使用stm32cubemx,用f103c8t6写一个测心率的程序

时间: 2023-12-05 19:04:08 浏览: 31
以下是使用STM32CubeMX和F103C8T6编写测心率程序的步骤: 1. 打开STM32CubeMX软件,选择“New Project”创建一个新项目。 2. 在“Part Number”中选择F103C8T6。 3. 在“Project Manager”选项卡中,选择“Pinout”并配置GPIO引脚。例如,将PA0配置为输入模式。 4. 在“Clock Configuration”选项卡中,选择外部时钟源并设置时钟频率。 5. 在“Project Manager”选项卡中,选择“Middlewares”并启用“STemWin GUI Builder”和“STemWin Library”. 6. 在“Project Manager”选项卡中,选择“Project Settings”并将“Toolchain / IDE”设置为“SW4STM32”. 7. 在“Project Manager”选项卡中,选择“Code Generator”并生成代码。 8. 在“Src/main.c”文件中编写测量心率的代码,例如: ```c #include "main.h" #include "stm32f1xx_hal.h" #include "stdio.h" /* Define the ADC handler */ ADC_HandleTypeDef hadc1; int main(void) { /* Initialize the HAL Library */ HAL_Init(); /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* Initialize the ADC */ ADC_Init(); /* Start the ADC conversion */ HAL_ADC_Start(&hadc1); while (1) { /* Read the ADC value */ uint32_t adc_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); /* Calculate the heart rate */ uint32_t heart_rate = 60000 / (adc_value * 10); /* Print the heart rate to the console */ printf("Heart rate: %d\n", heart_rate); /* Delay for 1 second */ HAL_Delay(1000); } } /* ADC Initialization */ void ADC_Init(void) { ADC_ChannelConfTypeDef sConfig; /* Enable ADC1 clock */ __HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE(); /* Configure ADC1 */ hadc1.Instance = ADC1; hadc1.Init.ScanConvMode = DISABLE; hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE; hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE; hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START; hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT; hadc1.Init.NbrOfConversion = 1; HAL_ADC_Init(&hadc1); /* Configure ADC channel */ sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0; sConfig.Rank = 1; sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_28CYCLES_5; HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig); } /* System Clock Configuration */ void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct; /* Configure the oscillator */ RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE; RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON; RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9; HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct); /* Configure the clock */ RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2); } ``` 9. 编译并下载程序到STM32F103C8T6开发板上。 10. 用一个心率传感器将信号输入到PA0引脚。程序将读取ADC值并计算心率,然后将心率打印到控制台上。 注意:这只是一个简单的示例程序,实际的心率测量程序可能需要更多的计算和滤波来得到准确的结果。

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