193nm紫外波前传感器助力半导体/光刻机行业发展

时间:2025-11-02  作者:Diven  阅读:0

雨滴传感器主要是用来检测是否下雨及雨量的大小。主要用于汽车智能灯光(AFS)系统、汽车自动雨刷系统、智能车窗系统。

193nm紫外波前传感器助力半导体/光刻机行业发展

该雨滴传感器基本上是一块板,上面以线形形式涂覆镍。雨滴传感器常见的工作原理是通过检测水滴的导电性来判断是否下雨。是利用两个电极之间的电导性变化来测量水滴的存在。这两个电极之间会有一个空气间隙,正常状态下是断路状态。当水滴接触到电极上时,水滴的导电性会导致电流通过水滴形成电流回路,从而改变电极之间的电阻值。也就改变了其两端的压降。

1、模块来源

模块实物展示:

wKgZO2dH4hyAK9_jAABAsOtaNK4152.jpg


资料下载链接:
https://pan.baidu.com/s/10bjbsmcOh2N7YGDS3PquPw
提取码:psfm

2、 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

3、移植过程

我们的目标是将例程移植至CW32F030C8T6开发板上【判断当前雨水采集板上是否有水的功能】。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。

3.1查看资料

该模块基于LM393运算放大器。包括电子模块和“收集”雨滴的印刷电路板。当雨滴积聚在电路板上时,会形成并联电阻路径,该路径可通过运算放大器进行测量。

控制板上有两个指示灯,电源指示灯PWR-LED和输出信号指示灯DO-LED。电源指示灯在通电后常亮,没有雨的时候出信号指示灯不亮;雨滴上去,候出信号指示灯亮。雨滴板和控制板是分开的,方便将线引出,大面积的雨滴板,更有利于检测到雨水。

控制板上有两个输出,数字输出DO,模拟输出AO。接上5V电源电源灯亮,感应板上没有水滴时,DO输出为高电平,滴上一滴水,DO输出为低电平,刷掉上面的水滴,又恢复到输出高电平状态,灵敏度可以通过蓝色的可变电阻调节。

AO模拟输出,连接到单片机的的模拟输入口,通过比对模拟值转化为的数字值大小,可以检测滴在上面的雨量大小,雨水越大,电阻值越小,模拟值转化为的数字值越大。不同的值对应是降雨量的多少毫米,则需要实体测量,雨滴板的放置方式不同结果都不同,这里不作研究。

其对应的原理图,AO输出为雨滴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。

wKgZPGdH4hyAO3XDAABHdKzZnGU191.jpg

传感器原理图

因此DO引脚可以配置为GPIO的输入模式,AO引脚需要配置为ADC模拟输入模式。

3.2引脚选择

想要使用ADC,需要确定使用的引脚是否有ADC外设功能。可以通过手册进行查看。在用户手册439页。

这里选择使用PA5的附加ADC功能。

wKgZO2dH4h2AJPU0AACDZm9JaKk334.jpg

有ADC功能的引脚

wKgZPGdH4h2AYdQ1AAEBzvgX0zk724.jpg

模块接线图

3.3查移植至工程

模块工程参考入门手册工程模板

移植步骤中的导入.c和.h文件与【CW32模块使用】DHT11温湿度传感器相同,只是将.c和.h文件更改为bsp_raindrop.c与bsp_raindrop.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_raindrop.c中,编写如下代码。

#include "bsp_raindrop.h"void raindrop_gpio_config(void){ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // GPIO初始化结构体 RCC_RAINDROP_GPIO_ENABLE(); // 使能GPIO时钟 RCC_RAINDROP_ADC_ENABLE(); // 使能ADC时钟 GPIO_InitStruct.Pins = BSP_RAINDROP_GPIO_PIN_DO; // GPIO引脚 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; // 输入模式 GPIO_Init(BSP_RAINDROP_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct); // 初始化 ANALOG_GPIO_ENABLE(); // PA05设定为模拟输入 ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; // ADC初始化结构体 ADC_WdtTypeDef ADC_WdtStructure; // ADC看门狗结构体 ADC_SingleChTypeDef ADC_SingleChStructure; // ADC单通道转换结构体 // 配置ADC初始化结构体 ADC_InitStructure.ADC_OpMode = ADC_SingleChOneMode; //单通道单次转换模式 ADC_InitStructure.ADC_ClkDiv = ADC_Clk_Div4; // 时钟频率 = PCLK / 4 = 64MHz / 4 = 16MHz ADC_InitStructure.ADC_SampleTime = ADC_SampTime5Clk; //5个ADC时钟周期 ADC_InitStructure.ADC_VrefSel = ADC_Vref_VDDA; //VDDA参考电压 ADC_InitStructure.ADC_InBufEn = ADC_BufDisable; //关闭跟随器 ADC_InitStructure.ADC_TsEn = ADC_TsDisable; //关闭内置温度传感器 ADC_InitStructure.ADC_DMAEn = ADC_DmaDisable; //不触发DMA ADC_InitStructure.ADC_Align = ADC_AlignRight; //ADC转换结果右对齐 ADC_InitStructure.ADC_AccEn = ADC_AccDisable; //转换结果累加不使能 //ADC模拟看门狗通道初始化 ADC_WdtInit(&ADC_WdtStructure); //配置单通道转换模式 ADC_SingleChStructure.ADC_DiscardEn = ADC_DiscardNull; // 单通道ADC转换结果溢出保存 ADC_SingleChStructure.ADC_Chmux = BSP_RAINDROP_ADC_CHANNEL; // 选择ADC转换通道,AIN5:PA05 ADC_SingleChStructure.ADC_InitStruct = ADC_InitStructure; // ADC初始化结构体 ADC_SingleChStructure.ADC_WdtStruct = ADC_WdtStructure; // ADC看门狗结构体 ADC_SingleChOneModeCfg(&ADC_SingleChStructure); // 初始化配置 ADC_Enable(); //ADC使能 ADC_SoftwareStartConvCmd(ENABLE); //启动ADC转换}uint32_t ADC_GET(void){ ADC_SoftwareStartConvCmd(ENABLE); //启动ADC转换 uint32_t adcValue = ADC_GetConversionValue(); // 获取数据 return adcValue;}unsigned int get_adc_value(void){ return ADC_GET();}unsigned int get_raindrop_percentage_value(void){ int adc_max = 4095; uint32_t adc_new = 0; int Percentage_value = 0; int i = 0; int count = 3; for( i = 0; i < count; i++) { adc_new += get_adc_value(); delay_1ms(100); } adc_new = adc_new / count; delay_1ms(100); Percentage_value = ( 1.0f - ( (float)adc_new / (float)adc_max ) ) * 100; return Percentage_value;}unsigned char get_raindrop_do_value(void){ return GPIO_ReadPin(BSP_RAINDROP_GPIO_PORT, BSP_RAINDROP_GPIO_PIN_DO);}

在文件bsp_raindrop.h中,编写如下代码。

#ifndef _BSP_RAINDROP_H__#define _BSP_RAINDROP_H__#include "board.h"#define RCC_RAINDROP_GPIO_ENABLE() __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()#define RCC_RAINDROP_ADC_ENABLE() __RCC_ADC_CLK_ENABLE()#define BSP_RAINDROP_GPIO_PORT CW_GPIOA#define BSP_RAINDROP_GPIO_PIN_AO GPIO_PIN_5#define BSP_RAINDROP_GPIO_PIN_DO GPIO_PIN_6#define ANALOG_GPIO_ENABLE() PA05_ANALOG_ENABLE()#define BSP_RAINDROP_ADC_CHANNEL ADC_ExInputCH5 //采样次数#define SAMPLES 30void raindrop_gpio_config(void);unsigned int get_raindrop_percentage_value(void);#endif

4、移植验证

在自己工程中的main主函数中,编写如下。

#include "board.h"#include "stdio.h"#include "bsp_uart.h"#include "bsp_raindrop.h"int32_t main(void){ board_init(); // 开发板初始化 uart1_init(115200); // 串口1波特率115200 //ADC接口初始化 raindrop_gpio_config(); while(1) { printf("雨水百分比 = %d%%rn", get_raindrop_percentage_value() ); delay_ms(500); }}

上电现象:输出检测雨滴大小程度的百分比。

可以调节电阻来控制灵敏度

wKgZPGdH4h2AWnWPAADxhHrmkU4780.jpg

模块移植成功案例代码:

链接:https://pan.baidu.com/s/13_dHMHkiy7zD-ZlScbpZiw?pwd=LCKF

提取码:LCKF

猜您喜欢

贴片电阻作为电子电路中很重要的元件,其工作温度范围直接影响着电路的稳定性和可靠性。一般来说,贴片电阻的工作温度范围较宽,能够适应各种不同的应用环境。大多数贴片电...
2024-11-29 10:26:31

NTC热敏电阻(Negative Temperature Coefficient Thermistor)是具有负温度系数的电阻元件,温度的升高,其电阻值逐渐降低...
2025-04-18 00:31:43

贴片电阻R050指的是050封装尺寸的贴片电阻。050封装,也常被称为0402封装,表示其尺寸为0.4mm x 0.2mm,约为1.6mm x 0.8mm的英制...
2024-11-29 10:26:27

回到2024年6月20日,IPO重启,上交所、深交所各受理一家IPO,之后,IPO受理又陷入暂停阶段,时隔100天的2024年9月30日,上交所新受理一家IPO...
2024-10-22 17:34:00

GTX、GTH等具体是什么就不多介绍了,网上有很多。写这个的目的,就是当收到FPGA板卡后,要判断本板的高速串行总线是否能够应用,那就需要做基本的功能测试。我们...
2020-12-31 15:36:00

固定座和固定夹在日常生活和工作中是重要的配件。主要作用是提供稳定的支撑和夹持,以确保物体在使用过程中的安全与准确。固定座能够稳固地固定住设备或工具,避免在操作过...
2008-01-27 00:00:00

贴片电阻作为电子电路中不可或缺的元件,其封装尺寸和型号识别至关重要。掌握这些知识,能帮助您快速选择合适的电阻,提高电路设计和维修效率。贴片电阻封装通常用四位数字...
2025-04-14 15:02:35

监控设备在现代社会中有着着非常重要的作用。能够有效提升安全性。无论是家庭、商铺还是公共场所,监控摄像头可以实时监控周围环境,及时发现可疑行为,预防犯罪发生。监控...
2009-02-20 00:00:00

电子电路中,二极管是重要的元件,其主要功能是允许电流单向流动。在进行电路维修或搭建时,判断二极管的正负极非常重要。使用万用表可以轻松地测量二极管的正负极,确保电...
2025-03-31 00:00:01

液压缸作为液压系统中的核心组件,具有多项显著优势。液压缸能够提供强大的动力输出,适用于需要高负载的场合,如工程机械、冶金设备等,确保设备的高效运作。液压缸的结构...
2014-01-08 00:00:00