Home » فروشگاه » ماژول فشار گیج GebraBit 2SMPP-02

ماژول فشار گیج GebraBit 2SMPP-02

14.280.000 ریال

دسترسی: موجود در انبار

سنسورفشار

فشار در واقع نیرویی است که بر یک جسم در واحد سطح اعمال می شود. ما معمولاً فشار مایعات، هوا و سایر گازها را اندازه گیری می کنیم.

واحد استاندارد فشار “پاسکال” است که معادل یک “نیوتن در هر متر مربع” میباشد.

یک سنسور فشار به سادگی این فشار را کنترل می کند و می تواند آن را در یکی از چندین واحد شناخته شده در سراسر جهان نمایش دهد. واحدهای فشار در سراسر جهان معمولاً عبارتند از «پاسکال»، «bar» و «PSI» (پوند بر اینچ مربع).

به طور خلاصه، یک سنسور فشار، فشار را به یک سیگنال الکتریکی کوچک تبدیل می کند که ارسال و نمایش داده می شود. به همین دلیل معمولاً به آنها ترانسمیتر فشار نیز گفته می شود. دو سیگنال رایج که در سنسورهای فشار استفاده می شود سیگنال 4 تا 20 میلی آمپر و سیگنال 0 تا 5 ولت است.

اکثر سنسورهای فشار با استفاده از اثر پیزوالکتریک کار می کنند. اثر پیزو الکترونیک زمانی رخ میدهد که یک ماده در پاسخ به تنش، بار الکتریکی ایجاد می کند. این تنش معمولاً فشار است اما می تواند پیچ خوردگی، خمیده شدن یا ارتعاش نیز باشد.

سنسور فشار می تواند با اندازه گیری بار الکتریکی میزان فشار را تعیین کند.

سنسورهای فشار باید کالیبره شوند تا بدانند چه ولتاژ یا سیگنال میلی آمپر (mA) با چه فشاری مطابقت دارد.

به طور کلی سه نوع متداول وجود دارد که ما در صنعت استفاده می کنیم:سنسور فشار گیج، سنسور فشار مطلق و سنسور فشار دیفرانسیلی.

سنسورفشار گیج

سنسور فشار گیج، فشار را با توجه به فشار اتمسفر که معمولا 14.7PSI است اندازه گیری می کند.

وقتی فشار بالاتر از فشار اتمسفر باشد یک فشار “مثبت” و زمانی که زیر فشار اتمسفر باشد یک “منفی” نشان خواهد داد.

مروری بر 2SMPP-02

2SMPP-02 یک سنسور فشار سنج MEMS آنالوگ است که تاثیرپذیری کمی نسبت به دما دارد. از یک عنصر پیزومقاومتی برای ساخت این سنسور استفاده می شود که سبب میشود این سنسور ویژگی های الکتریکی برتری نسبت به سنسورهای فشار خازنی داشته باشد. از کاربردهای این سنسور می توان به تجهیزات پزشکی، لوازم خانگی، کنترل حرکت هوا، نشانگر سطح، تشخیص نشت و کنترل کننده فشار اشاره کرد.

مشخصات فنی

کاربردها

  • Output type:  Analog – Voltage 
  • Pressure range: 0 kpa to 53 kpa 
  • Pressure accuracy: ±0.8%
  • Medical equipment
  • Home appliance
  • Air movement control
  • Level indicators
  • Leak detection
  • Pressure controller

ماژول GebraBit 2SMPP-02

GebraBit 2SMPP-02 یک ماژول فشار MEMS Gauge است  که تاثیرپذیری کمی نسبت به دما دارد و با ولتاژ تغذیه “5V” کار می کند.

2SMPP-02 از یک سنسور پیزومقاومتی استفاده می کند که برای تبدیل فشار به ولتاژ به یک درایو جریان ثابت نیاز دارد و به همین دلیل ماژول GebraBit 2SMPP-02 برای ارائه جریان ثابت 100uA به مقاومت Piezo بهینه شده است و در نتیجه بسته به تغییر فشار، خروجی ماژول نیز تغییر خواهد کرد.

کاربران برای توسعه سخت افزاری و البته توسعه نرم افزاری سنسور 2SMPP-02، نیاز به یک مدار راه انداز و درایور دارند.GebraBit برای راحتی کاربران این امر را با پیاده سازی مدار سنسور 2SMPP-02 محق ساخته است.

 برای راه اندازی این ماژول کافیست ماژول GebraBit 2SMPP-02 را در BreadBoard قرار داده سپس با اعمال ولتاژ مورد ، ماژول  GebraBit 2SMPP-02را با هریک از برد های اردوینو، رزبری پای ، دیسکاوری و مخصوصا ماژول GebraBit STM32F303 یا GebraBit ATMEGA32  که پیشنهاد ما استفاده از ماژول های توسعه میکروکنترلری GebraBit هست،راه اندازی و دیتا را دریافت کنید.

دلیل پیشنهاد ما در راه اندازی ماژول GebraBit 2SMPP-02  با ماژول های توسعه میکروکنترلری GebraBit مانند GebraBit STM32F303 یا GebraBit ATMEGA32  ، سازگاری ترتیب پین های همه ماژول های GebraBit  با هم بوده(استاندارد GEBRABUS) که فقط کافیست ماژول  GebraBit 2SMPP-02 را مانند تصویر بالا در سوکت مربوطه قرار داده و بدون نیاز به سیم کشی ،ماژول سنسور مورد نظر را توسعه دهید.

ویژگی‌های ماژول GebraBit 2SMPP-02

  • On Board, ON/OFF LED indicator
  • GebraBit Pin Compatible with GEBRABUS
  • It can be used as a daughter board of GebraBit MCU Modules
  • Featuring Castellated pad (Assembled as SMD Part)
  • Separatable screw parts to reduce the size of the board
  • Package: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

معرفی بخش های ماژول

سنسور 2SMPP-02

سنسور 2SMPP سنسورفشار گیج  این ماژول بوده که در بالای ماژول قرار گرفته و مدار آن طراحی شده است.

اپ امپ LMV324

در این ماژول، از امپلی فایر LMV324 برای تقویت خروجی و تنظیم بهره استفاده شده است.

LED تغذیه

با اعمال ولتاژ به ماژول توسط پین مربوطه، LED ماژول روشن می شود.

پین‌های ماژول GebraBit 2SMPP-02

پین های تغذیه

  • 5V : این پین وظیفه تامین تغذیه اصلی سنسور را برعهده دارد.
  • GND : این پین، پین زمین برای تغذیه سنسور می باشد.

پین خروجی آنالوگ

  • AO: دیتای خروجی سنسور، به صورت ولتاژ آنالوگ از طریق این پین در دسترس خواهد بود و خروجی این پین ،بسته به تغییرفشار، تغییر خواهد کرد.

اتصال به پردازنده

اتصال به GebraBit STM32F303

با توجه به سازگاری ترتیب پین‌های  میکروکنترلر GebraBit STM32F303 با پین‌های ماژول GebraBit 2SMPP-02 ، طبق  استاندارد GEBRABUS ، برای اتصال  ماژول GebraBit 2SMPP-02 به ماژول GebraBit STM32F303 میتوانید به راحتی آن را به صورت Pin to Pin بر روی ماژول GebraBit STM32F303 قرار داده و ماژول را راه اندازی کنید. در اینجا برای درک بهتر،اتصال جداگانه این دو ماژول نمایش داده شده است:

اتصال به GebraBit ATMEGA32A

با توجه به سازگاری ترتیب پین‌های  میکروکنترلر GebraBit ATMEGA32A با پین‌های ماژول GebraBit 2SMPP-02 ، طبق  استاندارد GEBRABUS ، برای اتصال  ماژول GebraBit 2SMPP-02 به ماژول GebraBit ATMEGA32A میتوانید به راحتی آن را به صورت Pin to Pin بر روی ماژول GebraBit ATMEGA32A قرار داده و ماژول را راه اندازی کنید. در اینجا برای درک بهتر،اتصال جداگانه این دو ماژول نمایش داده شده است:

اتصال با ARDUINO UNO

برای اتصال ماژول GebraBit 2SMPP-02 به ARDUINO UNO مراحل زیر را دنبال کنید:

  • پین “5V” ماژول 2SMPP-02 را به پین “5V” خروجی برد ARDUINO UNO  متصل کنید.(سیم قرمز)
  • پین “GND” ماژول 2SMPP-02 را به پین “GND” برد ARDUINO UNO  متصل کنید.(سیم سیاه)
  • پین “AO” ماژول 2SMPP-02 را به یکی از پین‌های آنالوگ برد  ARDUINO UNO(مثلا پین A0) متصل کنید.(سیم نارنجی)

نحوه اتصال موارد ذکر شده در بالا،در این تصویر مشاهده می شود:

هدف ما از انجام این پروژه چیست؟

در این بخش قصد داریم سنسور 2SMPP-02 را به وسیله میکروکنترلر آرم، سری STM32F راه اندازی کنیم. به منظور استفاده راحت تر و بهینه تر در این پروژه از دو ماژول آماده GB634EN و GebraBit STM32F303 استفاده میکنیم.
این دو ماژول شامل مینیمم قطعات لازم سنسور 2SMPP-02 و میکروکنترلر STM32F میباشند که توسط تیم جبرابیت جهت آسان سازی کار فراهم شده اند.

در این آموزش چه چیزهایی یاد میگیریم؟

شما در این بخش ضمن راه اندازی و استفاده از سنسور 2SMPP-02، به طور خلاصه با نحوه تنظیم بخش های مختلف میکروکنترلرSTM32 برای راه اندازی این سنسور با استفاده از ADC، چگونگی استفاده از فایل کتابخانه و درایور مختص ماژول GB634EN ، نحوه فراخوانی توابع و در نهایت دریافت داده های سنسور در کامپایلر Keil نیز آشنا خواهید شد.

برای انجام این پروژه به چه چیزهایی نیاز داریم؟

همانطور که احتمالا میدانید برای انجام این پروژه به سخت افزارها و نرم افزارهایی نیاز داریم. عناوین این سخت افزارها و نرم افزارها در جدول زیر در اختیارتان قرار داده شده که میتوانید با کلیک روی هرکدام از آنها، آنها را تهیه/دانلود کنید و برای شروع آماده شوید.

سخت افزارهای مورد نیازنرم افزارهای مورد نیاز
 GebraBit 2SMPP-02 Keil compiler 
  GebraBit STM32F303 module  STM32CubeMX program
 ST-LINK/V2 programmer

ابتدا مانند تصویر زیر ماژول GebraBit 2SMPP-02 را به صورت زیر به ماژول GebraBit STM32F303 متصل می کنیم:

در نهایت مقادیر سنسور را به صورت Real Time در پنجره Watch1 کامپایلر Keil در حالت Debug Session  مشاهده خواهیم کرد.

تنظیمات STM32CubeMX

در ادامه تنظیمات مربوط به هریک از بخش ADC, GPIO , RCC , Debug , Clock را در میکروکنترلر STM32F303 برای راه اندازی ماژول GebraBit 2SMPP-02 را مرور می کنیم.

تنظیمات RCC

با توجه به وجود کریستال 8Mhz  در ماژول GebraBit STM32F303 کلاک خارجی را در بخش RCC انتخاب می کنیم:

تنظیمات Debug&Programming

با توجه به دسترسی به پین های SWCLK و SWDIO در ماژول GebraBit STM32F303، برای کاهش تعداد پین هنگام Debug&Programming در بلوک SYS گزینه Serial Wire را در بخش Debug  انتخاب می کنیم:

تنظیمات ADC

برای خواندن مقادیر آنالوگ و تبدیل آن به مقادیر دیجیتال از واحد ADC استفاده می کنیم. در بخش mode از پنجره ی کشویی IN1 گزینه ی IN1 Signle-ended را انتخاب می کنیم. از قسمت Configuration و در بخش Resolution گزینه ی ADC 12bit-resolution را انتخاب می کنیم. گزینه ی Continuous conversion mode را نیز Enable می کنیم و پین PA0 را به عنوان ADC1_IN1 انتخاب می کنیم.

تنظیمات GPIO

برای گرفتن دیتای دیجیتال ماژول 2SMPP-02 پین PA10 را به عنوان GPIO_INPUT انتخاب می کنیم. ماژول Gebrabit STM32F303 دارای یک LED در پین PB6 و یک pushbutton در پین PA3 میباشد که به ترتیب این پین هارا به شکل GPIO_OUTPUT و GPIO_INPUT در می آوریم برای این که تنظیمات نرم افزاری کاربردی تر باشد و ایده های خود را به واقعیت تبدیل کنید.

تنظیمات Clock

تنظیمات کلاک مربوط به هریک از بخش های میکروکنترلر STM32F303 در این کد به شرح ذیل می باشد:

تنظیمات Project Manager

تنظیمات Project Manager به صورت زیر می باشد ، ابتدا وارد بخش Code Generator می شویم و سپس وارد قسمت Generated files میشویم و تنظیمات خط کشیده شده را انجام می دهیم.

در این جا ما از ورژن “5.32”  کامپایلر “MDK-ARM” استفاده می کنیم:

بعد از اتمام تمام تنظیمات فوق ، بر روی GENERATE CODE کلیک کرده و با اضافه کردن کتابخانه و درایور (تهیه شده توسط  GebraBit) 2SMPP-02 ، کد خود را به راحتی توسعه می دهیم.

کتابخانه و درایور 2SMMP-02

GebraBit علاوه بر طراحی ماژولار سنسورها و آی سی های مختلف ، پیشرو در ارائه انواع کتابخانه های ساختاریافته و مستقل از سخت افزار به زبان C، جهت سهولت کاربران در راه اندازی و توسعه نرم افزاری آنها نیز بوده است.
بدین منظور پس از تهیه هر یک از ماژول های GebraBit، کاربر می تواند با مراجعه به بخش آموزش ماژول مربوطه، کتابخانه مختص به آن ماژول که حاوی فایل h. و c (Header and Source). و یک برنامه نمونه آموزشی تحت سخت افزار های GebraBit STM32F303, GebraBit ATMEGA32A یا Arduino می باشد را دانلود کند.
تمامی توابع و Structure های تعریف شده در کتابخانه ، با جزئیات کامل، کامنت گذاری شده و تمامی پارامتر های دریافتی در آرگومان توابع و مقادیر بازگشتی از آنها، به اختصار توضیح داده شده است.با توجه به مستقل از سخت افزار بودن کتابخانه ها،کاربر به راحتی می تواند آن را در هر یک از کامپایلر های دلخواه اضافه کرده و با میکروکنترلر و برد توسعه مورد علاقه خود، آن را توسعه دهد.

فایل هدر GebraBit_ 2SMPP02.h

در این فایل بر اساس دیتاشیت سنسور یا ای سی ، بدنه سنسور 2SMPP-02 و کانفیگ های مربوط به هریک از بلوک های داخلی سنسور 2SMPP-02به صورت STRUCT با نام GebraBit_SMPP02 نیز تعریف شده است. که نهایتا در محیط Debug Session تمامی کانفیگ های مربوط به هر بلوک به صورت Real Time قابل مشاهده است.

SMPP02 struct

تمام ویژگی های سنسور و داده های سنسور در این Struct تعریف شده است و تمامی اطلاعات و کانفیگ اجرا شده بر روی سنسور در این Structure ذخیره شده و می توان تغییرات در هر بخش از سنسور را در محیط Debug Session مشاهده نمود:

typedef struct SMPP02
{
            uint8_t                            GAIN_COEFFICIENT;
            uint32_t                           ADC_RAW_VALUE;
            float                              PREASSURE;
            float                              ADC_INPUT_VOLTAGE_VALUE;
            ADC_HandleTypeDef                  ADC_HANDELER;
}GebraBit_SMPP02;

اعلان توابع

در پایان این فایل تمامی توابع جهت خواندن و نوشتن ، کانفیگ سنسور و دریافت داده از سنسور اعلان شده است:

void GB_SMPP02_Configuration(GebraBit_SMPP02 * SMPP02);
void GB_SMPP02_Read_ADC_Value(GebraBit_SMPP02 * SMPP02);
void GB_SMPP02_Calculate_Preassure(GebraBit_SMPP02 * SMPP02);
void GB_SMPP02_Get_Data(GebraBit_SMPP02 * SMPP02);

فایل سورس GebraBit_2SMPP02.c

در این فایل که به زبان C نوشته شده ، تمامی توابع با جزئیات کامل، کامنت گذاری شده و تمامی پارامتر های دریافتی در آرگومان توابع و مقادیر بازگشتی از آنها ، بطور واضح توضیح داده شده است.از این رو در این قسمت به همین توضیحات اکتفا کرده و کاربران را برای اطلاعات بیشتر به بررسی مستقیم از این فایل دعوت می کنیم

برنامه نمونه در Keil

بعد از تولید پروژه Keil با استفاده از STM32CubeMX و اضافه کردن کتابخانه GebraBit_2SMPP02.c ارائه شده توسط GebraBit ، به بررسی قسمت اصلی برنامه آموزشی نمونه، فایل main.c و مشاهده خروجی ماژول GebraBit 2SMPP-02 در قسمت watch در محیط Debugging برنامه Keil می پردازیم.

شرح فایل main.c

به ساختار ها ، Enum ها و توابع مورد نیاز ماژول GebraBit 2SMPP-02 ، اضافه شده است.در قسمت بعدی متغیری به نام SMPP02_Module از نوع ساختار) GebraBit_SMPP02 این ساختار در هدر GebraBit_2SMPP02 بوده و در بخش توضیحات کتابخانه GebraBit_2SMPP02 توضیح داده شد (که برای پیکربندی ماژول GebraBit 2SMPP-02 می باشد،تعریف شده است:

/* USER CODE BEGIN PTD */
GebraBit_SMPP02 SMPP02_Module;
/* USER CODE END PTD */

در بخش بعدی از کد ما از تابع GB_SMPP02_Configuration (&SMPP02_Module) استفاده می کنیم تا تنظیمات مورد نظرمان روی ماژول اعمال شوند و در آخر در قسمت حلقه while کد دیتا ADC و دیجیتال به صورت پیوسته از سنسور خوانده می شود:

/* USER CODE BEGIN 2 */
GB_SMPP02_Configuration(&SMPP02_Module);
/* USER CODE END 2 */

/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
  /* USER CODE END WHILE */

  /* USER CODE BEGIN 3 */
  GB_SMPP02_Get_Data(&SMPP02_Module);
  HAL_Delay(500);
}
/* USER CODE END 3 */

متن کد main.c

/* USER CODE BEGIN Header */
/*
 * ________________________________________________________________________________________________________
 * Copyright (c) 2020 GebraBit Inc. All rights reserved.
 *
 * This software, related documentation and any modifications thereto (collectively ?Software?) is subject
 * to GebraBit and its licensors' intellectual property rights under U.S. and international copyright
 * and other intellectual property rights laws.
 *
 * GebraBit and its licensors retain all intellectual property and proprietary rights in and to the Software
 * and any use, reproduction, disclosure or distribution of the Software without an express license agreement
 * from GebraBit is strictly prohibited.

 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
 * NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT IN
 * NO EVENT SHALL GebraBit BE LIABLE FOR ANY DIRECT, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES,
 * OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
 * NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE
 * OF THE SOFTWARE.
 * ________________________________________________________________________________________________________
 */
/**
  ******************************************************************************
  * @file           : main.c
  * @brief          : Main program body
  * @Author         : Sepehr Azimi
  ******************************************************************************
  * @attention
  *
  * Copyright (c) 2022 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.
  *
  * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
  * in the root directory of this software component.
  * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
  *
  ******************************************************************************
  */
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "adc.h"
#include "gpio.h"

/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "GebraBit_2SMPP02.h"
/* USER CODE END Includes */

/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
GebraBit_SMPP02 SMPP02_Module;
/* USER CODE END PTD */

/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */

/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */

/* USER CODE END PM */

/* Private variables ---------------------------------------------------------*/

/* USER CODE BEGIN PV */

/* USER CODE END PV */

/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */

/* USER CODE END PFP */

/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */

/* USER CODE END 0 */

/**
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
  */
int main(void)
{
  /* USER CODE BEGIN 1 */

  /* USER CODE END 1 */

  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/

  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();

  /* USER CODE BEGIN Init */

  /* USER CODE END Init */

  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();

  /* USER CODE BEGIN SysInit */

  /* USER CODE END SysInit */

  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_ADC1_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  GB_SMPP02_Configuration(&SMPP02_Module);
  /* USER CODE END 2 */

  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  {
    /* USER CODE END WHILE */

    /* USER CODE BEGIN 3 */
    GB_SMPP02_Get_Data(&SMPP02_Module);
    HAL_Delay(500);
  }
  /* USER CODE END 3 */
}

/**
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  */
void SystemClock_Config(void)
{
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = {0};

  /** 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.HSIState = RCC_HSI_ON;
  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();
  }
  PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_ADC12;
  PeriphClkInit.Adc12ClockSelection = RCC_ADC12PLLCLK_DIV1;
  if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
}

/* USER CODE BEGIN 4 */

/* USER CODE END 4 */

/**
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
  */
void Error_Handler(void)
{
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  __disable_irq();
  while (1)
  {
  }
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
}

#ifdef  USE_FULL_ASSERT
/**
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
  */
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
{
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
}
#endif /* USE_FULL_ASSERT */

خروجی برنامه

بعد از تولید پروژه Keil با استفاده از STM32CubeMX و اضافه کردن کتابخانه ، پروگرامر STLINK V2 را با استفاده از آداپتور تبدیل STLINKV2 به GebraBit STM32F303 متصل می کنیم:

تبدیل STLINKV2

با اتصال پروگرامر STLINK V2 به GebraBit STM32F303 دیگر نیازی به اعمال تغذیه به ماژول های GebraBit STM32F303 و GebraBit 2SMPP-02 نمی باشد، زیرا ولتاژ کاری خود را مستقیما از پروگرامر STLINK V2 دریافت میکنند.
در نهایت وارد حالت Debug شده و با اضافه کردن SMPP02_Module به پنجره watch و اجرای برنامه ، تغییرات مقادیر فشار را مشاهده می کنیم:

برای اطلاع دقیق از مقادیر کاری و حداکثر مقادیر مجاز آی‌سی‌ها، کاربران باید به دیتاشیت اصلی و رسمی آن قطعات مراجعه کنند

اگر هر یک از اسناد فنی ناقص یا اشتباه است، لطفاً به ما اطلاع دهید

با نظرات خود به تیم جبرا در بهبود کیفیت کمک کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توجه!

محصولات ما صرفاً برای اهداف تحقیقاتی و توسعه طراحی شده‌اند. جبرابیت صراحتاً اعلام می‌کند که در صورت استفاده کاربران از این محصولات در کاربردهای حساس و دقیق از جمله امور مالی یا مواردی که به جان و مال انسان آسیب می‌زنند، هیچ‌گونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.

برای اطلاع دقیق از مقادیر کاری و حداکثر مقادیر مجاز آی‌سی‌ها (IC)، کاربران باید حتماً به دیتاشیت اصلی و رسمی آن قطعات مراجعه کنند.

سبد خرید
پیمایش به بالا