepmind对于那些及时看到自己错误的人...3谢谢你首先,我要感谢我的两位博士生导师Olivier和Philippe。奥利维尔,"站在巨人的肩膀上"这句话对你来说完全有意义了。从科学上讲,你知道在这篇论文的(许多)错误中,你是我可以依
recommend-type

实现实时监控告警系统:Kafka与Grafana整合

![实现实时监控告警系统:Kafka与Grafana整合](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X2pwZy9BVldpY3ladXVDbEZpY1pLWmw2bUVaWXFUcEdLT1VDdkxRSmQxZXB5R1lxaWNlUjA2c0hFek5Qc3FyRktudFF1VDMxQVl3QTRXV2lhSWFRMEFRc0I1cW1ZOGcvNjQw?x-oss-process=image/format,png) # 1.1 Kafka集群架构 Kafka集群由多个称为代理的服务器组成,这