K_A18_008 基于STM32等单片机驱动SGP30气体传感器串口与OLED0.96双显示

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K_A18_008 基于STM32等单片机驱动SGP30气体传感器串口与OLED0.96双显示

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一、资源说明

单片机型号 测试条件 模块名称 代码功能
STC89C52RC 晶振11.0592M SGP30气体传感器 模块 STC89C52RC驱动SGP30气体传感器模块串口与OLED0.96双显示
STM32F103C8T6 晶振8M/系统时钟72M SGP30气体传感器模块 STM32F103C8T6驱动SGP30气体传感器模块串口与OLED0.96双显示

二、基本参数

参数

K_A18_008 基于STM32等单片机驱动SGP30气体传感器串口与OLED0.96双显示

引脚说明

SGP30气体传感器模块 引脚说明
VCC 正极 3.3/5V供电
GND 负极 接GND
SCL IIC时钟线
SDA IIC数据线

三、驱动说明

时序

K_A18_008 基于STM32等单片机驱动SGP30气体传感器串口与OLED0.96双显示

对应程序:

以51为例

/*
 *@brief 		IIC总线初始化函数
 *@param[in]	NULL
 *@author		MrWeng
 *@date			2020-8-10
 */
void SGP30_IIC_Init(void)	
{
		IIC_SDA = 1;//释放IIC总线的数据线。
		IIC_SCL = 1;//释放IIC总线的时钟线。

}
/****************************************************************
通讯起始信号:当 SCL 线是高电平时 SDA 线从高电平向低电平切换,表示通讯的开始;
*****************************************************************/

void SGP30_IIC_start(void)  
{

		IIC_SDA = 1;//拉高
		IIC_SCL = 1;
		IIC_SDA = 0;
		IIC_SCL = 0;		//拉低时钟线,准备开始时钟

}
/****************************************************************
通讯停止信号:当 SCL 是高电平时 SDA线由低电平向高电平切换,表示通讯的停止。
*****************************************************************/

void SGP30_IIC_stop(void) 
{

		IIC_SCL = 1;
		IIC_SDA = 0;
		IIC_SDA = 1;	//通讯停止
		IIC_SCL = 0;

}
/****************************************************************
//接收应答信号函数
*****************************************************************/

uint8_t SGP30_IIC_Get_ack(void)
{
		uint16_t CNT;

		IIC_SCL = 0;		//拉低时钟线。
		IIC_SCL = 1;		//拉高时钟线。
		while((IIC_SDA)  && (CNT < 100) )
		{
				CNT++;
				if(CNT == 100)
				{
						return 0;
				}
		}

		IIC_SCL = 0;		//拉低时钟线。
		return 1;

}
/****************************************************************
//发送应答信号函数
*****************************************************************/

void SGP30_IIC_ACK(void)	
{ 

		IIC_SDA = 0;	//拉低数据线,应答
		IIC_SCL = 1;	//产生第九个时钟信号。
		IIC_SCL = 0;	

}
//非应答

void SGP30_IIC_NACK(void)
{ 

		IIC_SDA = 1;	//拉高数据线,非应答
		IIC_SCL = 1;	//产生第九个时钟信号。
		IIC_SCL = 0;	

}

/****************************************************************
//向IIC总线写入一个字节的数据
*****************************************************************/

void SGP30_IIC_write_byte(uint8_t SGP30_Data)
{

		uint8_t i;
		for(i=0;i<8;i++)//八位数据
		{
				if((SGP30_Data & 0x80) == 0x80)
				{
						IIC_SDA = 1;
				}
				else
				{
						IIC_SDA = 0;
				}
				IIC_SCL = 1; //一个时钟信号送入数据
				IIC_SCL = 0;
				SGP30_Data = SGP30_Data << 1;//数据左移一位,把次高位放在最高位,为写入次高位做准备
		}
		IIC_SDA = 0;		//应答处理前拉低,跳过应答

}
/****************************************************************
//从IIC总线读取一个字节的数据函数
*****************************************************************/

uint8_t SGP30_IIC_read_byte(void)
{

		uint8_t i;
		uint8_t Data = 0;       //定义一个缓冲寄存器。
		IIC_SCL = 0;	//先拉低时钟线
		IIC_SDA = 1;	//再拉高数据线
		for(i = 0;i < 8;i++)
		{
				Data = Data<<1;		//将缓冲字节的数据左移一位,准备读取数据。
				IIC_SCL = 1;				//拉高时钟线,开始读取下一位数据
				if(IIC_SDA == 1)		//如果数据线为高平电平。
				{
						Data = Data|0x01;	//则给缓冲字节的最低位写1。
				}
				IIC_SCL = 0;				//拉低时钟线,一位读取完成
		}
		return Data;					//返回读取的一个字节数据。



}

/***************************************************************************************************************
* I2C write data
****************************************************************************************************************/
void IIC_WriteReg(uint8_t i2c_addr, uint8_t reg_addr, uint8_t reg_dat)
{
    SGP30_IIC_start();
    SGP30_IIC_write_byte((i2c_addr<<1)|0x00);
    SGP30_IIC_Get_ack(); 
    SGP30_IIC_write_byte(reg_addr);
    SGP30_IIC_Get_ack();
    SGP30_IIC_write_byte(reg_dat);
    SGP30_IIC_Get_ack();
    SGP30_IIC_stop();
}
/***************************************************************************************************************
* I2C write data
****************************************************************************************************************/
void IIC_Write_addr(uint8_t i2c_addr, uint8_t reg_addr)
{
    SGP30_IIC_start();
    SGP30_IIC_write_byte((i2c_addr<<1)|0x00);
    SGP30_IIC_Get_ack(); 
    SGP30_IIC_write_byte(reg_addr);
    SGP30_IIC_Get_ack();
    
    SGP30_IIC_stop();
}

四、部分代码说明

1、接线引脚定义

需要自定义引脚可在此处更改,STM32要自定义引脚的话也要注意引脚时钟使能的更改

1.1、STC89C52RC+SGP30气体传感器模块


//SGP30气体传感器模块引脚定义
sbit IIC_SDA = P1^0;      //数据线
sbit IIC_SCL = P1^1;      //时钟线

//OLED0.96模块引脚定义
sbit SCL=P1^3; //串行时钟
sbit SDA=P1^2; //串行数据

1.2、STM32F103C8T6+SGP30气体传感器模块

//GPIOB
#define IIC_SDA_PIN   				GPIO_Pin_8  //								
#define IIC_SCL_PIN    				GPIO_Pin_9			// 

//OLED0.96模块引脚定义					
/*STM32F103C8T6芯片的硬件I2C: PB6 -- SCL; PB7 -- SDA */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;//I2C必须开漏输出
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

五、基础知识学习与相关资料下载

1、STC89C52RC程序下载 直戳跳转

2、STM32F103C8T6程序下载
(1)串口下载 直戳跳转
(2)ST-LINK下载 直戳跳转
(3)J-LINK下载 直戳跳转
(4)DAP-LINK下载 直戳跳转

3、OLED0.96程序说明 直戳跳转

4、串口助手下载与使用
(1)安信可调试助手使用 直戳跳转
(2) sscom33串口调试助手使用 直戳跳转
(3)STC-ISP串口调试助手使用 直戳跳转

六、视频效果展示与程序资料获取

视频连接 直戳跳转
  资料获取            ( 滑到最后添加群号看公告免费获取)

七、注意事项

1、VCC GND请勿接反,接反易烧
2、OLED显示异常时,排除接线接触不良文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-440495.html

八、接线说明

STC89C52RC

/************************************************************************************
//  生成日期   : 2021-6-21
//  最近修改   : 2021-11-21
//  功能描述   : SGP30气体传感器块测试程序
//  测试条件   : STC89C52RC   晶振11.0592
接线
SGP30气体传感器-----------------------STC89C52RC
VCC------------------------------------5V
GND------------------------------------GND
SCL------------------------------------P1^1
SDA------------------------------------P1^0

OLED0.96(IIC) -------------------------STC89C52RC
VCC------------------------------------5V
GND------------------------------------GND
SCL------------------------------------P1^3
SDA------------------------------------P1^2
*************************************************************************************/

STM32F103C8T6

/************************************************************************************
//  生成日期   : 2021-6-21
//  最近修改   : 2021-11-21
//  功能描述   : SGP30气体传感器块测试程序
//  测试条件   : STM32F103C8T6   晶振8M  系统时钟72M
接线
SGP30气体传感器-----------------------STM32F103C8T6
VCC------------------------------------3.3V
GND------------------------------------GND
SCL -----------------------------------PB9
SDA------------------------------------PB8

OLED0.96-------------------------------STM32F103C8T6
VCC------------------------------------5V
GND------------------------------------GND
SCL -----------------------------------PB6 
SDA------------------------------------PB7
*************************************************************************************/

到了这里,关于K_A18_008 基于STM32等单片机驱动SGP30气体传感器串口与OLED0.96双显示的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!

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