CJMCU-1100 传感器主要用于检测甲醛、甲苯、苯等VOC 气体,是一款半导体类型的传感器产品,被广泛的应用 于通风设备、换气扇、空气过滤器、风帽、机罩等设备。具有极高的灵敏度和稳定性,能够侦测0.1ppm以上的气体,适用于检测空气中的甲醛、苯、二甲苯等多种有机挥发成分,体积小巧,价格便宜,广泛应用在各种小家电上。
一、模块来源
二、规格参数
工作电压:5V
工作电流:< 50uA
输出方式: ADC+GPIO
管脚数量:4 Pin
清洁空气中电压 < 1V
以上信息见厂家资料文件
三、移植过程
我们的目标是将例程移植至开发板上【能够测量甲醛】。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现读取数据,再移植至我们的工程。
1、查看资料
- AOUT : 模拟输出量,芯片检测到的气体量对应的电压值变化,单片机可以直接使用ADC进行连接。
- DOUT : 数字输出量,为AOUT和可调电阻的输出电压值比较的结果。输出信号量0和1。
- 调节模块可调电阻可以修改灵敏度,可调电阻阻值:4K。当可调电阻输出的电压小于AOUT时,DOUT输出高电平,同时LED灯亮;反之DOUT/输出低电平,LED灯灭。
在需要使用的时候,需要给模块3-5分钟的预热,之后再进行相关的测量。
采集到的电压与甲醛甲苯的对应关系:
2、引脚选择
3、移植至工程
移植步骤中的导入.c和.h文件与传感器章节的【DHT11温湿度传感器】相同,只是将.c和.h文件更改为bsp_ms1100.c与bsp_ms1100.h。这里不再过多讲述,移植完成后面修改相关代码。
在文件bsp_ms1100.c中,编写如下代码。
c
/*
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*/
#include "bsp_ms1100.h"
#include "board.h"
#include "stdio.h"
/******************************************************************
* 函 数 名 称:MS1100_GPIO_Init
* 函 数 说 明:MS1100气体模块引脚初始化
* 函 数 形 参:无
* 函 数 返 回:无
* 作 者:LC
* 备 注:AO引脚必须有ADC功能
******************************************************************/
void MS1100_GPIO_Init(void)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
ADC_InitTypeDef ADC_InitStruct;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_MS1100_GPIO|RCC_MS1100_ADC, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_MS1100_AO;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;//模拟输入
GPIO_Init(PORT_MS1100, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_MS1100_DO;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;//上拉输入
GPIO_Init(PORT_MS1100, &GPIO_InitStructure);
ADC_DeInit(PORT_MS1100_ADC);//ADC复位
// ADC 模式配置
ADC_InitStruct.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;// 只使用一个ADC,独立模式
ADC_InitStruct.ADC_ScanConvMode = DISABLE ;// 禁止扫描模式,单通道不需要扫描
ADC_InitStruct.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;// 连续转换模式
ADC_InitStruct.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;// 软件触发转换
ADC_InitStruct.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;// 数据右对齐
ADC_InitStruct.ADC_NbrOfChannel = 1;// 转换通道1个
// 初始化ADC
ADC_Init(PORT_MS1100_ADC, &ADC_InitStruct);
// 配置ADC时钟PCLK2的6分频,即12MHz
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);
// 配置 ADC 通道转换顺序为1,第一个转换,采样时间为55.5个时钟周期
// 通道为5
ADC_RegularChannelConfig(PORT_MS1100_ADC, CHANNEL_MS1100_ADC, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
//ADC使能
ADC_Cmd(PORT_MS1100_ADC, ENABLE);
// 初始化ADC 校准寄存器
ADC_ResetCalibration(PORT_MS1100_ADC);
// 等待校准寄存器初始化完成
while (ADC_GetResetCalibrationStatus(PORT_MS1100_ADC));
// ADC开始校准
ADC_StartCalibration(PORT_MS1100_ADC);
// 等待校准完成
while (ADC_GetCalibrationStatus(PORT_MS1100_ADC));
// 使用软件触发ADC转换
ADC_SoftwareStartConvCmd(PORT_MS1100_ADC, ENABLE);
}
/******************************************************************
* 函 数 名 称:Get_ADC_Value
* 函 数 说 明:对ADC值进行平均值计算后输出
* 函 数 形 参:num采集次数
* 函 数 返 回:对应扫描的ADC值
* 作 者:LC
* 备 注:无
******************************************************************/
unsigned int Get_ADC_Value(void)
{
uint32_t Data = 0;
for(int i = 0; i < SAMPLES; i++)
{
Data += ADC_GetConversionValue(PORT_MS1100_ADC);
delay_ms(3);
}
Data = Data / SAMPLES;
// printf("data = %d\r\n",Data);
return Data;
}
/******************************************************************
* 函 数 名 称:Get_DO_Num
* 函 数 说 明:读取传感器识别状态
* 函 数 形 参:无
* 函 数 返 回:1=甲醛值正常 0=甲醛值过高
* 作 者:LC
* 备 注:可以通过模块上的可调电阻调整识别甲醛的阈值
******************************************************************/
unsigned char Get_DO_Num(void)
{
if( MS1100_DO == 1 )
{
return 1;
}
else
{
return 0;
}
}
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在文件bsp_ms1100.h中,编写如下代码。
c
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*/
#ifndef _BSP_MS1100_H_
#define _BSP_MS1100_H_
#include "stm32f10x.h"
#define RCC_MS1100_GPIO RCC_APB2Periph_GPIOA
#define PORT_MS1100 GPIOA
#define GPIO_MS1100_AO GPIO_Pin_5
#define GPIO_MS1100_DO GPIO_Pin_1
#define RCC_MS1100_ADC RCC_APB2Periph_ADC1
#define PORT_MS1100_ADC ADC1
#define CHANNEL_MS1100_ADC ADC_Channel_5
//采样次数
#define SAMPLES 30
#define MS1100_DO GPIO_ReadInputDataBit(PORT_MS1100, GPIO_MS1100_DO)
void MS1100_GPIO_Init(void);//初始化
unsigned int Get_ADC_Value(void);//读取AO值
unsigned char Get_DO_Num(void);//读取DO值
#endif
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四、移植验证
在自己工程中的main主函数中,编写如下。
c
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*/
#include "stm32f10x.h"
#include "board.h"
#include "bsp_uart.h"
#include "stdio.h"
#include "bsp_ms1100.h"
int main(void)
{
float voltage = 0;
board_init();
uart1_init(115200U);
MS1100_GPIO_Init();
printf("Start....\r\n");
while(1)
{
//采集30次再转换为电压
voltage = ( Get_ADC_Value() / 4095.0 ) * 3.3;
printf("Voltage = %.2f\r\n", voltage);
delay_ms(1000);
}
}
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上电效果:
移植成功案例代码下载链接: