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基于STM32芯片温度传感器,芯片温度测量(源码+相关教程)_鹏程工联_工业互联网技术服务平台
基于STM32芯片温度传感器,芯片温度测量(源码+相关教程)
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方案概述:

我们提供基于STM32芯片的温度传感器解决方案,可实现温度测量和数据上传。该芯片内置温度传感器,支持-40℃到125℃的温度范围,测量精度为±1.5℃。通过设置输入通道和采样时间,读取传感器数据并计算温度。然后,通过W5500模块和网络通信协议,实现温度数据的实时监测和上传。这一解决方案适用于工业领域的温度监测和数据管理。

基于STM32芯片的温度传感器,我们可以实现温度测量和数据上传的解决方案。首先,我们介绍一下STM32F411RET6芯片的内部温度传感器。该传感器主要用于测量设备所处环境的周围温度,并且在没有使用时处于断电模式。

该温度传感器的主要性能包括支持的温度范围为-40℃到125℃,测量精度为±1.5℃。接下来,我们将介绍如何读取芯片内部的温度传感器。

首先,选择ADC1_IN18作为输入通道,并选择一个采样时间,该时间必须大于用户参考手册上指定的最小采样时间。然后,通过置位ADC_CCR寄存器中的TSVREFE标志位,使温度传感器从断电模式唤醒。

接下来,开始ADC转换,可以通过置位SWSTART位或者通过外部触发来启动转换。然后,读取ADC数据寄存器中的数值。最后,使用给定的公式来计算温度:

Temperature = {(V_SENSE - V25) / Avg_Slope} + 25

在这个公式中,V25是在25℃下的值,Avg_Slope是给定温度的斜率。可以通过查看电气特性手册来获取V25和Avg_Slope的值。

需要注意的是,传感器从断电模式到唤醒需要一定的起始时间,同样,ADC的上电也需要一定的起始时间。为了最小化延迟,可以在同一时间设置ADON和TSVREFE标志位。

需要注意的是,温度传感器的输出电压与温度呈线性关系,但这个线性函数的偏移量取决于每个芯片上处理器的不同。因此,内部温度传感器更适用于那些不需要绝对温度值的应用,如果需要精确的温度值,请使用外部温度传感器。

在实际应用中,我们可以通过初始化ADC并编写相应的代码来获取温度值,并通过串口打印出来。最后,我们可以根据用户手册提供的公式计算出温度的结果。

接下来的步骤是调试W5500进行网络连接,并将温度数据上传到网络。这可以通过使用W5500模块和相应的网络通信协议来实现。通过将温度数据与网络连接结合起来,我们可以实现实时的温度监测和数据上传功能。

以上是基于STM32芯片温度传感器的解决方案,通过读取传感器数据并进行相应的处理和上传,我们可以实现工业领域中的温度监测和数据管理。
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