• (26)STM32——内部温度传感器笔记


    目录

    学习目标

    成果展示 

    介绍

    原理

    配置

    代码 

    总结 


    学习目标

            本节内容是内部温度传感器,其实主要原理还是ADC,和我们上节内容相似,只不过改动了一点点,不过在这之前我们需要先来介绍一下内部温度传感器的原理,这个与学51单片机时接触的DS13B20不太相同。

    成果展示 

    内部温度传感器

    介绍

    • STM32F407 有一个内部的温度传感器,可以用来测量 CPU 及周围的温度(TA)。
    • 该温度传感器在内部和 ADC1_IN16输入通道相连接,此通道把传感器输出的电压转换成数字值。
    • 温度传感器模拟输入推荐采样时间是17.1μs。
    • STM32F4 的内部温度 传感器支持的温度范围为:-40~125 度。精度为±1.5℃左右。 

    原理

            所以我们只需要通过TSVREFE控制位,然后开启16位通道,即可获得相应的数据。 

    1. 选择 ADC1_IN16 或 ADC1_IN18 输入通道,STM32F407使用的是 ADC1_IN16。
    2. 选择一个采样时间,该采样时间要大于数据手册中所指定的最低采样时间。
    3. 在 ADC_CCR 寄存器中将 TSVREFE 位置 1,以便将温度传感器从掉电模式中唤醒。
    4. 通过将 SWSTART 位置 1(或通过外部触发)开始 ADC 转换。
    5. 读取 ADC 数据寄存器中生成的 VSENSE 数据。
    6. 使用以下公式计算温度:

     

    配置

    1. 选择ADC_IN16输入通道。
    2. 设置采样时间大于17.1μs。
    3. 设置ADC_CCR的TSVREFE位,打开内部温度传感器。
    4. 设置ADC_CR2的SWATART位启动转换。
    5. 读取ADC结果。
    6. 计算。

    代码 

    1. #include "adc.h"
    2. #include "delay.h"
    3. //初始化ADC
    4. void Adc_Init(void)
    5. {
    6. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    7. ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
    8. ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
    9. RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);//使能GPIOA时钟
    10. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);//使能ADC1时钟
    11. //先初始化IO口
    12. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
    13. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;//模拟输入
    14. GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;// 上拉
    15. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化
    16. RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE); //ADC1复位
    17. RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,DISABLE); //复位结束
    18. ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);//使能内部温度传感器
    19. ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;//独立模式
    20. ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;
    21. ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled; //DMA失能
    22. ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div4; //ADCCLK=PCLK2/4=84/4=21Mhz,ADC时钟最好不要超过36Mhz
    23. ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);
    24. ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;//12位模式
    25. ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;//非扫描模式
    26. ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
    27. ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;//禁止触发检测,使用软件触发
    28. ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//右对齐
    29. ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;//1个转换在规则序列中 也就是只转换规则序列1
    30. ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
    31. ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 1, ADC_SampleTime_480Cycles ); //ADC5,ADC通道,480个周期,提高采样时间可以提高精确度
    32. ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_16, 1, ADC_SampleTime_480Cycles ); //ADC16,ADC通道,480个周期,提高采样时间可以提高精确度
    33. ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);//开启AD转换器
    34. }
    35. //获得ADC值
    36. //ch:通道值 @ref ADC_channels 0~16:ADC_Channel_0~ADC_Channel_16
    37. //返回值:转换结果
    38. u16 Get_Adc(u8 ch)
    39. {
    40. //设置指定ADC的规则组通道,一个序列,采样时间
    41. ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_480Cycles ); //ADC1,ADC通道,480个周期,提高采样时间可以提高精确度
    42. ADC_SoftwareStartConv(ADC1); //使能指定的ADC1的软件转换启动功能
    43. while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));//等待转换结束
    44. return ADC_GetConversionValue(ADC1); //返回最近一次ADC1规则组的转换结果
    45. }
    46. //获取通道ch的转换值,取times次,然后平均
    47. //ch:通道编号
    48. //times:获取次数
    49. //返回值:通道ch的times次转换结果平均值
    50. u16 Get_Adc_Average(u8 ch,u8 times)
    51. {
    52. u32 temp_val=0;
    53. u8 t;
    54. for(t=0;t
    55. {
    56. temp_val+=Get_Adc(ch);//获取通道转换值
    57. delay_ms(5);
    58. }
    59. return temp_val/times;
    60. }
    61. //得到温度值
    62. //返回值:温度值(扩大了100倍,单位:℃.)
    63. short Get_Temprate(void)
    64. {
    65. u32 adcx;
    66. short result;
    67. double temperate;
    68. adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_16,10); //读取通道16内部温度传感器通道,10次取平均
    69. temperate=(float)adcx*(3.3/4096); //电压值
    70. temperate=(temperate-0.76)/0.0025 + 25; //转换为温度值
    71. result=temperate*=100; //扩大100倍.
    72. return result;
    73. }

    1. #include "sys.h"
    2. #include "delay.h"
    3. #include "usart.h"
    4. #include "led.h"
    5. #include "adc.h"
    6. int main(void)
    7. {
    8. short temp;
    9. NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
    10. delay_init(168); //初始化延时函数
    11. uart_init(115200); //初始化串口波特率为115200
    12. LED_Init(); //初始化LED
    13. Adc_Init(); //内部温度传感器ADC初始化
    14. while(1)
    15. {
    16. temp=Get_Temprate(); //得到温度值
    17. if(temp<0)
    18. {
    19. temp=-temp;
    20. printf("-"); //显示负号
    21. }else printf (" "); //无符号
    22. printf ("%d.%d",temp/100,temp%100); //显示温度
    23. printf("\r\n\r\n");
    24. LED0=!LED0;
    25. delay_ms(250);
    26. }
    27. }

    总结 

            本节知识比较简单,主要的知识是有关ADC的,我们在上节已经介绍过了。好了,关于温度传感器我们就简单介绍一下,谢谢大家了。

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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/weixin_66578482/article/details/126427077