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BMP388은 입증된 감지 원리를 기반으로 하는 압력 및 온도 측정 기능이 있는 디지털 센서입니다. 센서 모듈은 풋프린트가 2.0 x 2.0mm2에 불과하고 패키지 높이가 최대 0.8mm인 초소형 10핀 금속 덮개 LGA 패키지에 들어 있습니다. 작은 크기와 3.4 uA@1Hz의 낮은 전력 소비로 휴대폰, GPS 모듈 또는 시계와 같은 배터리 구동 장치에 구현할 수 있습니다.
LibDriver BMP388은 LibDriver에서 출시한 BMP388의 전체 기능 드라이버입니다. 압력 및 온도의 지속적인 판독, 압력 및 온도의 단일 판독, 인터럽트 판독, FIFO 수집 및 기타 기능을 제공합니다. LibDriver는 MISRA를 준수합니다.
/src 디렉토리에는 LibDriver BMP388의 소스 파일이 포함되어 있습니다.
/interface 디렉토리에는 LibDriver BMP388용 플랫폼 독립적인 IIC, SPI버스 템플릿이 포함되어 있습니다.
/test 디렉토리에는 LibDriver BMP388드라이버 테스트 프로그램이 포함되어 있어 칩의 필요한 기능을 간단히 테스트할 수 있습니다.
/example 디렉토리에는 LibDriver BMP388프로그래밍 예제가 포함되어 있습니다.
/doc 디렉토리에는 LibDriver BMP388오프라인 문서가 포함되어 있습니다.
/datasheet 디렉토리에는 BMP388데이터시트가 있습니다.
/project 디렉토리에는 일반적으로 사용되는 Linux 및 마이크로컨트롤러 개발 보드의 프로젝트 샘플이 포함되어 있습니다. 모든 프로젝트는 디버깅 방법으로 셸 스크립트를 사용하며, 자세한 내용은 각 프로젝트의 README.md를 참조하십시오.
/misra 에는 LibDriver misra 코드 검색 결과가 포함됩니다.
/interface 디렉토리에서 플랫폼 독립적인 IIC, SPI버스 템플릿을 참조하여 지정된 플랫폼에 대한 IIC, SPI버스 드라이버를 완성하십시오.
/src 디렉터리, 플랫폼용 인터페이스 드라이버 및 자체 드라이버를 프로젝트에 추가합니다. 기본 예제 드라이버를 사용하려면 /example 디렉터리를 프로젝트에 추가합니다.
/example 디렉터리의 예제를 참조하여 자신만의 드라이버를 완성할 수 있습니다. 기본 프로그래밍 예제를 사용하려는 경우 사용 방법은 다음과 같습니다.
uint8_t res;
uint8_t i;
float temperature_c;
float pressure_pa;
res = bmp388_basic_init(BMP388_INTERFACE_IIC, BMP388_ADDRESS_ADO_LOW);
if (res != 0)
{
return 1;
}
...
for (i = 0; i < 3; i++)
{
bmp388_interface_delay_ms(1000);
res = bmp388_basic_read((float *)&temperature_c, (float *)&pressure_pa);
if (res != 0)
{
(void)bmp388_basic_deinit();
return 1;
}
bmp388_interface_debug_print("bmp388: temperature is %0.2fC.\n", temperature_c);
bmp388_interface_debug_print("bmp388: pressure is %0.2fPa.\n", pressure_pa);
...
}
...
(void)bmp388_basic_deinit();
return 0;
uint8_t res;
uint8_t i;
float temperature_c;
float pressure_pa;
res = bmp388_shot_init(BMP388_INTERFACE_IIC, BMP388_ADDRESS_ADO_LOW);
if (res != 0)
{
return 1;
}
...
for (i = 0; i < 3; i++)
{
bmp388_interface_delay_ms(1000);
res = bmp388_shot_read((float *)&temperature_c, (float *)&pressure_pa);
if (res != 0)
{
(void)bmp388_shot_deinit();
return 1;
}
bmp388_interface_debug_print("bmp388: temperature is %0.2fC.\n", temperature_c);
bmp388_interface_debug_print("bmp388: pressure is %0.2fPa.\n", pressure_pa);
...
}
...
(void)bmp388_shot_deinit();
return 0;
uint8_t res;
uint16_t i, timeout;
uint8_t gs_data_ready_flag;
float gs_temperature_c;
float gs_pressure_pa;
void bmp388_interrupt_receive_callback(uint8_t type)
{
switch (type)
{
case BMP388_INTERRUPT_STATUS_FIFO_WATERMARK :
{
break;
}
case BMP388_INTERRUPT_STATUS_FIFO_FULL :
{
break;
}
case BMP388_INTERRUPT_STATUS_DATA_READY :
{
/* read temperature pressure */
if (bmp388_interrupt_read((float *)&gs_temperature_c, (float *)&gs_pressure_pa) != 0)
{
bmp388_interface_debug_print("bmp388: read temperature and pressure failed.\n");
return;
}
gs_data_ready_flag = 1;
break;
}
default :
{
break;
}
}
}
res = gpio_interrupt_init();
if (res != 0)
{
return 1;
}
res = bmp388_interrupt_init(BMP388_INTERFACE_IIC, BMP388_ADDRESS_ADO_LOW, bmp388_interrupt_receive_callback);
if (res != 0)
{
(void)gpio_interrupt_deinit();
return 1;
}
...
gs_data_ready_flag = 0;
timeout = 5000;
for (i = 0; i < 3; i++)
{
while (timeout != 0)
{
bmp388_interface_delay_ms(100);
timeout--;
if (gs_data_ready_flag != 0)
{
break;
}
if (timeout == 0)
{
(void)gpio_interrupt_deinit();
(void)bmp388_interrupt_deinit();
return 1;
}
}
gs_data_ready_flag = 0;
timeout = 5000;
bmp388_interface_debug_print("bmp388: temperature is %0.2fC.\n", gs_temperature_c);
bmp388_interface_debug_print("bmp388: pressure is %0.2fPa.\n", gs_pressure_pa);
...
}
...
(void)gpio_interrupt_deinit();
(void)bmp388_interrupt_deinit();
return 0;
uint8_t gs_fifo_full_flag;
uint8_t gs_fifo_watermark_flag;
uint16_t i, timeout;
uint8_t gs_buf[512];
bmp388_frame_t gs_frame[256];
void bmp388_fifo_receive_callback(uint8_t type)
{
switch (type)
{
case BMP388_INTERRUPT_STATUS_FIFO_WATERMARK :
{
uint8_t res;
uint16_t len;
uint16_t i, frame_len;
len = 512;
frame_len = 256;
res = bmp388_fifo_read(gs_buf, len, (bmp388_frame_t *)gs_frame, (uint16_t *)&frame_len);
if (res != 0)
{
bmp388_interface_debug_print("bmp388: fifo read failed.\n");
return;
}
for (i = 0; i < frame_len; i++)
{
if (gs_frame[i].type == BMP388_FRAME_TYPE_TEMPERATURE)
{
bmp388_interface_debug_print("bmp388: fifo %d/%d.\n", i+1, frame_len);
bmp388_interface_debug_print("bmp388: temperature is %0.2fC.\n", gs_frame[i].data);
}
else if (gs_frame[i].type == BMP388_FRAME_TYPE_PRESSURE)
{
bmp388_interface_debug_print("bmp388: fifo %d/%d.\n", i+1, frame_len);
bmp388_interface_debug_print("bmp388: pressure is %0.2fPa.\n", gs_frame[i].data);
}
else if (gs_frame[i].type == BMP388_FRAME_TYPE_SENSORTIME)
{
bmp388_interface_debug_print("bmp388: fifo %d/%d.\n", i+1, frame_len);
bmp388_interface_debug_print("bmp388: sensortime is %d.\n", gs_frame[i].raw);
}
else
{
bmp388_interface_debug_print("bmp388: fifo %d/%d.\n", i+1, frame_len);
bmp388_interface_debug_print("bmp388: unknow type.\n");
}
}
gs_fifo_watermark_flag = 1;
break;
}
case BMP388_INTERRUPT_STATUS_FIFO_FULL :
{
uint8_t res;
uint16_t len;
uint16_t i, frame_len;
len = 512;
frame_len = 256;
res = bmp388_fifo_read(gs_buf, len, (bmp388_frame_t *)gs_frame, (uint16_t *)&frame_len);
if (res != 0)
{
bmp388_interface_debug_print("bmp388: fifo read failed.\n");
return;
}
for (i = 0; i < frame_len; i++)
{
if (gs_frame[i].type == BMP388_FRAME_TYPE_TEMPERATURE)
{
bmp388_interface_debug_print("bmp388: fifo %d/%d.\n", i+1, frame_len);
bmp388_interface_debug_print("bmp388: temperature is %0.2fC.\n", gs_frame[i].data);
}
else if (gs_frame[i].type == BMP388_FRAME_TYPE_PRESSURE)
{
bmp388_interface_debug_print("bmp388: fifo %d/%d.\n", i+1, frame_len);
bmp388_interface_debug_print("bmp388: pressure is %0.2fPa.\n", gs_frame[i].data);
}
else if (gs_frame[i].type == BMP388_FRAME_TYPE_SENSORTIME)
{
bmp388_interface_debug_print("bmp388: fifo %d/%d.\n", i+1, frame_len);
bmp388_interface_debug_print("bmp388: sensortime is %d.\n", gs_frame[i].raw);
}
else
{
bmp388_interface_debug_print("bmp388: fifo %d/%d.\n", i+1, frame_len);
bmp388_interface_debug_print("bmp388: unknow type.\n");
}
}
gs_fifo_full_flag = 1;
break;
}
case BMP388_INTERRUPT_STATUS_DATA_READY :
{
break;
}
default :
{
break;
}
}
}
res = gpio_interrupt_init();
if (res != 0)
{
return 1;
}
res = bmp388_fifo_init(BMP388_INTERFACE_IIC, BMP388_ADDRESS_ADO_LOW, bmp388_fifo_receive_callback);
if (res != 0)
{
(void)gpio_interrupt_deinit();
return 1;
}
...
gs_fifo_watermark_flag = 0;
gs_fifo_full_flag = 0;
timeout = 5000;
for (i = 0; i < 3; i++)
{
while (timeout != 0)
{
bmp388_interface_delay_ms(100);
timeout--;
if ((gs_fifo_watermark_flag != 0) || (gs_fifo_full_flag != 0))
{
break;
}
if (timeout == 0)
{
(void)gpio_interrupt_deinit();
(void)bmp388_fifo_deinit();
return 1;
}
}
gs_fifo_watermark_flag = 0;
gs_fifo_full_flag = 0;
timeout = 5000;
...
}
(void)gpio_interrupt_deinit();
(void)bmp388_fifo_deinit();
...
return 0;
온라인 문서: https://www.libdriver.com/docs/bmp388/index.html.
오프라인 문서: /doc/html/index.html.
CONTRIBUTING.md 를 참조하십시오.
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