目录

前言

一、实验目的

二、实验环境

三、实验步骤

四、实验代码

五、实验结果

六、实验体会


前言

温度和湿度值是重要的物理参数,例如精密机械加工、实验室、温室大棚、粮库、重要活动场所、会议室、居住场所等都需要对温度和湿度进行实时采集和控制,因此设计温湿度采集系统具有重要意义。

一、实验目的

①利用stm32对DHT11模块进行数据采集

②将采集到的温湿度数据上云(本次实验并未成功上云)

二、实验环境

  1. 硬件:STM32F407ZGT6、DHT11温湿度传感器、杜邦线等
  2. 软件:Keil5、STM32f407固件库、STM32CudeMx、STM32CudeMx的f407软件包
  3. 接线:

DHT11 STM32
data — 》 PG9
vcc — 》 5V
GND — 》 GND

三、实验步骤

1、BSP工程项目创建

①打开STM32CudeMX

②点击创建工程

③搜索STM32F407ZGT6,双击黄色区域

④点击Categories——》System Core ——》GPIO,选择PF9和PF10,各自点击为GPIO_OutPut

⑤对GPIO进行具体配置

⑥配置RCC时钟

⑦配置系统时钟

⑧这里以串口1为例 我们可以选择串口的模式(异步,同步,半双工) 串口接收中断

a)点击USATR1
b)设置MODE为异步通信(Asynchronous)
c)基础参数:波特率为115200 Bits/s。传输数据长度为8 Bit。奇偶检验无,停止位1 接收和发送都使能
d)GPIO引脚设置 USART1_RX/USART_TX
e) NVIC Settings 一栏使能接收中断

⑨配置STM32F407ZGT6的时钟树,由于是外部8M的晶振,所以得出一下的时钟树

a)选择外部时钟HSE 8MHz
b)PLL锁相环倍频168倍
c)系统时钟来源选择为PLL
d)设置APB1分频器为 /4

⑩建立工程

2、BSP工程项目开发

(1)用keil5打开工程

(2)点击option(锤子),然后进行主频配置,修改为8.0或者12.0,然后重新打开该工程进行检查,最后进行编译。

(3)在keil5上面创建SYSTEM和HARDWAVE两个文件夹

(4)回到创建的test工程目录,添加这两个文件夹,复制库文件里面SYSTEM和HARDWAVE两个文件夹到test工程目录下。

(5)回到keil5里面,继续点击那个文件管理,然后根据对应的文件夹添加文件,一个都不要漏。

注:HARDWAVE也是这样添加工程文件进去。

(6)配置头文件路径,选择为第4步已经复制的两个文件夹(SYSTEM和HARDWAVE)

(7)编写代码

(8)检查配置,编译下载

(9)打开串口助手进行查看

四、实验代码

1、main.c

#include "main.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
#include "stdio.h"
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "dht11.h"void SystemClock_Config(void);int main(void)
{u8 t=0;                u8 temperature;        u8 humidity; int times;HAL_Init();/* USER CODE BEGIN Init *//* USER CODE END Init *//* Configure the system clock */delay_init(168);                            SystemClock_Config();DHT11_Init();/* USER CODE BEGIN SysInit *//* USER CODE END SysInit *//* Initialize all configured peripherals */MX_GPIO_Init();MX_USART1_UART_Init();HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)aRxBuffer, RXBUFFERSIZE);while (1){if(t%10==0)//?100ms????{          DHT11_Read_Data(&temperature,&humidity);       printf("2018A14122 WuXiaoXian\r\n");printf("Tem:%d\r\n",temperature);printf("Hum:%d\r\n",humidity);   printf("\r\n\n"); }                  delay_ms(100);t++;  }
}
/*** @brief System Clock Configuration* @retval None*/
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.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 4;RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 168;RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4; 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_DIV4;RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK){Error_Handler();}
}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 *//************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/

2、uart.c

#include "usart.h"
#include "stdio.h"/* USER CODE BEGIN 0 */
uint8_t USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];
uint16_t USART_RX_STA=0; //??????
uint8_t aRxBuffer[RXBUFFERSIZE];//HAL??????????/* USER CODE END 0 */UART_HandleTypeDef huart1;/* USART1 init function */
int fputc(int ch, FILE *f)
{HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)&ch, 1, 0XFFFF);return ch;}void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
{if(huart->Instance==USART1)//?????1{if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//?????{if(USART_RX_STA&0x4000)   //????0x0d{if(aRxBuffer[0]!= 0x0a){USART_RX_STA=0;         //????,????}         else{USART_RX_STA|=0x8000;  //?????}}else //????0x0D{if(aRxBuffer[0] == 0x0d){   USART_RX_STA|=0x4000;}else{USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0x3FFF]=aRxBuffer[0];USART_RX_STA++;if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1)){USART_RX_STA=0;    //??????,??????}}}}}}void MX_USART1_UART_Init(void)
{/* USER CODE BEGIN USART1_Init 0 *//* USER CODE END USART1_Init 0 *//* USER CODE BEGIN USART1_Init 1 *//* USER CODE END USART1_Init 1 */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();}/* USER CODE BEGIN USART1_Init 2 *//* USER CODE END USART1_Init 2 */}void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef* uartHandle)
{GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};if(uartHandle->Instance==USART1){/* USER CODE BEGIN USART1_MspInit 0 *//* USER CODE END USART1_MspInit 0 *//* USART1 clock enable */__HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE();__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();/**USART1 GPIO ConfigurationPA9     ------> USART1_TXPA10     ------> USART1_RX*/GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10;GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART1;HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);/* USART1 interrupt Init */HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 0, 0);HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);/* USER CODE BEGIN USART1_MspInit 1 *//* USER CODE END USART1_MspInit 1 */}
}void HAL_UART_MspDeInit(UART_HandleTypeDef* uartHandle)
{if(uartHandle->Instance==USART1){/* USER CODE BEGIN USART1_MspDeInit 0 *//* USER CODE END USART1_MspDeInit 0 *//* Peripheral clock disable */__HAL_RCC_USART1_CLK_DISABLE();/**USART1 GPIO ConfigurationPA9     ------> USART1_TXPA10     ------> USART1_RX*/HAL_GPIO_DeInit(GPIOA, GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10);/* USART1 interrupt Deinit */HAL_NVIC_DisableIRQ(USART1_IRQn);/* USER CODE BEGIN USART1_MspDeInit 1 *//* USER CODE END USART1_MspDeInit 1 */}
}/* USER CODE BEGIN 1 *//* USER CODE END 1 *//************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/

3、uart.h

/********************************************************************************* @file    usart.h* @brief   This file contains all the function prototypes for*          the usart.c file******************************************************************************* @attention** <h2><center>&copy; Copyright (c) 2021 STMicroelectronics.* All rights reserved.</center></h2>** This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,* the "License"; You may not use this file except in compliance with the* License. You may obtain a copy of the License at:*                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause********************************************************************************/
/* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/
#ifndef __USART_H__
#define __USART_H__#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"/* USER CODE BEGIN Includes */
#define USART_REC_LEN 500
#define   RXBUFFERSIZE  1
extern uint8_t USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];
extern uint16_t USART_RX_STA;
extern UART_HandleTypeDef UART1_Handler; //UART??
extern uint8_t aRxBuffer[RXBUFFERSIZE];//HAL??????????/* USER CODE END Includes */extern UART_HandleTypeDef huart1;/* USER CODE BEGIN Private defines *//* USER CODE END Private defines */void MX_USART1_UART_Init(void);/* USER CODE BEGIN Prototypes *//* USER CODE END Prototypes */#ifdef __cplusplus
}
#endif#endif /* __USART_H__ *//************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/

五、实验结果

六、实验体会

本实验用数字式温湿度传感器DHT11采集温湿度、在STM32F407ZGT6单片机串口显示温湿度数值。实验结果表明,系统结构简单、运行稳定、操作方便,能够实现对环境温湿度的采集。

实验源码下载

基于STM32开发板实现传感数据采集及wifi上云相关推荐

  1. 基于STM32开发板实现传感数据采集-DHT11温湿度采集

    基于STM32开发板实现传感数据采集-DHT11温湿度采集 一.项目简介 本次项目是基于STM32开发板实现传感数据采集-DHT11温湿度采集.采用ARM结构中最为代表的Cortex-M4系列的芯片, ...

  2. STM32实例——基于STM32开发板实现传感数据采集-DHT11温湿度采集

    STM32开发板实现传感数据采集-DHT11温湿度采集 一.前言 本项目是基于STM32开发板的温湿度采集,传感器采用DHT11温湿度传感器,软件采用keil5等.本项目采用ARM结构中最为代表的Co ...

  3. 基于STM32开发板实现温湿度传感数据采集

    一.实验要求 本实验将选用STM32F407ZGT6开发板进行项目开发,选用的传感器为DHT11温湿度传感器.传感器将采集到的数据传输到STM32(MCU)主控进行数据处理,最后通过串口打印出来. 二 ...

  4. 【Verilog】基于Nexys4DDR开发板实现数字钟

    功能: 基于Nexys4DDR开发板实现的数字钟,六位数码管显示时分秒,可切换24时制/12时制,有整点报时功能(led灯闪烁). Verilog代码: `timescale 1ns / 1ps//数 ...

  5. 基于PYNQ-Z2开发板实现矩阵乘法加速详细流程

    基于PYNQ-Z2开发板实现矩阵乘法加速 主要内容 1.在Vivado HLS中生成矩阵乘法加速的IP核. 2.在Vivado中完成Block Design. 3.在Jupyter Notebook上 ...

  6. Mixly(米思齐)的安装以及基于Arduino开发板实现电容触摸控制灯

    Mixly(米思齐)的安装以及基于Arduino开发板实现电容触摸控制灯 1.Mixly下载 http://mixly.org/bnu-maker/mixly-arduino-win Mixly软件安 ...

  7. 基于RK3588开发板实现多屏拼接

    基于RK3588开发板实现多屏拼接 多屏拼接功能说明 将一组完整的画面分割为若干子画面分别送给不同的屏幕显示,可以支持下图的多种模式 硬件环境 基于RK3588 EVB开发板实现4屏拼接,RK3588 ...

  8. 基于Arduino开发板实现触摸式开关

    本篇文章是我的第二篇博客,这一次是课堂实验,老师让我们熟悉Arduino的使用,为大四的实习做好准备,以下是我的实验过程. 实验所需硬件设备: LED指示灯 2根连接导线 触摸板 Arduino开发板 ...

  9. 利用粤嵌LinuxGEC6818开发板实现电子相册

    实验目的 利用粤嵌LinuxGEC6818开发板实现电子相册,要求如下: 实验操作必须在Linux操作系统下完成 源代码模块化设计 实现水平或者垂直滑动切换图片 实验步骤 因为操作需要在Linux下运 ...

最新文章

  1. 剑指offer--3题
  2. RXSwift基本使用1
  3. Java笔记(持续更新中)
  4. Rob hess 关于sift的说明
  5. matlab入门操作
  6. 学习笔记之卸载远程目标进程中的DLL模块(转)
  7. 如何从Debian 9 Stretch 升级到 Debian 10 Buster(升级Debian9图文教程)
  8. VC++中视频采集系统(摄像头的制作,串口通信的应用)
  9. (c语言)将一个三位数逆序输出
  10. 网络安全架构与域划分(企业安全)
  11. Android 如何更换系统字体
  12. 【Python爬虫练习】虎扑社区步行街版块首页信息爬取(BeautifulSoup+MongoDB)
  13. 安卓app开发-03-项目的基本开发步骤
  14. python学习之Flask框架(一)
  15. 一起来学Flutter: 使用Decoration设置背景
  16. 创客路上,跟着嘻多猴快乐出发!
  17. Android CPU使用率:top和dump cpuinfo的不同
  18. 第六讲 典型相关性分析
  19. 控安轩辕实验室:利用开源项目实现定位和时间欺骗(二)
  20. Intel用户注意:AMD SAM技术帮你提速最多18%

热门文章

  1. HTML5音频标签audio无法播放的问题
  2. lsqcurvefit和nlinfit用法
  3. 关于ng-alain的st、sf一些小功能的总结
  4. Android之API值的调整
  5. Photoshop初学者必须知道的十课
  6. 企业微信会话存档-一个文件下载,吹牛2小时完成,结果写了2星期?
  7. oracle null 值,细说Oracle中NULL值
  8. 第20篇 项目进度管理__项目进度管理的含义和作用
  9. Visual studio code 汉化插件
  10. winForm中RichTextBox富文本框的使用