基于STM32电子秤称重装置代码

时间: 2023-07-16 18:16:07 浏览: 58
以下是一个基于STM32的电子秤称重装置的代码示例: ```c #include "stm32f10x.h" #include "stdio.h" /* 定义串口、ADC 和 GPIO 等相关的变量 */ USART_InitTypeDef USART_InitStructure; ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /* 定义电子秤的相关变量 */ float weight = 0; // 重量 float voltage = 0; // 电压 int adc_value = 0; // ADC 值 float calibration_factor = 1.0; // 校准因子 /* 初始化 ADC 和 GPIO 等相关的配置 */ void ADC_GPIO_Configuration(void) { /* 使能 GPIOC 和 ADC1 时钟 */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); /* 配置 PC0 为模拟输入 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); /* 配置 ADC1 的通道 10,单次转换模式 */ 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); /* 启用 ADC1 */ ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); /* 配置 ADC1 的通道 10 为规则通道,采样时间为 239.5 个周期 */ ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5); } /* 初始化串口相关的配置 */ void USART_Configuration(void) { /* 使能 GPIOA 和 USART2 时钟 */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); /* 配置 PA9 为推挽输出,用于发送 USART 数据 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* 配置 PA10 为上拉输入,用于接收 USART 数据 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* 配置 USART1 的波特率、数据位、停止位和校验位等参数 */ USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; /* 应用 USART1 的配置 */ USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); /* 启用 USART1 */ USART_Cmd(USART1, ENABLE); } /* 读取 ADC 的值,并计算出对应的电压和重量 */ void Read_ADC_Value(void) { /* 启动 ADC1 的转换 */ ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); /* 等待转换完成 */ while (ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET); /* 读取 ADC1 的值 */ adc_value = ADC_GetConversionValue(ADC1); /* 计算出对应的电压和重量 */ voltage = (float)adc_value / 4096 * 3.3; weight = voltage * calibration_factor; } /* 将重量发送到串口 */ void Send_Weight_To_USART(void) { char buf[32]; /* 将重量格式化为字符串 */ sprintf(buf, "%.2f", weight); /* 发送到串口 */ USART_SendString(USART1, buf); } int main(void) { /* 初始化 ADC 和 GPIO 等相关的配置 */ ADC_GPIO_Configuration(); /* 初始化串口相关的配置 */ USART_Configuration(); /* 主循环,不断读取 ADC 的值,并将值发送到串口 */ while (1) { /* 读取 ADC 的值 */ Read_ADC_Value(); /* 将重量发送到串口 */ Send_Weight_To_USART(); } } ``` 以上代码仅是一个简单的示例,实际应用中还需要根据具体情况进行修改和完善。例如,需要添加校准重量的功能,以及在发送重量到串口时需要添加一些控制字符等。

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