Перейти к содержанию

Динамическая Индикация


Vitaliy129

Рекомендуемые сообщения

Всем добрый вечер. Проблема следующая. Есть плата STM32VL Discovery. К ней цепляется з-х разрядный семисегментный индикатор. Цифры предполагается выводить динамически. Но при выводе первого разряда вместе с ним подсвечивается и второй, при выводе 2-го подсвечивается 3-й и соответственно при выводе 3-го подсвечивается 1-й. Пробовал различные частоты вывода и применять задержки между выключением предыдущего индикатора и включением последующего. В чём может быть дело??? На Си только начинаю программировать, поэтому код скорее всего не эффективный, но всё же.

Жду ваших ответов.


#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_tim.h"
#define IND_PORT GPIOA// This port is responsible for the display of "IND_PORT"
#define D1 GPIO_Pin_0//This conclusion is responsible for 1st indicator
#define D2 GPIO_Pin_1//This conclusion is responsible for 2nd indicator
#define D3 GPIO_Pin_2//This conclusion is responsible for 3rd indicator
// A segment of the indicator - the output of the microcontroller
#define SEG_A GPIO_Pin_0// seg "A"
#define SEG_B GPIO_Pin_1// seg "B"
#define SEG_C GPIO_Pin_2// seg "C"
#define SEG_D GPIO_Pin_3// seg "D"
#define SEG_E GPIO_Pin_4// seg "E"
#define SEG_F GPIO_Pin_5// seg "F"
#define SEG_G GPIO_Pin_6// seg "G"
#define DP GPIO_Pin_7   //Decimal point
// Create the numbers of segments
#define DIG0 ( SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F )
#define DIG1 ( SEG_B | SEG_C )
#define DIG2 ( SEG_A | SEG_B | SEG_G | SEG_E | SEG_D )
#define DIG3 ( SEG_A | SEG_B | SEG_G | SEG_C | SEG_D )
#define DIG4 ( SEG_F | SEG_G | SEG_B | SEG_C)
#define DIG5 ( SEG_A | SEG_F | SEG_G | SEG_C | SEG_D )
#define DIG6 ( SEG_A | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G )
#define DIG7 ( SEG_A | SEG_B | SEG_C )
#define DIG8 ( SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
#define DIG9 ( SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_F | SEG_G)
#define ALL_PINS (DIG8 | D1 | D2 | D3 )

// Delay
void Delay (void);
void Delay (void)
{
 unsigned long i;
 for (i=0; i<20000; i++);
}
//


#define TIMER_PRESCALER 720
uint8_t previousState;
uint8_t IND_State;
GPIO_InitTypeDef port;//???
TIM_TimeBaseInitTypeDef timer;
uint8_t counter1;
uint8_t counter2;
uint8_t counter3;
uint8_t rez;
uint8_t digit;

void digit_to_port (uint8_t digit){
uint8_t digitsp[]={DIG0,DIG1,DIG2,DIG3,DIG4,DIG5,DIG6,DIG7,DIG8,DIG9};
IND_PORT->ODR &= ~DIG8;
IND_PORT->ODR |= digitsp[digit];
}
//

void initAll()
{
 GPIO_InitTypeDef port;//???
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //On port "A"
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //On port "B"
 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); //On timer "Tim 4"

 GPIO_StructInit(&port);
//Port "A" input
   port.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  
   port.GPIO_Pin = DIG8 | DP; 
   port.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;  
   GPIO_Init(GPIOA, &port);

//Port "B" output
 port.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
 port.GPIO_Pin =D1 | D2 | D3;
 port.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz; 
 GPIO_Init(GPIOB, &port); 
// Timer
 TIM_TimeBaseStructInit(&timer);
   timer.TIM_Prescaler = TIMER_PRESCALER;
   timer.TIM_Period = 5000;
   TIM_TimeBaseInit(TIM4, &timer);
}

//
int main()
{
   __enable_irq();
   initAll();
   TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_Update, ENABLE);
   TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
   NVIC_EnableIRQ(TIM4_IRQn);
 IND_State=1;
 counter1=1;
 counter2=2;
 counter3=7;
   while(1)
   {
__NOP();
   } 
}
//


void TIM4_IRQHandler()
{

   if (IND_State == 1)
   {
  GPIO_ResetBits(GPIOB, D1|D2|D3);
  GPIO_ResetBits(GPIOA,  DIG8);
  Delay();
  IND_State=2;

  GPIO_SetBits(GPIOB, D1);

  digit_to_port(counter1);
  timer.TIM_Period = 50000;
  TIM_TimeBaseInit(TIM4, &timer);
  TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update);
 }
 else
 {
  if (IND_State == 2)
  {
  GPIO_ResetBits(GPIOB,  D1|D2|D3);
  GPIO_ResetBits(GPIOA,  DIG8);
  Delay();
  IND_State=3;
  GPIO_SetBits(GPIOB, D2);

  digit_to_port(counter2);
  timer.TIM_Period = 50000;
  TIM_TimeBaseInit(TIM4, &timer);
  TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update);
  }
  else
  {
  GPIO_ResetBits(GPIOB,  D1|D2|D3);
  GPIO_ResetBits(GPIOA,  DIG8);
  Delay();
  IND_State=1;
  GPIO_SetBits(GPIOB, D3);

  digit_to_port(counter3);
  timer.TIM_Period = 50000;
  TIM_TimeBaseInit(TIM4, &timer);
  TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update);
  }
 }
}  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

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

В код не вникал, но подобная проблема у меня была с СД матрицей 8х8. Попробуй так:

1. Гасим все разряды

2. Устанавливаем значение порта А (сегменты)

3. Включаем нужный пин порта В (разряд индикатора)

4. Пауза

5. Переход в п.1

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

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

Так попробуй:

GPIO_ResetBits(GPIOB, D1|D2|D3);
GPIO_ResetBits(GPIOA, DIG8);
GPIO_SetBits(GPIOB, D2);
Delay();
IND_State=3;

ПС Зачем куча "ифов", используй switch или что там в вашей среде типа select case?

ПСПС Дин.индикацию обычно организуют, используя прерывания по таймеру.

Изменено пользователем КЭС
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"Дин.индикацию обычно организуют, используя прерывания по таймеру." Она и организована по прерыванию от таймера. Функция Delay() введена для попытки сделать небольшое "мёртвое" время между переключениями., По поводу "if" я только начинаю программировать и не сильно знаком с СИ и этим МК.

Изменено пользователем Vitaliy129
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

GPIO_ResetBits(GPIOB, D1|D2|D3); достаточно поставить один раз, в начале прерывания, до проверки такта.

GPIO_ResetBits(GPIOA, DIG8); вообще необязательно, достаточно сменить значение на новое (без предварительного обнуления)

А уже после проверки такта выставить GPIO_SetBits(GPIOB, D3);

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 месяца спустя...

Я вот сегодня , 5 минут назад запустил 3 разрядный индикатор от СТМки : )) Счастья то сколько! А функция писалась еще для ПИКа.

Прикрепляю работающий проект под STM32F051R8

Также куски кода:

void led_out (){

clear_leds; // digit off

switch (y) // select digit
{

case 0:

IND_PORT->ODR = led_buff[0];
digit_1;
break;
case 1:

IND_PORT->ODR = led_buff[1];
digit_2;
break;

case 2:

IND_PORT->ODR = led_buff[2];
digit_3;
break;

}
if (++y>2)y=0;
}

Функция для вывода в порт данных из массива

void indication_func()
{


temp1 = temp;

temp_lcd1=temp_lcd2=temp_lcd3=0;
while (temp1>99)
{
temp1-=100;
temp_lcd3++;
}

while (temp1>9)
{
temp1-=10;
temp_lcd2++;
}

while (temp1<10 && temp1!=0)
{
temp1--;
temp_lcd1++;
}

if(temp<10)
{
led_buff[2]=led_table[temp_lcd1];
led_buff[1]=led_table[10];
led_buff[0]=led_table[10];
}
else if(temp>9 && temp<100)
{
led_buff[1]=led_table[temp_lcd1];
led_buff[2]=led_table[temp_lcd2];
led_buff[0]=led_table[10];
}
else if(temp>99)
{
led_buff[0]=led_table[temp_lcd1];
led_buff[1]=led_table[temp_lcd2];
led_buff[2]=led_table[temp_lcd3];
}

led_out();
}

Функция разложения числа на разряды

Delay(1);
indication_func();
if(timer>5){temp++; timer=0;}
timer++;

Просто крутим по кругу переменную

Код крутится в вечном цикле (просто тестировал, учился, игрался) но его очень легко закинуть в прерывания системного таймера, или любого другого.

Теперь точно буду перелазить на STM32!!!

обучение STM32F051R8.rar

Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

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

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
×
×
  • Создать...