日本黄色一级经典视频|伊人久久精品视频|亚洲黄色色周成人视频九九九|av免费网址黄色小短片|黄色Av无码亚洲成年人|亚洲1区2区3区无码|真人黄片免费观看|无码一级小说欧美日免费三级|日韩中文字幕91在线看|精品久久久无码中文字幕边打电话

當前位置:首頁 > 單片機 > 單片機
[導讀]藍牙(Bluetooth):是一種無線技術標準,可實現(xiàn)固定設備、移動設備和樓宇個人域網(wǎng)之間的短距離數(shù)據(jù)交換(使用2.4—2.485GHz的ISM波段的UHF無線電波)。

藍牙(Bluetooth):是一種無線技術標準,可實現(xiàn)固定設備、移動設備和樓宇個人域網(wǎng)之間的短距離數(shù)據(jù)交換(使用2.4—2.485GHz的ISM波段的UHF無線電波)。藍牙技術最初由電信巨頭愛立信公司于1994年創(chuàng)制,當時是作為RS232數(shù)據(jù)線的替代方案, 藍牙可連接多個設備,在與單片機連接使用也得到了廣泛應用。

1、端口連接

與單片機串口連接時,兩者之間 相互可以讀寫。例如51給HC-05傳遞數(shù)據(jù),即51向HC-05寫數(shù)據(jù),HC-05從51讀取數(shù)據(jù),那么串口連接處51的寫端P3.1引腳(TXD)就與HC-05讀端(RXD)相連,反之藍牙向51傳遞數(shù)據(jù)時,HC-05寫端(TXD)T與51的讀端P3.0引腳(RXD)相連,所以通常為以下連接方式即可實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳送。

注意:只有正確連接讀寫端才能正常通信。

2、電平選擇

一般情況下,藍牙不能正常工作的原因出在電源這得可能比較小,大多數(shù)藍牙模塊電壓范圍比較大,像HC-05藍牙模塊一般在3.3~6V,單片機電源都在這個范圍內。不過不排除部分3.3V藍牙,所以在連接電源前一定按照技術手冊,連接正確電源,并保證正負極不能接反。

3、藍牙配置

設置決定了藍牙模塊自動連接工作后的角色,主角色(Master)會自動搜索配對連接,從角色(Slave)只被動接受連接,不會主動搜索,回環(huán)角色(Loopback),屬于被動連接,接收遠程藍牙主設備數(shù)據(jù)并將數(shù)據(jù)原樣返回給遠程藍牙主設備。如果兩個HC05模塊要建立連接,其中一個必須設置為主角色,另外一個可以設置為從角色或回環(huán)角色,如果一個HC05模塊和電腦藍牙或者手機藍牙通信,一般電腦或手機可以主動建立連接,所以HC05可以使用從角色,出廠默認也是設置為從角色的。

4、AT指令

在控制電平信號下,可以對藍牙的一些特性參數(shù)進行查詢課更改。

AT+XXX? //查詢參數(shù)XXX

AT+XXX=mmm //設置參數(shù)XXX為mmm

例如: 命令: AT+NAME?\r\n //查詢藍牙名稱

返回:+NAME:ChunyuY19 //藍牙名稱為:ChunyuY19

命令: AT+NAME=Xidian\r\n //設置藍牙名稱為:Xidian

返回: OK //返回提示符:OK

命令: AT+PSWD?\r\n //查詢藍牙配對密碼

返回:+PSWD:1234 //配對密碼為:1234

命令: AT+ROLE?\r\n //查詢藍牙模式

返回:+ROLE:0 //0:從角色,1:主角色,2:回環(huán)角色

注意!!每行命令必須以更多AT命令\r\n結尾,更多的AT指令一般技術手冊都會給出,活在網(wǎng)上查詢。

5、實現(xiàn)基于STC51單片機的藍牙與手機通信

首先,給單片機載入串口通信程序,注意!!一般下載程序時單片機與藍牙斷開,避免因藍牙占用單片機串口導致程序無法燒寫。載入程序后,按照上圖給出的讀寫連接方式連接,并給給單片機及HC-05連接合適電源,一般都用單片機板子上電源。手機端需先在瀏覽器上搜索并下載“藍牙串口調試助手”。

上電后,藍牙指示燈一般進入快閃狀態(tài),即等待藍牙連接(從模式),用手機搜索并連接單片機上的藍牙,配對密碼默認為1234。配對成功就可以發(fā)送數(shù)據(jù)給藍牙,如下圖,至此基于STC51單片機的藍牙與手機通信成功。

因為畢業(yè)設計需要用到無線傳輸,第一次接觸藍牙串口通信,芯片用的HC-05。調試了一天,復制了不少例程,一直無解認為是程序問題。直到看到這篇文章才發(fā)現(xiàn)自己引腳就接錯了……

一定記住單片機TX接藍牙RX,單片機RX接藍牙TX。一定記住單片機TX接藍牙RX,單片機RX接藍牙TX。一定記住單片機TX接藍牙RX,單片機RX接藍牙TX。重要的事說三次。

附基于STM32的HC-05串口通信框架代碼

#include "stm32f10x.h"

#include "stm32f10x_rcc.h"

#include "stm32f10x_gpio.h"

#include "stm32f10x_usart.h"

#include "stm32f10x_crc.h"

#include "system_stm32f10x.h"

#include "stdio.h"

#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)

void RCC_Configuration(void);

void GPIO_Configuration(void);

void USART_Configuration(void);

void delay_ms(u16 time);

void UART_PutChar(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t Data);

void UART_PutStr (USART_TypeDef* USARTx, uint8_t *str);

int Putchar(int c);

int main()

{

SystemInit();

RCC_Configuration();

GPIO_Configuration();

USART_Configuration();

GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);

while(1)

{

UART_PutStr(USART1, "hello world!");

delay_ms(1000);

}

}

void RCC_Configuration(void)

{

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO|RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);

}

void GPIO_Configuration(void)

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;

GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

}

void USART_Configuration(void)

{

USART_InitTypeDef USART_InitStructure;

USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;

USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;

USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;

USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;

USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;

USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;

USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);

USART_Cmd(USART1,ENABLE);

}

void delay_ms(u16 time)

{

u16 i=0;

while(time--)

{

i=12000;

while(i--);

}

}

int Putchar(int c)

{

if (c == '\n'){putchar('\r');}

USART_SendData(USART1,c);

while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET){};

return c;

}

void UART_PutChar(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t Data)

{

USART_SendData(USARTx, Data);

while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TC) == RESET){}

}

void UART_PutStr (USART_TypeDef* USARTx, uint8_t *str)

{

while (0 != *str)

{

UART_PutChar(USARTx, *str);

str++;

}

}

本站聲明: 本文章由作者或相關機構授權發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內容真實性等。需要轉載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內容侵犯您的權益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

LED驅動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關鍵字: 驅動電源

在工業(yè)自動化蓬勃發(fā)展的當下,工業(yè)電機作為核心動力設備,其驅動電源的性能直接關系到整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。其中,反電動勢抑制與過流保護是驅動電源設計中至關重要的兩個環(huán)節(jié),集成化方案的設計成為提升電機驅動性能的關鍵。

關鍵字: 工業(yè)電機 驅動電源

LED 驅動電源作為 LED 照明系統(tǒng)的 “心臟”,其穩(wěn)定性直接決定了整個照明設備的使用壽命。然而,在實際應用中,LED 驅動電源易損壞的問題卻十分常見,不僅增加了維護成本,還影響了用戶體驗。要解決這一問題,需從設計、生...

關鍵字: 驅動電源 照明系統(tǒng) 散熱

根據(jù)LED驅動電源的公式,電感內電流波動大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。

關鍵字: LED 設計 驅動電源

電動汽車(EV)作為新能源汽車的重要代表,正逐漸成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。電動汽車的核心技術之一是電機驅動控制系統(tǒng),而絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)作為電機驅動系統(tǒng)中的關鍵元件,其性能直接影響到電動汽車的動力性能和...

關鍵字: 電動汽車 新能源 驅動電源

在現(xiàn)代城市建設中,街道及停車場照明作為基礎設施的重要組成部分,其質量和效率直接關系到城市的公共安全、居民生活質量和能源利用效率。隨著科技的進步,高亮度白光發(fā)光二極管(LED)因其獨特的優(yōu)勢逐漸取代傳統(tǒng)光源,成為大功率區(qū)域...

關鍵字: 發(fā)光二極管 驅動電源 LED

LED通用照明設計工程師會遇到許多挑戰(zhàn),如功率密度、功率因數(shù)校正(PFC)、空間受限和可靠性等。

關鍵字: LED 驅動電源 功率因數(shù)校正

在LED照明技術日益普及的今天,LED驅動電源的電磁干擾(EMI)問題成為了一個不可忽視的挑戰(zhàn)。電磁干擾不僅會影響LED燈具的正常工作,還可能對周圍電子設備造成不利影響,甚至引發(fā)系統(tǒng)故障。因此,采取有效的硬件措施來解決L...

關鍵字: LED照明技術 電磁干擾 驅動電源

開關電源具有效率高的特性,而且開關電源的變壓器體積比串聯(lián)穩(wěn)壓型電源的要小得多,電源電路比較整潔,整機重量也有所下降,所以,現(xiàn)在的LED驅動電源

關鍵字: LED 驅動電源 開關電源

LED驅動電源是把電源供應轉換為特定的電壓電流以驅動LED發(fā)光的電壓轉換器,通常情況下:LED驅動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關鍵字: LED 隧道燈 驅動電源
關閉