嵌入式系统课程计划(温度检测报警系统.).doc

上传人:一*** 文档编号:826487 上传时间:2019-07-24 格式:DOC 页数:21 大小:58KB
返回 下载 相关 举报
嵌入式系统课程计划(温度检测报警系统.).doc_第1页
第1页 / 共21页
嵌入式系统课程计划(温度检测报警系统.).doc_第2页
第2页 / 共21页
点击查看更多>>
资源描述

《嵌入式系统课程计划(温度检测报警系统.).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《嵌入式系统课程计划(温度检测报警系统.).doc(21页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、嵌入式系统课程设计姓名: 班级: 学号: 目录:1系统要求2设计方案三程序流程图四软件设计五课程总结与个人体会一、系统要求使用 STM32F103 作为主控 CPU 设计一个温度综合测控系统,具体要求:1、使用热敏电阻或者内部集成的温度传感器检测环境温度,每 0.1 秒检测一次温度,对检测到的温度进行数字滤波(可以使用平均法) 。记录当前的温度值和时间。2、使用计算机,通过串行通信获取 STM32F103 检测到的温度和所对应的时间。3、使用计算机进行时间的设定。4、使用计算机进行温度上限值和下限值的设定。5、若超过上限值或者低于下限值,则 STM32 进行报警提示。2、设计方案本次课程设计的

2、要求是使用 STM32F103 设计一个温度测控系统,这款单片机集成了很多的片上资源,功能十分强大,我使用了以下部分来完成课程设计的要求:1、STM32F103 内置了 3 个 12 位 A/D 转换模块,最快转换时间为 1us。本次课程设计要求进行温度测定,于是使用了其中一个 ADC对片上温度传感器的内部信号源进行转换。当有多个通道需要采集信号时,可以把 ADC 配置为按一定的顺序来对各个通道进行扫描转换,本设计只采集一个通道的信号,所以不使用扫描转换模式。 本设计需要循环采集电压值,所以使用连续转换模式。 2、本次课程设计还使用到了 DMA。DMA 是一种高速的数据传输操作,允许在外部设备

3、和储存器之间利用系统总线直接读写数据,不需要微处理器干预。使能 ADC 的 DMA 接口后,DMA 控制器把转换值从 ADC 数据寄存器(ADC_DR)中转移到变量 ADC_ConvertedValue 中,当 DMA 传输完成后,在 main 函数中使用的 ADC_ConvertedValue 的内容就是 ADC 转换值了。 3、STM32 内部的温度传感器和 ADCx_IN16 输入通道相连接,此通道把传感器输出的电压值转换成数字值。STM 内部的温度传感器支持的温度范围:-40 到 125 摄氏度。利用下列公式得出温度 温度(C) = (V25 - VSENSE) / Avg_Slope

4、 + 25 式中 V25 是 VSENSE 在 25 摄氏度时的数值(典型值为 1.42V) Avg_Slope 是温度与 VSENSE 曲线的平均斜率(典型值为 4.3mV/C) 利用均值法对转换后的温度进行滤波,将得到的温度通过串口输出。4、本设计采用了 USART1 作为串行通信接口,来进行时间、温度的传输,以及进行时间和温度上下限的设定。5、当温度超过上下限时,开发板上的灯会相应亮起作为警报,使用了 GPIO 配置引脚。6、时间计时使用了 systick 时钟,并配置其中断,由此进行一秒定时,实现时钟的实时显示。7、时间设定部分参考了一个两位数字读取的函数,在进入主循环前设定参数,从而

5、避免了在串口中断中输入只能一次性输入所有参数的弊端。判断当前温度 是否超过设定范围3、程序流程图设定温度计时一秒警告灯全灭对应警告灯亮各模块初始化开始显示当前时间温度是否4、软件设计用到的库文件:stm32f10x_adc.h,stm32f10x_dma.h,stm32f10x_flash.h,stm32f10x_gpio.h,stm32f10x_rcc.h,stm32f10x_usart.h,misc.h自己编写的文件:main.c,stm32f10x_it.c,stm32f10x_it.hmain 文件:#include “stm32f10x.h“#include “stdarg.h“#i

6、nclude “stdio.h“#define ADC1_DR_Address (uint32_t)0x4001244C)extern _IO u16 ADC_ConvertedValue;extern _IO u16 calculated_temp;_IO u16 Current_Temp;unsigned char sec=0,min=0,hour=0;typedef structint tm_sec;int tm_min;int tm_hour;rtc_time;rtc_time systmtime;_IO u16 upper_bound;_IO u16 lower_bound;/sta

7、tic uint8_t USART_Scanf(uint32_t value);void Time_Regulate(rtc_time *tm);unsigned int TimingDelay=0;unsigned int KEY_ON;unsigned int KEY_OFF;void Delay(u32 count)u32 i=0;for(;iPD.8 端口配置GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; /推挽输出GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; /IO 速度 50MH

8、zGPIO_Init(GPIOD, /根据设定参数初始化 GPIOB.5void SysTick_Init()if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000)while(1);SysTick-CTRL /关闭滴答定时器/SysTick-CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;/开启滴答定时器void Delay_ms(_IO u32 nTime)TimingDelay=nTime;SysTick-CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;/打开while(TimingDelay != 0);void RCC_Co

9、nfig(void)/配置时钟RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);/DMARCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);/ADC1 and GPIOCRCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);/USARTRCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE); / 使能

10、 PD 端口时钟 LEDvoid GPIO_Config(void)GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;/*Config PA.01 (ADC1)*/GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;GPIO_Init(GPIOC, /*Config LED */GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; /推挽输出GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPI

11、O_Speed_50MHz; /IO 速度 50MHzGPIO_Init(GPIOD, /根据设定参数初始化 GPIOB.5/*Config USART */* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;GPIO_Init(GPIOA, /*

12、Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;GPIO_Init(GPIOA, void DMA_Config(void)/* DMA channel1 configuration */DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;DMA_DeInit(DMA1_Channel1);DMA_InitStructure.DMA_Perip

13、heralBaseAddr = ADC1_DR_Address; /*ADC?*/DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 16;DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;DMA_Ini

14、tStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;DMA_Init(DMA1_Channel1,

15、 /* Enable DMA channel1 */ DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);void ADC1_Config(void) ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE ;ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv =

16、 ADC_ExternalTrigConv_None;ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;ADC_Init(ADC1, /* ADC1 regular channel16 configuration */ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_16, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);ADC_DMACmd(ADC

17、1, ENABLE);ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);ADC_ResetCalibration(ADC1);while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1);ADC_StartCalibration(ADC1);while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1);ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);void USART1_Config(void)USART_InitTypeDef USART_InitStructure;USART_InitStructure.USART_BaudRat

18、e = 9600;USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx

19、| USART_Mode_Tx;USART_Init(USART1, / USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE);/接收使能/ USART_ITConfig(USART1,USART_IT_TXE,ENABLE);/发送使能USART_Cmd(USART1,ENABLE); /启动串口static uint8_t USART_Scanf(uint32_t value)/字符串读取函数uint32_t index = 0;uint32_t tmp2 = 0, 0;while (index 0x39) printf(“nr 请输入有效数字 0 到 9

20、 : “);index-;index = (tmp1 - 0x30) + (tmp0 - 0x30) * 10);/* Checks */if (index value)printf(“nr 请输入有效数字 0 到 %d“, value);return 0xFF;return index;void Time_Regulate(rtc_time *tm)/时间设定函数uint32_t Tmp_HH =0xFF, Tmp_MI = 0xFF, Tmp_SS = 0xFF;uint32_t Tmp_up = 0xff,Tmp_low = 0xff;printf(“rn 设定温度范围“);printf

21、(“rn 输入温度上限: “);while (Tmp_up = 0xFF)Tmp_up = USART_Scanf(99);printf(“nr 温度上限为 %0.2d Cnr“, Tmp_up);upper_bound = Tmp_up;/-printf(“rn 输入温度下限: “);while (Tmp_low = 0xFF)Tmp_low = USART_Scanf(99);printf(“nr 温度下限为 %0.2d Cnr“, Tmp_low);lower_bound = Tmp_low;printf(“rn 设定时间 “);Tmp_HH = 0xFF;printf(“rn 设定小时

22、: “);while (Tmp_HH = 0xFF)Tmp_HH = USART_Scanf(23);printf(“nr 设定小时为 %dnr“, Tmp_HH );tm-tm_hour= Tmp_HH;Tmp_MI = 0xFF;printf(“rn 设定分钟: “);while (Tmp_MI = 0xFF)Tmp_MI = USART_Scanf(59);printf(“nr 设定分钟为 %dnr“, Tmp_MI);tm-tm_min= Tmp_MI;Tmp_SS = 0xFF;printf(“rn 设定秒: “);while (Tmp_SS = 0xFF)Tmp_SS = USAR

23、T_Scanf(59);printf(“nr 设定秒为 %dnr“, Tmp_SS);tm-tm_sec= Tmp_SS;int fputc(int ch, FILE *f)/重定向函数USART_SendData(USART1, (unsigned char) ch);/ while (!(USART1-SR while( USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!= SET);return (ch);/*主函数*/int main(void)#ifdef DEBUG#endifSysTick_Init();LED_GPIO_Config();RCC

24、_Config();GPIO_Config();DMA_Config();ADC1_Config();USART1_Config();Delay(5000);Time_Regulate(GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_8);GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_9);GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_10);GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_11);sec=systmtime.tm_sec;min=systmtime.tm_min;hour=systmtime.tm_hour;while(1)sec+

25、;if(sec=60) sec=0;min+;if(min=60)min=0;hour+;if(hour=24)hour=0;printf(“rn 当前时间: %d :%d :%d rn“, hour,min,sec);printf(“rn 当前温度: %02d C 温度上限:%02d C 温度下限:%02d C rn“,Average_Temp,upper_bound,lower_bound);GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_8);GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_9);GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_10);GPI

26、O_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_11);if(int)Current_Temp) (int)upper_bound)GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_8);else if(int)Current_Temp) ad_value_max)ad_value_max=ad_data;ad_value_sum+=ad_data;ad_sample_cnt+;if(ad_sample_cnt=10)ad_value_sum-=ad_value_min;ad_value_sum-=ad_value_max;ad_value_sum/=8;calculated_

27、temp=ad_value_sum;ad_sample_cnt=0;ad_value_min=0;ad_value_max=0;void SysTick_Handler(void)TimingDelay-;ADC_tempValueLocal = ADC_ConvertedValue;/printf(“n %02d n, ADC_ConvertedValue“);Current_Temp=(V25-ADC_tempValueLocal)/Avg_Slope+25;temp_sum+=Current_Temp;temp_cnt+;if(temp_cnt=10)temp_cnt=0;temp_su

28、m/=10;Average_Temp=temp_sum;temp_sum=0;/printf(“rn The current temperature = %02d Crn“, calculated_temp);5、课程总结与个人体会嵌入式开发是自动化专业的主要课程之一,现实生活中,嵌入式在应用可以说得是无处不在。因此在大学中掌握嵌入式的开发技术是十分重要的,也是十分必要的。本次使用基于 Cortex-M3 内核的 32 位 ARM 处理器 stm32 作为主控制器,设计了一种温度测控系统。系统中,使用了 ADC、DMA、温度传感器、USART、GPIO、定时器、NVIC 等资源,实践了课上所学

29、的内容,深深体会到了应用的重要性。在课程设计的过程中,为了减小干扰的影响,数据采集后,平均算法进行温度输出。并利用串口设计了简单的交互系统,虽然没有使用上位机,但也达到了比较好的效果。通过本次课程设计,着实经历到了很多想象不到的困难,自己的一些想法也不够成熟,最后还是参考了别人的解决方案,这让我深深认识到在嵌入式开发这条路上,与别人交流学习是提升自己的非常有效的方式。在设计串口设定时间的程序时,我最开始的想法是通过 USART的中断进行输入字符的识别,从而分别设定时间以及温度上下限,可是经过自己的冥思苦想还是想不出来,怎么都实现不了。无奈之下,我只好去隔壁寝室的大神那里虚心求教,在参考了他的程

30、序之后我恍然大悟,选择了在循环之外先按顺序读取字符串的方法,顺利解决了我的问题,让我深深认识到了交流的重要性,在自己的想法不够完善时,多多了解些别人的算法对提升自己是有很大帮助的。由于之前没有完整开发一个有较多功能系统的经历,在本次做课程设计的过程中,走了不少的弯路,也学到很多课本上没有的知识。使用库开发 Stm32 时,非常注重模块化的概念,不光是很多片上资源使用库文件来进行封装,自己在编写一些函数时也应该学会进行封装,其中又涉及到 c 语言很多之前没太注意到的地方,在开发过程中着实让我吃了不少苦头,不过幸运的是同学的指导下,我一点点解决了那些疑惑的地方,更加深入了理解了一个工程的整体结构,对模块化的思想印象深刻。这对我以后的开发将起到巨大的作用。总之,本次的嵌入式课程设计让我收获了很多,不仅仅学习到了很多课本和课堂上学不到的东西,更重要的是学习到了库开发的思想,以及体会到了交流的重要性,同时也感谢老师这一学期来的认真授课,严谨的答疑解惑,让我认识到理论知识对开发潜移默化的作用。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 教案示例

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

© 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

黑龙江省互联网违法和不良信息举报
举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com