Перейти к содержанию

Stm32F3Discovery Проблема Со Связью С Гироскопом По Spi


Stalker0393

Рекомендуемые сообщения

Доброго времени суток!

Возникла следующая проблема: при работе с гироскопом L3GD20, установленным на плате не получается правильно считать по SPI значение ускорения. В ответ приходит одно и тоже число и не меняется ни при каких обстоятельствах. Причем данные с регистра WHO_AM_I считываются корректно, что свидетельствует о корректной настройке и работе SPI. Может быть у кого-то тоже возникала такая проблема или кто-то увидит косяк в программе. Код программы приведен ниже. Спасибо!

#include "stm32f30x.h"

uint8_t SendData(uint8_t);
uint8_t xAng[3];

int main(void)
{
RCC->AHBENR|=RCC_AHBENR_GPIOAEN|RCC_AHBENR_GPIOEEN;//включение тактирования портов А и Е

GPIOA->MODER|=GPIO_MODER_MODER4_1|GPIO_MODER_MODER5_1|GPIO_MODER_MODER6_1|GPIO_MODER_MODER7_1;//4,5,6,7 пины порта А на альтернативную функцию
GPIOA->AFR[0]|=(GPIO_AFRL_AFRL4 & ~0xA0000);//включаем
GPIOA->AFR[0]|=(GPIO_AFRL_AFRL5 & ~0xA00000);//5-ю
GPIOA->AFR[0]|=(GPIO_AFRL_AFRL6 & ~0xA000000);//альтернативную
GPIOA->AFR[0]|=(GPIO_AFRL_AFRL7 & ~0xA0000000);//функцию (SPI1)
GPIOA->OSPEEDR=0xffffffff;//включаем максимальную скорость порта А

GPIOE->MODER=0x55555555;//порт Е на выход (светодиоды и CS)
GPIOE->BSRR|=GPIO_BSRR_BS_3;//устанавливаем высокий уровень на CS

RCC->APB2ENR|=RCC_APB2ENR_SPI1EN;//включаем тактирование SPI1

SPI1->CR1|=SPI_CR1_BR_1;//предделитель скорости передачи 8
SPI1->CR1|=SPI_CR1_CPOL|SPI_CR1_CPHA;//настройки полярности и фронтов тактирующего сигнала SPI
SPI1->CR2|=SPI_CR2_DS_2|SPI_CR2_DS_1|SPI_CR2_DS_0;//размер пакета 8 бит
SPI1->CR1|=SPI_CR1_SSM|SPI_CR1_SSI;//программное управление NSS
SPI1->CR2|=SPI_CR2_FRXTH;//FIFO на 8 бит
SPI1->CR1|=SPI_CR1_MSTR;//режим ведущего
SPI1->CR1|=SPI_CR1_SPE;//включение SPI

GPIOE->BSRR|=GPIO_BSRR_BR_3;//устанавливаем низкий уровень на CS, разрешаем работу гироскопа
SendData(0x20);//обращаемся к регистру CTRL_REG1
SendData(0x0F);//Отправляем 0b00001111=0x0F, то есть включаем гироскоп
SendData(0x23);
SendData(0x30);
GPIOE->BSRR|=GPIO_BSRR_BS_3;//отключаем CS

while(1)
{
GPIOE->BSRR|=GPIO_BSRR_BR_3;//включаем передачу (CS)
SendData(0xE8); //отправляем адрес регистра OUT_X с запросом на чтение и инкремент адреса
xAng[0]=SendData(0x00);//считываем данные регистра OUT_X
xAng[1]=SendData(0x00);
GPIOE->BSRR|=GPIO_BSRR_BS_3;//выключаем передачу (CS)

for (unsigned int i=0; i<300000; i++);//делаем задержку
}
}

uint8_t SendData(uint8_t data)
{
while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE));
SPI1->DR=(uint8_t)data;

while (!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE));

return *(__IO uint8_t *)((uint32_t)&(SPI1->DR));
}

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Внимательно надо прочитать даташит сперва. Возможно поможет. Разделы про инитку и скорости спи

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Внимательно надо прочитать даташит сперва. Возможно поможет. Разделы про инитку и скорости спи

Да читал. И делал на основе примера из интернета. Только там на SPL было сделано и вроде как пример тот работал.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.    
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.  
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);  
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
×
×
  • Создать...