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[導(dǎo)讀]?簡(jiǎn)介:由于使用MicroPython,如果使用指令查詢方式讀取AM2302的數(shù)據(jù),無法控制到非常精確讀取時(shí)間信息。利用ESP32MicroPython中的IO中斷,獲取AM2302的上升沿時(shí)間,利用ticks_cpu()對(duì)于上升沿進(jìn)行標(biāo)定。然后在通過比較兩個(gè)上升沿時(shí)間的差異,獲...

?簡(jiǎn) 介: 由于使用MicroPython,如果使用指令查詢方式讀取AM2302的數(shù)據(jù),無法控制到非常精確讀取時(shí)間信息。利用ESP32 MicroPython中的IO中斷,獲取AM2302的上升沿時(shí)間,利用ticks_cpu() 對(duì)于上升沿進(jìn)行標(biāo)定。然后在通過比較兩個(gè)上升沿時(shí)間的差異,獲取輸出0,1數(shù)據(jù)。

通過數(shù)據(jù)驗(yàn)證測(cè)試,可以驗(yàn)證這種方式可以比較方便完成AM2302的讀取。
關(guān)鍵詞」 「AM2302」,「ESP32」「MicroPython」


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01 濕度傳感器

一、AM2302

「AM2302」[1] 是一款具有單總線接口的溫濕度傳感器。接口協(xié)議與 「1-Wire」[2] 有區(qū)別。由于該款傳感器比較簡(jiǎn)潔,它只發(fā)送轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)。因此輸出數(shù)據(jù)格式比較簡(jiǎn)單。


1、總線協(xié)議

(1) 硬件連接關(guān)系

其中上拉電阻,在傳輸線的距離小于20米時(shí)選擇 5k Ω;大于20米需要根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的上拉電阻。


▲ 圖1.1.1 傳感器與MCU之間的連接關(guān)系

(2) 總線數(shù)據(jù)格式

▲ 圖1.1.2 總線數(shù)據(jù)格式

(3) 數(shù)據(jù)交互過程

主機(jī)通過發(fā)送一次開始信號(hào)(超過 500us低電平),從機(jī)AM2302變開始發(fā)送轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)了。


▲ 圖1.1.3.1 數(shù)據(jù)發(fā)送格式總線空閑的時(shí)候?yàn)楦唠娖?,一次?shù)據(jù)傳輸通訊是由主機(jī)(MCU)拉低總線 1 10ms 之后釋放總線,延時(shí) 20 40us之后,主機(jī)便開始檢測(cè)從機(jī)(AM2302)的輸出響應(yīng)信號(hào)。


從機(jī)開始應(yīng)答開始部分,發(fā)送出一個(gè)80us低電平。


▲ 圖1.1.3.2 從機(jī)開始應(yīng)答開始部分,發(fā)送出一個(gè)80us低電平下面給出了 DHT發(fā)送數(shù)字1, 0 的波形。


▲ 圖1.1.3.3 發(fā)送數(shù)字信號(hào)1的波形▲ 圖1.1.3.4 發(fā)送數(shù)字0的波形

二、讀取方法

1、使用STM32查詢方法

由于單片機(jī)STM32運(yùn)行速度比較快,因此可以通過軟件延時(shí)的方式來獲得AM2302的輸出波數(shù)據(jù)。


2、使用端口中斷

也可以利用單片機(jī)的端口中斷完成對(duì)于總線波形時(shí)刻的記錄,然后在通過對(duì)于中斷后時(shí)刻判斷輸出的數(shù)據(jù)位。


02 MicroPython讀取

果在MicroPython環(huán)境下,MicroPython執(zhí)行比較緩慢,因此采用查詢方式獲得數(shù)據(jù)會(huì)存在困難。而直接使用 「ESP32 MicroPython 1-Wire」[3] 協(xié)議讀取AM2302會(huì)存在錯(cuò)誤。這在 「ESP32 One-Wire驅(qū)動(dòng)功能」[4] 測(cè)試中也反映直接使用ESP32 MicroPython 的1-wire 驅(qū)動(dòng)讀取AM2302存在錯(cuò)誤。


一、中斷讀取AM2302數(shù)據(jù)

1、基本原理

「微型角度編碼器 :KYTB-1503-1024」[5] 測(cè)試了 ESP32 MicroPython 的端口相應(yīng)外部脈沖中斷的能力??梢钥吹紼SP32最大的脈沖響應(yīng)速率為26kHz。比起AM2302的單個(gè)數(shù)據(jù)輸出周期小,因此可以借助ESP32 MicroPython 端口中斷讀取定時(shí)器的時(shí)間來記錄 AM2302輸出脈沖的寬窄內(nèi)容。


2、實(shí)驗(yàn)配置

使用 「ESP32-S模塊轉(zhuǎn)接板設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)」[6] 模塊的輸出 GPIO2作為觸發(fā)AM2302總線的端口。


(1) 測(cè)試硬件平臺(tái)

▲ 圖2.1.1  測(cè)試平臺(tái)

(2) 測(cè)試代碼

(3) 測(cè)試波形

測(cè)量對(duì)應(yīng)的波形如下圖所示。由于ESP32輸出高平,使得AM2302相應(yīng)信號(hào)變成了高電平。因此,需要將ESP32設(shè)置成高阻形式來讀取AM2320響應(yīng)數(shù)據(jù)。


▲ 圖2.1.2  測(cè)量IO波形將ESP32的GPIO的模式修改成 OPEN_DRAIN,重新讀取總線數(shù)據(jù)波形。


▲ 圖2.1.3  將輸出模式改成 OPEN_DRAIN 之后得到的波形▲ 圖2.1.4 展開IO數(shù)據(jù)波形

3、記錄時(shí)間

使用ESP32的 time.tick_us(), time_tick_cpu() 獲得ESP32的高分辨率的時(shí)鐘數(shù)據(jù)。


(1) 測(cè)試代碼

4、數(shù)據(jù)分析

(1) 時(shí)間取值

▲ 圖2.1.4.1 讀取的時(shí)間遞增波形

(2) 時(shí)間差值

▲ 圖2.1.4.2 讀取的時(shí)間遞增波形

(3) 譯碼0-1

▲ 圖2.1.4.3 時(shí)間譯碼01 波形

(4) 確定起始數(shù)據(jù)位

從前慢讀取的數(shù)據(jù)來看,其中存在的脈沖個(gè)數(shù)為66,大約應(yīng)該具有的40bit的數(shù)據(jù),這說明其中存在一些無需要的 0。


需要根據(jù)校驗(yàn)和,來確定起始的位數(shù)。


下面校驗(yàn)了從beginid cs 0 變化到9,可以看到從0,1,2,3 都可以完成校驗(yàn)。


最后在根據(jù)輸出的數(shù)字合理的數(shù)值范圍,可以驗(yàn)證等beginid=2時(shí),對(duì)應(yīng)的數(shù)字帥帥正常的數(shù)值范圍。


▲ 圖2.1.4.4 分析數(shù)據(jù)位起始位置

二、連續(xù)讀取數(shù)據(jù)

1、完整的ESP32程序

2、讀取數(shù)據(jù)曲線

在下面數(shù)據(jù)中,首先使用手拿起AM2302傳感器,然后通過往其中吹氣增加其中的濕度以及溫度。可以看到這個(gè)參量發(fā)生著改變。


▲ 圖2.2.1  連續(xù)讀取的數(shù)值

實(shí)驗(yàn)結(jié)論 ※

然ESP32 的MicroPython環(huán)境具有1-wire驅(qū)動(dòng)協(xié)議,但對(duì)于 AM2302的單線輸出數(shù)據(jù)波形,直接使用ESP32并不能夠讀取AM2302的數(shù)據(jù)。


由于使用MicroPython,如果使用指令查詢方式讀取AM2302的數(shù)據(jù),無法控制到非常精確讀取時(shí)間信息。利用ESP32 MicroPython中的IO中斷,獲取AM2302的上升沿時(shí)間,利用ticks_cpu() 對(duì)于上升沿進(jìn)行標(biāo)定。然后在通過比較兩個(gè)上升沿時(shí)間的差異,獲取輸出0,1數(shù)據(jù)。


通過數(shù)據(jù)驗(yàn)證測(cè)試,可以驗(yàn)證這種方式可以比較方便完成AM2302的讀取。





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