红外火焰传感器可以用来探测火源或其他一些波长在700纳米~1000纳米范围内的热源,在机器人比赛中,远红外火焰探头起到非常重要的作用,它可以用作机器人的眼睛来寻找火源或足球。利用它可以制作灭火机器人等。
红外火焰传感器能够探测700纳米~1000纳米范围内的红外光,探测角度为60,其中红外光波长在880纳米附近时,其灵敏度达到最大。红外火焰探头将外界红外光的强弱变化转化为电流的变化,通过A/D转换器反映为0 ~4095范围内的数值的变化。外界红外光越强,数值越小;红外光越弱,数值越大。
模块来源
采购链接:
(4线制)火光/火焰传感器模块火源探测 红外接收传感器 智能车配件
资料下载链接:
https://pan.baidu.com/s/14rzP9Gx7AjbmRSqD_A5Pyw
资料提取码:risv
规格参数
工作电压:3.3V-5V
探测距离:1米
输出方式: DO接口为数字量输出 AO接口为模拟量输出
读取方式:ADC与数字量(0和1)
管脚数量:4 Pin(2.54mm间距排针)
以上信息见厂家资料文件
移植过程
我们的目标是将例程移植至开发板上【判断当前检测范围是否有火光的功能】。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。
查看资料
火焰传感器模块的工作原理很简单。其背后的理论是热的物体会发出红外辐射。对于火焰或火灾,这种辐射会很高。我们将使用红外光电二极管检测这种红外辐射。光电二极管的电导率将根据其检测到的红外辐射而变化。我们使用 LM393 来比较这种辐射,当达到阈值时,数字输出会发生变化。
我们还可以使用模拟输出来测量红外辐射强度。模拟输出直接取自光电二极管的端子。板载 D0 LED 将在检测到时显示存在火灾。灵敏度可以通过调整板上的可变电阻来改变。这可用于消除误触发。
其对应的原理图,AO输出为火焰传感器直接输出的电压,所以为模拟量;DO为经过LM393进行电压比较后,输出高低电平,所以为数字量。具体原理见光敏电阻光照传感器章节的资料。
引脚选择
这里选择的引脚见引脚接线表
☠ 特别注意
我们的芯片是 D133EBS
它的ADC参考电压是2.5V
, 最高只能读到2.5V(也就是输入3.3V它显示出来的也是2.5V) ,所以我们需要在外面给它进行分压,将模块输出的最高3.3V电压分压成最高1.65V,然后在程序中将ADC读到的数据乘2
得到真实的数据。
进行分压会损失一定的精度,但这是必要的!
分压计算公式:
原理图结构:
根据计算公式,我们可以算出来分压之后的电压为模块AO引脚输出的一半!!
代码移植
下载为大家准备的驱动代码文件夹,复制到自己工程中\luban-lite\application\rt-thread\helloworld\user-bsp
文件夹下
提示
如果未找到 user-bsp
这个文件夹,说明你未进行模块移植的前置操作。请转移到手册使用必要操作(点击跳转)中进行必要的配置操作!!!
接下来打开自己的工程,开始修改Kconfig文件。
1、在 VSCode 中打开 application\rt-thread\helloworld\Kconfig 文件
2、在该文件的 #endif
前面添加该模块的 Kconfig路径语句
# 火焰传感器
source "application/rt-thread/helloworld/user-bsp/flame-sensor/Kconfig"
2
menuconfig操作
1、我们 双击 luban-lite
文件夹下的 win_env.bat
脚本打开env工具:
2、输入以下命令列出所有可用的默认配置:
scons --list-def
3、选择 d13x_JLC_rt-thread_helloworld
这个配置!这个是我们衡山派开发板的默认配置!输入以下命令即可:
scons --apply-def=7
或者
scons --apply-def=d13x_JLC_rt-thread_helloworld_defconfig
这两个命令作用是一样的,一个是 文件名 ,一个是 编号 !!!
4、输入以下命令进入menuconfig菜单
scons --menuconfig
进入以下界面:
5、选中 Porting code using the LCKFB module
按
Y
选中按
N
取消选中方向键
左右
调整 最下面菜单的选项方向键
上下
调整 列表的选项
回车
执行最下面菜单的选项
6、回车进入 Porting code using the LCKFB module
菜单
7、按方向键 上下
选中 USing flame sensor
后按 Y
键,看到前面括号中出现一个 *
号,就可以下一步了。
8、按方向键 左右
选中 <Save>
然后一路回车
,然后 退出
即可
编译
我们 保存并退出menuconfig菜单 之后,输入以下命令进行编译:
scons
或
scons -j16
-j 用来选择参与编译的核心数: 我这里是选择16
大家可以根据自己的电脑来选择
核心越多编译越快
如果写的数量高于电脑本身,那么就自动按照最高可用的来运行!
镜像烧录
编译完成之后会在 \luban-lite\output\d13x_JLC_rt-thread_helloworld\images
文件夹下生成一个 d13x_JLC_v1.0.0.img
镜像文件!
然后我们烧录镜像,具体的教程请查看:镜像烧录(点击跳转🚀)
到这里完成了,请移步到 最后一节 进行移植验证。
工程代码解析
bsp_flame.c
/*
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*/
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <getopt.h>
#include <sys/time.h>
#include <rtthread.h>
#include "hal_adcim.h"
#include "rtdevice.h"
#include "aic_core.h"
#include "aic_log.h"
#include "hal_gpai.h"
#include <stdio.h>
#include "aic_hal_gpio.h"
#include "bsp_flame.h"
// adc设备名称
#define ADC_DEVICE_NAME "gpai"
// adc通道
#define ADC_CHANNEL 6
// 电压基准
#define VREF_ADC_HSPI 2.5
// DO引脚号获取
#define DO_PIN rt_pin_get("PE.14")
// DO引脚状态读取
#define GET_DO_IN rt_pin_read(DO_PIN)
static struct rt_adc_device *adc_dev = NULL;
/**********************************************************
* 函 数 名 称:FLAME_Init
* 函 数 功 能:初始化ADC
* 传 入 参 数:无
* 函 数 返 回:无
* 作 者:LC
* 备 注:LP
**********************************************************/
int FLAME_Init(void)
{
// 获取设备句柄
adc_dev = (struct rt_adc_device *)rt_device_find(ADC_DEVICE_NAME);
if (adc_dev == RT_NULL)
{
LOG_E("Failed to open %s device", ADC_DEVICE_NAME);
LOG_E("file: %s", __FILE__);
LOG_E("line: %s\n", __LINE__);
return RT_ERROR;
}
// 使能adc通道
int ret = rt_adc_enable(adc_dev, ADC_CHANNEL);
if(ret != RT_EOK)
{
LOG_E("Failed to [rt_adc_enable] !!!");
LOG_E("file: %s", __FILE__);
LOG_E("line: %s\n", __LINE__);
return RT_ERROR;
}
aicos_mdelay(200);
// 设定DO引脚的模式
rt_pin_mode(DO_PIN, PIN_MODE_INPUT);
return RT_EOK;
}
/**********************************************************
* 函 数 名 称:FLAME_DeInit
* 函 数 功 能:清除ADC初始化
* 传 入 参 数:无
* 函 数 返 回:无
* 作 者:LC
* 备 注:LP
**********************************************************/
int FLAME_DeInit(void)
{
int ret = rt_adc_disable(adc_dev, ADC_CHANNEL);
if(ret != RT_EOK)
{
LOG_E("Failed to [rt_adc_disable] !!!");
LOG_E("file: %s", __FILE__);
LOG_E("line: %s\n", __LINE__);
return RT_ERROR;
}
return RT_EOK;
}
/**********************************************************
* 函 数 名 称:FLAME_Get_Value
* 函 数 功 能:获得某个通道的值
* 传 入 参 数:无
* 函 数 返 回:读取的电压
* 作 者:LC
* 备 注:ADC每个时间
**********************************************************/
float FLAME_Get_Value(void)
{
int value = 0; // 累计读取的数据
int count = 5; // 采集次数
int valid_count = 0; // 有效读取次数
int return_Value = 0; // 分压之后还原的数据
float voltage_calculation = 0.0; // 电压计算缓存区
while(count--)
{
uint32_t temp = rt_adc_read(adc_dev, ADC_CHANNEL);
if((temp != 0) && (temp < 4096)) // 确保不会把校验数据计算进来
{
// rt_kprintf("[%d]adc temp = [%d]\n",valid_count+1,temp);
value += temp;
valid_count++;
}
aicos_mdelay(5); // 延时5ms
}
// 如果没有有效的读取
if(!valid_count)
{
return -RT_ERROR; // 返回一个错误代码
}
return_Value = value / valid_count; // 计算平均值
voltage_calculation = ( VREF_ADC_HSPI / 4095.0 ) * return_Value; // 换算成电压
// 返回电压值
// 因为电压分压为了二分之一所以需要还原
return voltage_calculation * 2;
}
/******************************************************************
* 函 数 名 称:FLAME_Get_Percentage_value
* 函 数 说 明:返回百分比
* 函 数 形 参:无
* 函 数 返 回:返回百分比
* 作 者:LC
* 备 注:
******************************************************************/
int FLAME_Get_Percentage_value(float value)
{
float voltage_max = 3.3f;
int Percentage_value = 0;
if(value > 3.3f)
{
voltage_max = value;
}
//百分比 = ( 当前值 / 最大值 )* 100
Percentage_value = (value / voltage_max ) * 100.0f;
return Percentage_value;
}
/******************************************************************
* 函 数 名 称:FLAME_Get_DO_In
* 函 数 说 明:读取DO引脚的电平状态
* 函 数 形 参:无
* 函 数 返 回:DO引脚状态
* 作 者:LC
* 备 注:无
******************************************************************/
int FLAME_Get_DO_In(void)
{
if( GET_DO_IN == 1)
{
return 1;
}
return 0;
}
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bsp_flame.h
/*
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*/
#ifndef __BSP_FLAME_SENSOR_H__
#define __BSP_FLAME_SENSOR_H__
#include "stdio.h"
int FLAME_Init(void);
int FLAME_DeInit(void);
float FLAME_Get_Value(void);
int FLAME_Get_Percentage_value(float value);
int FLAME_Get_DO_In(void);
#endif
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Kconfig
这个是一个menuconfig中的选项,如果在菜单中选中该选项,就会在rtconfig.h
中定义一个语句,用来if判断条件编译之类的。
config LCKFB_FLAME_SENSOR
bool "USing flame sensor"
select AIC_USING_GPAI
select AIC_USING_GPAI6
default n
help
More information is available at: https://wiki.lckfb.com/
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SConscript
自动化构建文件,如果定义了 LCKFB_FLAME_SENSOR
和 USING_LCKFB_TRANSPLANT_CODE
就自动编译当前目录下的文件!!
Import('RTT_ROOT')
Import('rtconfig')
import rtconfig
from building import *
cwd = GetCurrentDir()
CPPPATH = [cwd]
src = []
if GetDepend('LCKFB_FLAME_SENSOR') and GetDepend('USING_LCKFB_TRANSPLANT_CODE'):
src = Glob(os.path.join(cwd, '*.c'))
group = DefineGroup('lckfb-flame-sensor', src, depend = [''], CPPPATH = CPPPATH)
Return('group')
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test_flame_sensor.c
这个文件定义了一个用于处理火焰传感器的线程,初始化了火焰传感器,并设置了线程的优先级、栈大小和时间片。
线程的主要任务是周期性地读取火焰传感器的模拟输出(AO)值,并将其转换为电压值和百分比,同时检查数字输出(DO)状态以检测是否有火焰。读取到的数据会被打印到控制台。通过命令行接口,用户可以启动和退出这个线程来测试火焰传感器的功能。
线程入口函数逻辑
- 定义一个循环次数变量
while_count
,用于控制读取次数。 - 在一个无限循环中,执行以下任务:
- 调用
FLAME_Get_Value
函数读取传感器的模拟输出值,并将其转换为电压值。 - 打印电压值和对应的百分比。
- 检查数字输出状态,如果有火焰(DO为0),则打印相应的信息。
- 每次循环结束时,线程会休眠1000毫秒。
- 当循环次数达到100次时,提示用户可以通过输入命令来退出传感器测试,并重置循环次数。
- 在两次读取之间,线程会额外休眠2000毫秒。
- 调用
火焰传感器启动函数逻辑
- 调用
FLAME_Init
函数初始化火焰传感器。 - 如果初始化成功,创建名为"flame_thread"的线程,入口函数为
flame_thread_entry
,无参数,设置栈大小、优先级和时间片。 - 如果线程创建成功,启动线程。
提示
MSH_CMD_EXPORT
宏将test_flame_sensor
和test_exit_flame_sensor
函数导出为RT-Thread命令行接口的命令,这样用户可以在RT-Thread的命令行中直接运行以下命令来控制火焰传感器的行为:
flame sensor test
启动火焰传感器测试。exit flame sensor test
停止火焰传感器线程,并进行去初始化。
退出函数逻辑
- 调用
rt_thread_delete
函数尝试删除flame_thread
线程。 - 如果删除成功,调用
FLAME_DeInit
函数去初始化火焰传感器。 - 如果去初始化成功,打印退出成功的提示信息。
- 如果任何步骤失败,打印相应的错误信息。
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <getopt.h>
#include <sys/time.h>
#include <rtthread.h>
#include "rtdevice.h"
#include "aic_core.h"
#include "aic_hal_gpio.h"
#include "bsp_flame.h"
#define THREAD_PRIORITY 25 // 线程优先级
#define THREAD_STACK_SIZE 4096 // 线程大小
#define THREAD_TIMESLICE 20 // 时间片
static rt_thread_t flame_thread = RT_NULL; // 线程控制块
// 线程入口函数
static void flame_thread_entry(void *param)
{
int while_count = 1;
while(while_count++)
{
float adc_voltage = FLAME_Get_Value();
uint32_t value = adc_voltage * 100;
rt_kprintf("\n");
rt_kprintf("Read AO = %d.%02dV\n", value/100, value%100); // 电压
rt_kprintf("Percentage = %d%%\n",FLAME_Get_Percentage_value(adc_voltage)); // 百分比
if(FLAME_Get_DO_In() == 0)
{
rt_kprintf("DO!!!\n");
}
rt_kprintf("\n");
if(while_count >= 100)
{
while_count = 1;
rt_kprintf("\nType [test_exit_flame_sensor] command to exit \n");
rt_kprintf("Note: Pressing [TAB] as you type will autocomplete the command\n");
rt_thread_mdelay(2000);
}
rt_thread_mdelay(1000);
}
}
static void test_flame_sensor(int argc, char **argv)
{
int ret = FLAME_Init();
if(ret != RT_EOK)
{
LOG_E("Failed to [FLAME_Init] !!!");
return;
}
/* 创建线程,名称是 flame_thread,入口是 flame_thread_entry */
flame_thread = rt_thread_create("flame_thread",
flame_thread_entry, RT_NULL,
THREAD_STACK_SIZE,
THREAD_PRIORITY, THREAD_TIMESLICE);
/* 如果获得线程控制块,启动这个线程 */
if (flame_thread != RT_NULL)
rt_thread_startup(flame_thread);
}
// 导出函数为命令
MSH_CMD_EXPORT(test_flame_sensor, flame sensor test);
/* 退出函数 */
void test_exit_flame_sensor(void)
{
int ret = rt_thread_delete(flame_thread);
if(ret != RT_EOK)
{
LOG_E("failed to test_exit_flame_sensor !!");
return;
}
ret = FLAME_DeInit();
if(ret != RT_EOK)
{
LOG_E("Failed to [FLAME_DeInit] !!!");
return;
}
else
{
rt_kprintf("\nFLAME_DeInit successful!!!\n");
}
rt_kprintf("\n========flame sensor exit successful !!========\n");
}
// 导出函数为命令
MSH_CMD_EXPORT(test_exit_flame_sensor, exit flame sensor test);
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移植验证
我们使用串口调试,将 USB转TTL模块 连接到衡山派开发板上面!!
具体的教程查看:串口调试(点击跳转🚀)
串口波特率默认为
115200
我们在输入下面的命令运行该模块的线程:
输入的时候按下
TAB键
会进行命令补全!!
test_flame_sensor
模块上电效果: