首页 > 其他分享 >STM32通过ADC1读取光敏电阻的值转换光照强度

STM32通过ADC1读取光敏电阻的值转换光照强度

时间:2023-06-10 10:38:21浏览次数:31  
标签:HAL 光照强度 STM32 Init ADC 光敏电阻 hadc1 RCC

【1】光敏电阻的原理

光敏电阻是一种半导体元件,它的电阻值会随着照射在其表面的光线强度的变化而发生改变。当光线越强,光敏电阻的电阻值就越小;当光线较弱或没有光照射时,电阻值就会增大。

STM32通过ADC1读取光敏电阻的值转换光照强度_光敏电阻

光敏电阻广泛应用于光电控制、光度计、自动调节亮度灯等领域。

常见的光敏电阻有硫化镉(CdS)光敏电阻和硒化铟(InSb)光敏电阻等。

与其他传感器相比,光敏电阻具有以下优点:

  • 灵敏度高:对光线强度的变化非常敏感。
  • 响应速度快:一般情况下响应时间只需几毫秒。
  • 易于集成:小巧轻便,易于安装和集成到各种设备中。
  • 价格低廉:相对于其他光电传感器,光敏电阻的价格较为低廉。

但是,光敏电阻也有其缺点。由于光敏电阻本身的特性,其输出不太稳定,精度较低,并且受环境光线干扰较大。因此,在实际应用中,需要根据具体情况进行选择并对其输出信号进行适当的处理和滤波才能得到准确的测量结果。

【2】STM32采集光敏电阻值的代码

以下是一个基于STM32F103C8T6和光敏电阻的示例代码,它可以采集光敏电阻的数据并通过串口打印出来。请注意,此示例使用了HAL库和CubeMX配置工具。

#include "main.h"
 #include "stdio.h"
 #include "string.h"
 
 ADC_HandleTypeDef hadc1;
 UART_HandleTypeDef huart1;
 
 float LightIntensity;
 
 int main(void)
 {
   HAL_Init();
   SystemClock_Config();
   MX_GPIO_Init();
   MX_ADC1_Init();
   MX_USART1_UART_Init();
 
   while (1)
   {
     // 启动ADC转换
     HAL_ADC_Start(&hadc1);
     // 等待转换完成
     HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100);
     // 获取ADC转换结果
     uint16_t adc_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
 
     // 将ADC转换结果转换为光线强度
     LightIntensity = (float)adc_value / 4095 * 100;
 
     // 将数据打印到串口
     char msg[50];
     sprintf(msg, "Light intensity: %.2f%%\n", LightIntensity);
     HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)msg, strlen(msg), 1000);
 
     // 延迟一段时间再次采集
     HAL_Delay(5000);
   }
 }
 
 void SystemClock_Config(void)
 {
   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
 
   /** Configure the main internal regulator output voltage 
   */
   __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
   __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
   /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
   * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
   */
   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;
   if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
   {
     Error_Handler();
   }
   /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
   */
   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;
 
   if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
   {
     Error_Handler();
   }
 }
 
 static void MX_ADC1_Init(void)
 {
 
   ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
 
   /** Common config 
   */
   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;
   if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
   {
     Error_Handler();
   }
   /** Configure Regular Channel 
   */
   sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_1;
   sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
   sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_13CYCLES_5;
   if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
   {
     Error_Handler();
   }
 
 }
 
 static void MX_USART1_UART_Init(void)
 {
 
   huart1.Instance = USART1;
   huart1.Init.BaudRate = 115200;
   huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
   huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
   huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
   huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
   huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; 
   huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16; if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK) { Error_Handler(); }
 
 }
 
 static void MX_GPIO_Init(void) 
 {
     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
     /* GPIO Ports Clock Enable */
     __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
     /*Configure GPIO pin : PA1 */
     GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1;
     GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
     HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
 }
 void Error_Handler(void) 
 {
     while(1);
 }
 #ifdef  USE_FULL_ASSERT
 void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line) 
 {
 }
 #endif

在此代码中,PA1被配置成了模拟输入通道,并在ADC采样时使用。通过将采集到的ADC值转换为光线强度并打印出来,可以实现对光敏电阻的测量。


标签:HAL,光照强度,STM32,Init,ADC,光敏电阻,hadc1,RCC
From: https://blog.51cto.com/u_11822586/6454055

相关文章

  • 野火STM32 读写内部FLASH
    解锁、上锁函数1voidFLASH_Unlock(void);2voidFLASH_Lock(void);擦除函数:1FLASH_StatusFLASH_ErasePage(uint32_tPage_Address);2FLASH_StatusFLASH_EraseAllPages(void);3FLASH_StatusFLASH_EraseOptionBytes(void);写入函数:1FLASH_StatusFLASH_Progra......
  • STM32新建工程
     1.到ST公司官网(www.st.com)下载固件库https://www.st.com/zh/embedded-software/stm32-standard-peripheral-libraries.html2.为了方便管理,新建一个文件夹用来存放项目,否则会显得混乱3.打开Keil5-Project-new μVisionProject-选中刚刚创建的文件夹-给工程文件命名-......
  • STM32cubemx配置驱动DHT11模块
    (文章目录)前言本篇文章将带大家学习使用DHT11湿温度模块,使用这个模块可以获取当前的温度和湿度数据。DHT11可以用于智能家居,蔬菜大棚等项目当中适用范围广。一、DHT11模块介绍DHT11是一种数字式温湿度传感器,由杜邦公司推出。它可以测量环境中的温度和湿度,并将测量结果以数字......
  • QT圆形进度条(桌面项目光照强度检测)
    (文章目录)前言本篇文章我们讲解QT实现圆形进度条,并实现动态的效果。一、编程思路实现QT圆形进度条其实是非常简单的,思路就是画两个圆弧。这里大家就会觉得很奇怪了为什么画两个圆弧就能实现圆形进度条了呢?那么下面我们一个个圆弧来画看看效果。代码:painter.translate(......
  • stm32f103实现uart收发数据操作
      //stm32f103c8t6实现usart接收到0xFF0xFF0xCE0xCE,//发送0xEE0xEE0x010xCE//然后PA6输出高电平,否则为低电平//中断写法#include"stm32f10x.h#include"stm32f10x_usart.h"#defineRX_BUFFER_SIZE4uint8_trxBuffer[RX_BUFFER_SIZE];uint8_ttxBuffer[]={0......
  • 明解STM32—GPIO应用设计篇之IO外部中断EXTI原理及使用方法
    ​一、前言        在之前针对STM32的GPIO相关API函数及配置使用进行了详细的介绍,GPIO作为输入引脚时,调用相关读信号引脚函数接口就可以在程序的循环中,轮询的对输入信号进行读取检测操作,除了轮询的方式访问输入引脚,还可以通过另外一种叫做外部中断的方式来对引脚的输入信......
  • stm32+sx1268 LORA通信
    前言:由于亿佰特的lora代码不好移植,基于stm8且是IAR编译器,对于代码的处理很大困难。所以我通过搜索资料发现了泽耀科技的同配置的lora模块写了关于stm32的代码。在实验中,我将买回来的lora模块的引脚按照手册上的需要引出并打板焊接(SPI通信的lora模块),通过stm32连接lora,lora的天线......
  • stm32 sdio
    SDIO学习笔记SDIO简介SDIOstm32驱动stm32的SDIO驱动参考st官方的参考例程,其中详细说明了如何操作,官方的文档翻译如下:1如何使用此设备它实现了一个高级通信层,用于从/向该存储器进行读写。所需的STM32硬件资源(SDIO和GPIO)在stm324xg_eval.h文件中定义,并在stm324xg_eval.c文件......
  • 将stm32 flash和栈相结合,将栈底位置设置成flash地址,可不可以?
      在使用stm32产生了一个疑问,可不可以将栈底位置设置成flash的某个具体位置,这样就可以将参数写入读取,于是便探寻可行性。 在STM32中,Flash存储器用于存放程序代码,而栈通常用于存放临时数据和变量。根据STM32架构设计,Flash和SRAM两者之间是相互独立的,Flash的写入和读取速度相......
  • stm32永久保存一些参数
     如果需要在程序中永久保存一些参数,可以利用STM32的Flash存储器作为自定义存储器区域。在保存参数时,可以将参数按照一定的编码格式打包成一个字节数组(例如采用结构体表示),然后按照一定的规则写入Flash存储器。1、定义参数结构体定义一个结构体存放要保存的参数。例如,假设要保存......