三轴加速度计LIS2DUX12开发(1)----轮询获取加速度数据

本文主要是介绍三轴加速度计LIS2DUX12开发(1)----轮询获取加速度数据,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

三轴加速度计LIS2DUX12开发.1--轮询获取加速度数据

  • 概述
  • 硬件准备
  • 视频教学
  • 样品申请
  • 源码下载
  • 通信模式
  • 管脚定义
  • IIC通信模式
  • 速率
  • 生成STM32CUBEMX
  • 串口配置
  • IIC配置
  • CS和SA0设置
  • 串口重定向
  • 参考程序
  • 初始换管脚
  • 获取ID
  • 复位操作
  • BDU设置
  • 设置传感器的量程
  • 轮询获取加速度
  • 演示

概述

最近在弄ST和瑞萨RA的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。

本文将介绍如何驱动和利用LIS2DUX12传感器,实现精确的运动感应功能。
LIS2DUX12是一款数字式智能3轴线性加速度计,其MEMS和ASIC旨在将尽可能低的电流消耗与丰富的特性(如常开抗混叠滤波、有限状态机 (FSM)、具有自适应自配置 (ASC) 的机器学习内核 (MLC))相结合。
FSM和MLC(带有ASC)为LIS2DUX12提供了始终可用的出色边缘处理能力。LIS2DUX12 MIPI I3C®从接口和嵌入式128级FIFO缓冲区构成了一系列功能,这让该加速度计在物料清单、处理能力和功耗上成为系统集成方面的参考。
LIS2DUX12具有±2g/±4g/±8g/±16g的用户可选满量程,并且可通过1.6 Hz到800 Hz的输出数据速率测量加速度。
LIS2DUX12包含专用内部引擎,用于处理运动和加速度检测,包括自由落体、唤醒、单/双/三击识别、活动/休止,以及6D/4D方向。
LIS2DUX12采用纤薄的小型塑料平面网格阵列封装(LGA),可确保在更大的温度范围(-40°C至+85°C)内正常工作。

在这里插入图片描述

硬件准备

首先需要准备一个开发板,这里我准备的是自己绘制的开发板,需要的可以进行申请。
主控为STM32U073CC,加速度计为LIS2DUX12

在这里插入图片描述

视频教学

https://www.bilibili.com/video/BV1sr421G7ED/

三轴加速度计LIS2DUX12开发(1)----轮询获取加速度数据

样品申请

https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#

源码下载

通信模式

对于LIS2DW12,可以使用SPI或者IIC进行通讯。
最小系统图如下所示。

在这里插入图片描述

在CS管脚为1的时候,为IIC模式

在这里插入图片描述
本文使用的板子原理图如下所示。
在这里插入图片描述

管脚定义

在这里插入图片描述

IIC通信模式

在使用IIC通讯模式的时候,SA0是用来控制IIC的地址位的。
对于IIC的地址,可以通过SDO/SA0引脚修改。SDO/SA0引脚可以用来修改设备地址的最低有效位。如果SDO/SA0引脚连接到电源电压,LSb(最低有效位)为’1’(地址0011001b);否则,如果SDO/SA0引脚连接到地线,LSb的值为’0’(地址0011000b)。
在这里插入图片描述

对应的IIC接口如下所示。
主要使用的管脚为CS、SCL、SDA、SA0。
在这里插入图片描述

速率

该模块支持的速度为普通模式(100k)到快速模式+(1M)。

在这里插入图片描述

生成STM32CUBEMX

用STM32CUBEMX生成例程,这里使用MCU为STM32U073CC。
配置时钟树,配置时钟为48M。

在这里插入图片描述

串口配置

查看原理图,PA9和PA10设置为开发板的串口。

在这里插入图片描述

配置串口。

在这里插入图片描述

IIC配置

在这里插入图片描述

配置IIC为快速模式,速度为400k。

在这里插入图片描述

CS和SA0设置

在这里插入图片描述

串口重定向

打开魔术棒,勾选MicroLIB

在这里插入图片描述

在main.c中,添加头文件,若不添加会出现 identifier “FILE” is undefined报错。

/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
/* USER CODE END Includes */

函数声明和串口重定向:

/* USER CODE BEGIN PFP */
int fputc(int ch, FILE *f){HAL_UART_Transmit(&huart1 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);return ch;
}
/* USER CODE END PFP */

参考程序

https://github.com/STMicroelectronics/lis2dux12-pid

初始换管脚

由于需要向LIS2DUX12_I2C_ADD_L写入以及为IIC模式。
在这里插入图片描述

所以使能CS为高电平,配置为IIC模式。
配置SA0为低电平。

  HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, CS_Pin, GPIO_PIN_SET);HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, SA0_Pin, GPIO_PIN_SET);

获取ID

我们可以向WHO_AM_I (0Fh)获取固定值,判断是否为0x47。
在这里插入图片描述

lis2dux12_device_id_get为获取函数。
在这里插入图片描述

对应的获取ID驱动程序,如下所示。

	printf("HELLO\n");HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port, CS_Pin, GPIO_PIN_SET);			HAL_GPIO_WritePin(SA0_GPIO_Port, SA0_Pin, GPIO_PIN_RESET);			lis2dux12_status_t status;stmdev_ctx_t dev_ctx;uint8_t id;lis2dux12_md_t md;/* Initialize mems driver interface */dev_ctx.write_reg = platform_write;dev_ctx.read_reg = platform_read;dev_ctx.mdelay = platform_delay;dev_ctx.handle = &SENSOR_BUS;/* Wait sensor boot time */platform_delay(BOOT_TIME);lis2dux12_exit_deep_power_down(&dev_ctx);/* Check device ID */lis2dux12_device_id_get(&dev_ctx, &id);printf("LIS2DUX12_ID=0x%x,id=0x%x\n",LIS2DUX12_ID,id);if (id != LIS2DUX12_ID)while(1);

复位操作

可以向CTRL1 (10h)的SW_RESET寄存器写入1进行复位。
在这里插入图片描述

lis2dux12_init_set为重置函数。
对应的驱动程序,如下所示。

  /* Restore default configuration */lis2dux12_init_set(&dev_ctx, LIS2DUX12_RESET);do {lis2dux12_status_get(&dev_ctx, &status);} while (status.sw_reset);

BDU设置

在很多传感器中,数据通常被存储在输出寄存器中,这些寄存器分为两部分:MSB和LSB。这两部分共同表示一个完整的数据值。例如,在一个加速度计中,MSB和LSB可能共同表示一个加速度的测量值。
连续更新模式(BDU = ‘0’):在默认模式下,输出寄存器的值会持续不断地被更新。这意味着在你读取MSB和LSB的时候,寄存器中的数据可能会因为新的测量数据而更新。这可能导致一个问题:当你读取MSB时,如果寄存器更新了,接下来读取的LSB可能就是新的测量值的一部分,而不是与MSB相对应的值。这样,你得到的就是一个“拼凑”的数据,它可能无法准确代表任何实际的测量时刻。
块数据更新(BDU)模式(BDU = ‘1’):当激活BDU功能时,输出寄存器中的内容不会在读取MSB和LSB之间更新。这就意味着一旦开始读取数据(无论是先读MSB还是LSB),寄存器中的那一组数据就被“锁定”,直到两部分都被读取完毕。这样可以确保你读取的MSB和LSB是同一测量时刻的数据,避免了读取到代表不同采样时刻的数据。
简而言之,BDU位的作用是确保在读取数据时,输出寄存器的内容保持稳定,从而避免读取到拼凑或错误的数据。这对于需要高精度和稳定性的应用尤为重要。
可以向CTRL4 (13h)的BDU寄存器写入1进行开启。

在这里插入图片描述

对应的驱动程序,如下所示。

  /* Set bdu and if_inc recommended for driver usage */lis2dux12_init_set(&dev_ctx, LIS2DUX12_SENSOR_ONLY_ON);

设置传感器的量程

FS[1:0] - 全量程选择:这两个位用于设置传感器的量程。量程决定了传感器可以测量的最大加速度值。例如,量程可以设置为±2g、±4g、±8g或±16g。这允许用户根据应用的特定需求调整传感器的灵敏度。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

对应的驱动程序,如下所示。

  /* Set Output Data Rate */md.fs =  LIS2DUX12_4g;md.odr = LIS2DUX12_25Hz_LP;lis2dux12_mode_set(&dev_ctx, &md);	

轮询获取加速度

检查新数据是否可用:
lis2dux12_status_get(&dev_ctx, &status);这个函数调用检查加速度计是否有新的数据可读。如果有新数据,status.drdy变量将被设置为非零值。
主要为读取STATUS (25h)的DRDY位。

在这里插入图片描述

如果status.drdy是非零的,说明有新的加速度数据可读。
lis2dux12_xl_data_get(&dev_ctx, &md, &data_xl);这个函数调用实际读取加速度计的原始数据,并存储在 data_xl 数组中。

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

  /* Infinite loop *//* USER CODE BEGIN WHILE */while (1){/* Read output only if new values are available */lis2dux12_status_get(&dev_ctx, &status);if (status.drdy) {lis2dux12_xl_data_get(&dev_ctx, &md, &data_xl);/* print Accel data  */printf("Acceleration [mg]:%4.2f\t%4.2f\t%4.2f\r\n",data_xl.mg[0], data_xl.mg[1], data_xl.mg[2]);lis2dux12_outt_data_get(&dev_ctx, &md, &data_temp);/* print Temp data  */printf("Temp[degC]:%3.2f\r\n",data_temp.heat.deg_c);}		/* USER CODE END WHILE *//* USER CODE BEGIN 3 */}/* USER CODE END 3 */

演示

在这里插入图片描述

这篇关于三轴加速度计LIS2DUX12开发(1)----轮询获取加速度数据的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/926135

相关文章

Python版本信息获取方法详解与实战

《Python版本信息获取方法详解与实战》在Python开发中,获取Python版本号是调试、兼容性检查和版本控制的重要基础操作,本文详细介绍了如何使用sys和platform模块获取Python的主... 目录1. python版本号获取基础2. 使用sys模块获取版本信息2.1 sys模块概述2.1.1

一文详解Python如何开发游戏

《一文详解Python如何开发游戏》Python是一种非常流行的编程语言,也可以用来开发游戏模组,:本文主要介绍Python如何开发游戏的相关资料,文中通过代码介绍的非常详细,需要的朋友可以参考下... 目录一、python简介二、Python 开发 2D 游戏的优劣势优势缺点三、Python 开发 3D

Linux下利用select实现串口数据读取过程

《Linux下利用select实现串口数据读取过程》文章介绍Linux中使用select、poll或epoll实现串口数据读取,通过I/O多路复用机制在数据到达时触发读取,避免持续轮询,示例代码展示设... 目录示例代码(使用select实现)代码解释总结在 linux 系统里,我们可以借助 select、

基于Python开发Windows自动更新控制工具

《基于Python开发Windows自动更新控制工具》在当今数字化时代,操作系统更新已成为计算机维护的重要组成部分,本文介绍一款基于Python和PyQt5的Windows自动更新控制工具,有需要的可... 目录设计原理与技术实现系统架构概述数学建模工具界面完整代码实现技术深度分析多层级控制理论服务层控制注

Java发送SNMP至交换机获取交换机状态实现方式

《Java发送SNMP至交换机获取交换机状态实现方式》文章介绍使用SNMP4J库(2.7.0)通过RCF1213-MIB协议获取交换机单/多路状态,需开启SNMP支持,重点对比SNMPv1、v2c、v... 目录交换机协议SNMP库获取交换机单路状态获取交换机多路状态总结交换机协议这里使用的交换机协议为常

MyBatis/MyBatis-Plus同事务循环调用存储过程获取主键重复问题分析及解决

《MyBatis/MyBatis-Plus同事务循环调用存储过程获取主键重复问题分析及解决》MyBatis默认开启一级缓存,同一事务中循环调用查询方法时会重复使用缓存数据,导致获取的序列主键值均为1,... 目录问题原因解决办法如果是存储过程总结问题myBATis有如下代码获取序列作为主键IdMappe

Java中的分布式系统开发基于 Zookeeper 与 Dubbo 的应用案例解析

《Java中的分布式系统开发基于Zookeeper与Dubbo的应用案例解析》本文将通过实际案例,带你走进基于Zookeeper与Dubbo的分布式系统开发,本文通过实例代码给大家介绍的非常详... 目录Java 中的分布式系统开发基于 Zookeeper 与 Dubbo 的应用案例一、分布式系统中的挑战二

C#使用iText获取PDF的trailer数据的代码示例

《C#使用iText获取PDF的trailer数据的代码示例》开发程序debug的时候,看到了PDF有个trailer数据,挺有意思,于是考虑用代码把它读出来,那么就用到我们常用的iText框架了,所... 目录引言iText 核心概念C# 代码示例步骤 1: 确保已安装 iText步骤 2: C# 代码程

Pandas处理缺失数据的方式汇总

《Pandas处理缺失数据的方式汇总》许多教程中的数据与现实世界中的数据有很大不同,现实世界中的数据很少是干净且同质的,本文我们将讨论处理缺失数据的一些常规注意事项,了解Pandas如何表示缺失数据,... 目录缺失数据约定的权衡Pandas 中的缺失数据None 作为哨兵值NaN:缺失的数值数据Panda

C++中处理文本数据char与string的终极对比指南

《C++中处理文本数据char与string的终极对比指南》在C++编程中char和string是两种用于处理字符数据的类型,但它们在使用方式和功能上有显著的不同,:本文主要介绍C++中处理文本数... 目录1. 基本定义与本质2. 内存管理3. 操作与功能4. 性能特点5. 使用场景6. 相互转换核心区别