当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读] 第一次编写STM32程序,有很多问题请教,我想把MAX6675的SO的数据读出来转换成实际温度,用串口工具读出来。是不是还有哪些没配置好?小弟刚开始弄这个,着急用,在此感谢了!#include "sys.h"#include

第一次编写STM32程序,有很多问题请教,我想把MAX6675的SO的数据读出来转换成实际温度,用串口工具读出来。
是不是还有哪些没配置好?小弟刚开始弄这个,着急用,在此感谢了!

  1. #include "sys.h"

  2. #include "delay.h"

  3. #include "usart.h"


  4. #define SPI1_CS_Pin GPIO_PIN_4


  5. void Delay(__IO uint32_t nCount);


  6. void Delay(__IO uint32_t nCount)

  7. {

  8. while(nCount--){}

  9. }


  10. int main(void)

  11. {

  12. uint16_t GetData=0;

  13. uint16_t Temperature = 0;

  14. uint16_t T = 0;




  15. GPIO_InitTypeDef GPIO_A; //定义一个GPIO_InitTypeDef的结构体GPIO_A

  16. SPI_HandleTypeDef hspi1; //SPI句柄



  17. HAL_Init(); //初始化HAL库

  18. Stm32_Clock_Init(360,25,2,8); uart_init(115200); //初始化USART


  19. __HAL_RCC_SPI1_CLK_ENABLE(); //开启SP1时钟

  20. __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE();

  21. __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); //开启GPIOA时钟


  22. GPIO_A.Pin = GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7;

  23. GPIO_A.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; //复用推挽输出

  24. GPIO_A.Pull=GPIO_PULLUP; //上拉

  25. GPIO_A.Speed = GPIO_SPEED_LOW; //2MHz

  26. GPIO_A.Alternate = GPIO_AF5_SPI1;

  27. HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_A); //上面为配置参数,此处启动初始化


  28. GPIO_A.Pin=SPI1_CS_Pin; //配置PA4(CS片选信号)

  29. GPIO_A.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP; //推挽输出

  30. GPIO_A.Speed = GPIO_SPEED_LOW; //2MHz

  31. HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_A); //上面为配置参数,此处启动初始化

  32. HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_SET); // 先把片选拉高,真正用的时候再拉低


  33. hspi1.Instance = SPI1;

  34. hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER; //主模式

  35. hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES_RXONLY;//SPI设置为单线接受

  36. hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_16BIT;//SPI发送接收数据为16位帧格式

  37. hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_HIGH;//同步时钟空闲状态为 高电平

  38. hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_2EDGE; //同步时钟第二个跳变沿数据被采集

  39. hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT; //NSS信号由软件控制

  40. hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_256; //波特率预分频值为256;

  41. hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB; //数据传输从MSB位开始

  42. hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE; //关闭TI模式

  43. hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE; //关闭CRC

  44. hspi1.Init.CRCPolynomial = 7; //CRC值计算的多项式

  45. HAL_SPI_Init(&hspi1); //初始化

  46. __HAL_SPI_ENABLE(&hspi1); //使能SPI1


  47. #define SPI1_L HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET);//片选信号拉低为SPI_L

  48. #define SPI1_H HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET); //片选信号拉高为SPI_H

  49. SPI1_H; //拉高片选,为后面开启片选做准备



  50. while(1)

  51. {

  52. SPI1_L; //开启片选

  53. HAL_SPI_Receive(&hspi1, (uint8_t*)&GetData, 1, 1000);

  54. Temperature = (GetData>>3)&0x0fff;

  55. SPI1_H;

  56. HAL_Delay(1000);


  57. T = Temperature*1024/4095;

  58. printf ("Temperature:%dn",T);

  59. }


本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭