arm学习-IIC总线连接温湿度传感器测量温湿度(si7006)

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main.c

#include "si7006.h"
extern void printf(const char *fmt, ...);
void delay_ms(int ms)
{
	int i,j;
	for(i = 0; i < ms;i++)
		for (j = 0; j < 1800; j++);
}
int main()
{
	unsigned short hum;
	short temp;
	si7006_init();
	while(1)
	{
		hum = si7006_read_hum_data(SI7006_SLAVE,0xE5);
		temp = si7006_read_temp_data(SI7006_SLAVE,0xE3);
		printf("hum=%d\n",125*hum/65536-6);
		printf("temp=%d\n",175*temp/65536-47);
	}
	return 0;
}

iic.h

#ifndef __IIC_H__
#define __IIC_H__
#include "stm32mp1xx_gpio.h"
#include "stm32mp1xx_rcc.h"
/* 通过程序模拟实现I2C总线的时序和协议
 * GPIOF ---> AHB4
 * I2C1_SCL ---> PF14
 * I2C1_SDA ---> PF15
 *
 * */

#define SET_SDA_OUT     do{GPIOF->MODER &= (~(0x3 << 30)); \
							GPIOF->MODER |= (0x1 << 30);}while(0)
#define SET_SDA_IN      do{GPIOF->MODER &= (~(0x3 << 30));}while(0)

#define I2C_SCL_H       do{GPIOF->BSRR |= (0x1 << 14);}while(0)
#define I2C_SCL_L       do{GPIOF->BRR |= (0x1 << 14);}while(0)

#define I2C_SDA_H       do{GPIOF->BSRR |= (0x1 << 15);}while(0)
#define I2C_SDA_L       do{GPIOF->BRR |= (0x1 << 15);}while(0)

#define I2C_SDA_READ    (GPIOF->IDR & (0x1 << 15))

void delay_us(void);
void i2c_init(void);
void i2c_start(void);
void i2c_stop(void);
void i2c_write_byte(unsigned char  dat);
unsigned char i2c_read_byte(unsigned char ack);
unsigned char i2c_wait_ack(void);       
void i2c_ack(void);
void i2c_nack(void);

#endif 

si7006.h

#ifndef __SI7006_H__
#define __SI7006_H__

#include "iic.h"
#define        SI7006_SLAVE      0x40

void si7006_init(void);

unsigned short si7006_read_hum_data(unsigned char slave_addr, unsigned char reg_addr);


short si7006_read_temp_data(unsigned char slave_addr, unsigned char reg_addr);
#endif //__SI7006_H__

iic.c

#include "iic.h"

extern void printf(const char* fmt, ...);
/*
 * 函数名 : delay_us
 * 函数功能:延时函数
 * 函数参数:无
 * 函数返回值:无
 * */
void delay_us(void)
{
	unsigned int i = 2000;
	while(i--);
}
/*
 * 函数名 : i2c_init
 * 函数功能: i2C总线引脚的初始化, 通用输出,推挽输出,输出速度,
 * 函数参数:无
 * 函数返回值:无
 * */
void i2c_init(void)
{
 	// 使能GPIOF端口的时钟
	RCC->MP_AHB4ENSETR |= (0x1 << 5);
	// 设置PF14,PF15引脚为通用的输出功能
	GPIOF->MODER &= (~(0xF << 28));
	GPIOF->MODER |= (0x5 << 28);
	// 设置PF14, PF15引脚为推挽输出
	GPIOF->OTYPER &= (~(0x3 << 14));
	// 设置PF14, PF15引脚为高速输出
	GPIOF->OSPEEDR |= (0xF << 28);
	// 设置PF14, PF15引脚的禁止上拉和下拉
	GPIOF->PUPDR &= (~(0xF << 28));
	// 空闲状态SDA和SCL拉高 
	I2C_SCL_H;
	I2C_SDA_H;
}



/*
 * 函数名:i2c_start
 * 函数功能:模拟i2c开始信号的时序
 * 函数参数:无
 * 函数返回值:无
 * */
void i2c_start(void)
{
	/*
	 * 开始信号:时钟在高电平期间,数据线从高到低的变化
	 *     --------
	 * SCL         \
	 *              --------
	 *     ----
	 * SDA     \
	 *          --------
	 * */	
	SET_SDA_OUT;//设置总线为输出模式
	I2C_SCL_H;//scl拉高
	delay_us();
	I2C_SDA_H;//sda拉高
	delay_us();//拉高是一个过程电平有低到高是个过程,所以要时间反应

	I2C_SDA_L;//sda拉低
	I2C_SCL_L;//在起始信号产生之后,总线处于占用状态
}

/*
 * 函数名:i2c_stop
 * 函数功能:模拟i2c停止信号的时序
 * 函数参数:无
 * 函数返回值:无
 * */

void i2c_stop(void)
{
	/*
	 * 停止信号 : 时钟在高电平期间,数据线从低到高的变化 
	 *             ----------
	 * SCL        /
	 *    --------
	 *    ---         -------
	 * SDA   X       /
	 *    --- -------
	 * */
	SET_SDA_OUT;//设置总线为输出模式
	I2C_SCL_L;//SCL拉低
	delay_us();
	I2C_SDA_L;//SDA拉低
	delay_us();

	I2C_SCL_H;//SCL拉高
	delay_us();
	I2C_SDA_H;//SDA拉高//停止信号产生之后总线处于空闲状态
	delay_us();
}

/*
 * 函数名: i2c_write_byte
 * 函数功能:主机向i2c总线上的从设备写8bits数据
 * 函数参数:dat : 等待发送的字节数据
 * 函数返回值: 无
 * */

void i2c_write_byte(unsigned char dat)
{
	/*
	 * 数据信号:时钟在低电平期间,发送器向数据线上写入数据
	 * 			时钟在高电平期间,接收器从数据线上读取数据 
	 *      ----          --------
	 * 	SCL     \        /        \
	 *           --------          --------
	 *      -------- ------------------ ---
	 * 	SDA         X                  X
	 *      -------- ------------------ ---
	 *
	 *      先发送高位在发送低位 
	 * */
	unsigned int i;
	SET_SDA_OUT;//设置为输出模式
	for(i=0;i<8;i++){
		//SCL拉低,数据线上数据允许发生变化
		I2C_SCL_L;
		delay_us();
		//先发送高位再发送地位,并且需要判断数据线上写入的值
		if(dat & 0x80){
			I2C_SDA_H;//向数据线上写入高电平
		}else{
			I2C_SDA_L;//向数据线上写入低电平
		}
		delay_us();
		//移动位
		I2C_SCL_H;//拉高scl等从机从数据线上读取数据
		delay_us();
		delay_us();
		dat <<= 1;//左移1位写次高位
		}

}

/*
 * 函数名:i2c_read_byte
 * 函数功能: 主机从i2c总线上的从设备读8bits数据, 
 *          主机发送一个应答或者非应答信号
 * 函数参数: 0 : 应答信号   1 : 非应答信号
 * 函数返回值:读到的有效数据
 *
 * */
unsigned char i2c_read_byte(unsigned char ack)
{
	/*
	 * 数据信号:时钟在低电平期间,发送器向数据线上写入数据
	 * 			时钟在高电平期间,接收器从数据线上读取数据 
	 *      ----          --------
	 * 	SCL     \        /        \
	 *           --------          --------
	 *      -------- ------------------ ---
	 * 	SDA         X                  X
	 *      -------- ------------------ ---
	 *
	 *      先接收高位, 在接收低位 
	 * */
	unsigned int i;
	unsigned char dat;
	SET_SDA_IN;//设置为输入模式
	for(i=0;i<8;i++){
		//等待主机在数据线上写完数据
		I2C_SCL_L;
		delay_us();
		delay_us();
		I2C_SCL_H;//在时钟为高电平期间,从总线上读取数据
		//读取到的数据		  
		//判断读取到的值是0或者是1
		//返回dat
		dat <<= 1;
		if(I2C_SDA_READ){
			dat |= 0x1;//读取到的是0往dat写入1
		}
		else{
			dat |= 0x0;//读取到的是1往dat写入0
		}
		delay_us();
	
	}
	if(!ack)
	//应答信号0
		i2c_ack();
	else
	//非应答信号1
		i2c_nack();
	return dat;
}
/*
 * 函数名: i2c_wait_ack
 * 函数功能: 主机作为发送器时,等待接收器返回的应答信号
 * 函数参数:无
 * 函数返回值:
 *					0:接收到的应答信号
 *                  1:接收到的非应答信号
 * */
unsigned char i2c_wait_ack(void)
{
	/*
	 * 主机发送一个字节之后,从机给主机返回一个应答信号
	 *
	 *                   -----------
	 * SCL              /   M:读    \
	 *     -------------             --------
	 *     --- ---- --------------------
	 * SDA    X    X
	 *     ---      --------------------
	 *     主  释   从机    主机
	 *     机  放   向数据  读数据线
	 *         总   线写    上的数据
	 *         线   数据
	 * */	
	I2C_SCL_L;//scl拉低时间线改变数据线上数据
	delay_us();
	I2C_SDA_H;//sda拉高处于空闲状态
	delay_us();
	SET_SDA_IN;//设置为输入模式
	delay_us();
	I2C_SCL_H;//拉高时间线从数据线上读数据
	delay_us();
	if(I2C_SDA_READ) //读取到数据返回1
		return 1;
	I2C_SCL_L; //拉低时间线
	return 0;
		
} 
/*
 * 函数名: iic_ack
 * 函数功能: 主机作为接收器时,给发送器发送应答信号
 * 函数参数:无
 * 函数返回值:无
 * */
void i2c_ack(void)
{
	/*            --------
	 * SCL       /        \
	 *    -------          ------
	 *    ---
	 * SDA   X 
	 *    --- -------------
	 * */
	SET_SDA_OUT;//设置数据线为输出模式
	I2C_SCL_L;	//scl拉低
	delay_us();
	I2C_SDA_L;	//SDA拉低
	delay_us();	
	I2C_SCL_H;	//Scl拉高等待接收器读取数据
	delay_us();
	delay_us();
	I2C_SCL_L;	//拉低scl总线处于占用状态
}
/*
 * 函数名: iic_nack
 * 函数功能: 主机作为接收器时,给发送器发送非应答信号
 * 函数参数:无
 * 函数返回值:无
 * */
void i2c_nack(void)
{
	/*            --------
	 * SCL       /        \
	 *    -------          ------
	 *    --- ---------------
	 * SDA   X 
	 *    --- 
	 * */
	SET_SDA_OUT;//设置数据线为输出模式
	I2C_SCL_L;	//scl拉低
	delay_us();
	I2C_SDA_H;	//SDA拉高
	delay_us();	
	I2C_SCL_H;	//Scl拉高等待接收器读取数据
	delay_us();
	delay_us();
	I2C_SCL_L;	//拉低scl总线处于占用状态

}

si7006.c

#include "iic.h"
#include "si7006.h"
extern void delay_ms(unsigned int ms);
/*
 * 函数名:si7006_init
 * 函数功能:SI7006芯片的初始化
 * 函数参数:无
 * 函数返回值:无
*/
void si7006_init(void)
{
	i2c_init();
	i2c_start();
	i2c_write_byte(SI7006_SLAVE << 1 |0);
	i2c_wait_ack();
	i2c_write_byte(0xE6);
	i2c_wait_ack();
	i2c_write_byte(0x3A);
	i2c_wait_ack();
	i2c_stop();
}
/*
 * 函数名:si7006_read_data
 * 函数功能:读取SI7006的转换结果
 * 函数参数:
 *     slave_addr : 从机地址
 *     reg_addr : 寄存器地址
 * 函数返回值:无
*/
unsigned short si7006_read_hum_data(unsigned char slave_addr,unsigned char reg_addr)
{
	unsigned short dat;
	unsigned char dat_l;
	unsigned char dat_h;
	i2c_start();
	i2c_write_byte(slave_addr << 1|0);
	i2c_wait_ack();
	i2c_write_byte(reg_addr);
	i2c_wait_ack();
	i2c_start();
	i2c_write_byte(slave_addr << 1|1);
	i2c_wait_ack();
	delay_ms(1000);
	dat_h = i2c_read_byte(0);
	dat_l = i2c_read_byte(1);
	i2c_stop();
	dat = dat_h;
	dat <<= 8;
	dat |=dat_l;
	return dat;
}


short si7006_read_temp_data(unsigned char slave_addr,unsigned char reg_addr)
{
	short dat;
	unsigned char dat_l;
	unsigned char dat_h;
	i2c_start();
	i2c_write_byte(slave_addr << 1|0);
	i2c_wait_ack();
	i2c_write_byte(reg_addr);
	i2c_wait_ack();
	i2c_start();
	i2c_write_byte(slave_addr << 1|1);
	i2c_wait_ack();
	delay_ms(1000);
	dat_h = i2c_read_byte(0);
	dat_l = i2c_read_byte(1);
	i2c_stop();
	dat = dat_h;
	dat <<= 8;
	dat |=dat_l;
	return dat;

}

arm学习-IIC总线连接温湿度传感器测量温湿度(si7006),arm开发,学习,stm32,si7006,iic总线,串行,传感器文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-547122.html

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