中级
20 分钟

使用 MDBT42Q-AT2 和 PIC18F57Q43,为嵌入式设计添加蓝牙低功耗连接功能

易用、低功耗的蓝牙 LE 连接解决方案,适用于物联网和智能应用

MDBT42Q Click with Curiosity Nano with PIC18F57Q43

已发布 9月 29, 2025

点击板

MDBT42Q Click

开发板

Curiosity Nano with PIC18F57Q43

编译器

NECTO Studio

微控制器单元

PIC18F57Q43

任何需要简单易用且可靠的低功耗蓝牙功能的项目首选方案

A

A

硬件概览

它是如何工作的?

MDBT42Q Click 基于 RAYTAC 的 MDBT42Q-AT2 模块,专为提供低功耗蓝牙(BLE)连接而设计。该模块通过 BT 5.2 协议认证,核心为 Nordic nRF52810 SoC,这是一款高度集成的解决方案,结合了 32 位 ARM Cortex-M4F 处理器、192kB Flash 和 24kB RAM,在无线应用中实现高效运行。该模块专用于从机模式,并预置 RAYTAC 的 AT 指令固件,可通过 UART 接口简化配置与控制。作为 Nordic Semiconductor 推荐的第三方模块,MDBT42Q-AT2 符合多项国际标准认证,包括 FCC、IC、CE、Telec (MIC)、KC、SRRC 和 NCC,板载芯片天线保证了紧凑嵌入式设计中的优异连接性能。该模块提供灵活的配置选项,支持 1Mbps 或 2Mbps 的空中数据速率、五档可调发射功率以及可设置的广播时间。为提升用户交互体验,支持可定制的 LED 指示模式,用于显示

广播与连接状态,并配备黄色 CONN/ADV 指示灯作为清晰的状态标记。为优化能耗,支持 DC-DC 与 LDO 两种电源模式、带 GPIO 唤醒的掉电模式,并高效利用资源以延长便携设备的电池寿命。在数据处理方面,支持最大 247 字节 MTU,允许 244 字节的有效载荷,确保 BLE 应用中的可靠和灵活数据交换。在硬件接口方面,MDBT42Q Click 通过 UART 与主机 MCU 建立通信,使用标准 RX/TX 引脚及 CTS/RTS 硬件流控,默认通信速率为 115200bps。除 UART 通信引脚外,还包括 PD 高电平使能引脚用于激活 UART 接口、RST 复位引脚便于模块重启、蓝色 IND LED 作为连接状态指示灯(也可通过 IND 引脚获取)以及为 MIKROE 6 针 Needle Cable 设计的 SWD 焊盘,提供可选的调试与烧录功能。该开发板集成了专用唤醒按键,可可靠地将模块从深度休眠模式唤醒。

由于唤醒机制基于逻辑电平转换,板上提供两个独立按键:一个接 3V3 电源轨,另一个接地。按下任意一个按键都会产生有效的高或低电平瞬态,触发唤醒事件以符合模块的电源管理逻辑。板上还配备了精心布置的测试点,方便开发者获取关键信号进行调试、监测与扩展功能。专门标记为 P12 至 P19 的测试点组支持多达 8 路可编程 GPIO 输出,可根据应用需求灵活配置。此外,还提供 ADC 测试点,便于直接读取模数转换值,尤其适用于电源状态监控,例如电池电压检测,确保电源情况可实时追踪并融入系统运行逻辑。该 Click 板仅支持 3.3V 逻辑电平运行。如需与其他逻辑电平的 MCU 配合,必须进行电平转换。配套的软件库包含相关函数与示例代码,可作为进一步开发的参考。

MDBT42Q Click hardware overview image

功能概述

开发板

PIC18F57Q43 Curiosity Nano 评估套件是一款尖端的硬件平台,旨在评估 PIC18-Q43 系列内的微控制器。其设计的核心是包含了功能强大的 PIC18F57Q43 微控制器(MCU),提供先进的功能和稳健的性能。这个评估套件的关键特点包括一个黄 色用户 LED 和一个响应灵敏的机械用户开关,提供无

缝的交互和测试。为一个 32.768kHz 水晶振荡器足迹提供支持,确保精准的定时能力。套件内置的调试器拥有一个绿色电源和状态 LED,使编程和调试变得直观高效。此外,增强其实用性的还有虚拟串行端口 (CDC)和一个调试 GPIO 通道(DGI GPIO),提供广泛的连接选项。该套件通过 USB 供电,拥有由

 MIC5353 LDO 调节器提供支持的可调目标电压功能,确保在 1.8V 至 5.1V 的输出电压范围内稳定运行,最大输出电流为 500mA,受环境温度和电压限制。

PIC18F57Q43 Curiosity Nano double side image

微控制器概述 

MCU卡片 / MCU

default

建筑

PIC

MCU 内存 (KB)

128

硅供应商

Microchip

引脚数

48

RAM (字节)

8196

你完善了我!

配件

Curiosity Nano Base for Click boards 是一款多功能硬件扩展平台,专为简化 Curiosity Nano 套件与扩展板之间的集成而设计,特别针对符合 mikroBUS™ 标准的 Click 板和 Xplained Pro 扩展板。这款创新的基板(屏蔽板)提供了无缝的连接和扩展可能性,简化了实验和开发过程。主要特点包括从 Curiosity Nano 套件提供 USB 电源兼容性,以及为增强灵活性而提供的另一种外部电源输入选项。板载锂离子/锂聚合物充电器和管理电路确保电池供电应用的平稳运行,简化了使用和管理。此外,基板内置了一个固定的 3.3V 电源供应单元,专用于目标和 mikroBUS™ 电源轨,以及一个固定的 5.0V 升压转换器,专供 mikroBUS™ 插座的 5V 电源轨,为各种连接设备提供稳定的电力供应。

Curiosity Nano Base for Click boards accessories 1 image

使用的MCU引脚

mikroBUS™映射器

BT Connection Indicator
PA0
AN
Reset / ID SEL
PA7
RST
UART CTS / ID SEL
PD4
CS
NC
NC
SCK
NC
NC
MISO
NC
NC
MOSI
Power Supply
3.3V
3.3V
Ground
GND
GND
UART Enable
PB0
PWM
UART RTS
PA6
INT
UART TX
PC3
TX
UART RX
PC2
RX
NC
NC
SCL
NC
NC
SDA
NC
NC
5V
Ground
GND
GND
1

“仔细看看!”

Click board™ 原理图

MDBT42Q Click Schematic schematic

一步一步来

项目组装

Curiosity Nano Base for Click boards front image hardware assembly

从选择您的开发板和Click板™开始。以Curiosity Nano with PIC18F57Q43作为您的开发板开始。

Curiosity Nano Base for Click boards front image hardware assembly
Charger 27 Click front image hardware assembly
PIC18F47Q10 Curiosity Nano front image hardware assembly
Prog-cut hardware assembly
Charger 27 Click complete accessories setup image hardware assembly
Board mapper by product8 hardware assembly
Necto image step 2 hardware assembly
Necto image step 3 hardware assembly
Necto image step 4 hardware assembly
Necto image step 5 hardware assembly
Necto image step 6 hardware assembly
PIC18F57Q43 Curiosity MCU Step hardware assembly
Necto No Display image step 8 hardware assembly
Necto image step 9 hardware assembly
Necto image step 10 hardware assembly
Debug Image Necto Step hardware assembly

软件支持

库描述

MDBT42Q Click 演示应用程序使用 NECTO Studio开发,确保与 mikroSDK 的开源库和工具兼容。该演示设计为即插即用,可与所有具有 mikroBUS™ 插座的 开发板、入门板和 mikromedia 板完全兼容,用于快速实现和测试。

示例描述
本示例演示了如何使用 MDBT42Q Click 开发板处理来自已连接蓝牙设备的数据。

关键功能:

  • mdbt42q_cfg_setup - 此函数用于初始化 Click 配置结构体为默认初始值。

  • mdbt42q_init - 此函数初始化该 Click 开发板所需的全部引脚和外设。

  • mdbt42q_get_ind_pin - 此函数返回蓝牙连接活动指示 (IND) 引脚的逻辑状态。

  • mdbt42q_reset_device - 此函数通过切换复位引脚的逻辑状态来复位设备。

  • mdbt42q_cmd_run - 此函数向 Click 模块发送指定命令。

  • mdbt42q_cmd_set - 此函数为 Click 模块的指定命令设置参数值。

应用初始化
初始化驱动与日志记录器。

应用任务
应用任务分为几个阶段:

  • MDBT42Q_POWER_UP - 启动设备,执行恢复出厂设置并读取系统信息。

  • MDBT42Q_CONFIG_EXAMPLE - 设置蓝牙设备名称。

  • MDBT42Q_EXAMPLE - 通过处理来自已连接蓝牙设备的所有数据,并返回相应的响应消息,执行蓝牙终端示例。

开源

代码示例

完整的应用程序代码和一个现成的项目可以通过NECTO Studio包管理器直接安装到NECTO Studio 应用程序代码也可以在MIKROE的GitHub账户中找到。

/*!
 * @file main.c
 * @brief MDBT42Q Click Example.
 *
 * # Description
 * This example demonstrates the use of MDBT42Q Click board by processing data
 * from a connected BT device.
 *
 * The demo application is composed of two sections :
 *
 * ## Application Init
 * Initializes the driver and logger.
 *
 * ## Application Task
 * Application task is split in few stages:
 *  - MDBT42Q_POWER_UP:
 * Powers up the device, performs a factory reset and reads system information.
 *  - MDBT42Q_CONFIG_EXAMPLE:
 * Sets the BT device name.
 *  - MDBT42Q_EXAMPLE:
 * Performs a BT terminal example by processing all data from a connected BT device 
 * and sending back an adequate response messages.
 *
 * ## Additional Function
 * - static void mdbt42q_clear_app_buf ( void )
 * - static void mdbt42q_log_app_buf ( void )
 * - static err_t mdbt42q_process ( mdbt42q_t *ctx )
 * - static err_t mdbt42q_read_response ( mdbt42q_t *ctx )
 * - static err_t mdbt42q_power_up ( mdbt42q_t *ctx )
 * - static err_t mdbt42q_config_example ( mdbt42q_t *ctx )
 * - static err_t mdbt42q_example ( mdbt42q_t *ctx )
 *
 * @note
 * We have used the Serial Bluetooth Terminal smartphone application for the test.
 *
 * @author Stefan Filipovic
 *
 */

#include "board.h"
#include "log.h"
#include "mdbt42q.h"

// Message content
#define MESSAGE_CONTENT         "MDBT42Q Click board - demo example."

// Device name.
#define DEVICE_NAME             "MDBT42Q Click"

static mdbt42q_t mdbt42q;
static log_t logger;

// Application buffer size
#define APP_BUFFER_SIZE         600
#define PROCESS_BUFFER_SIZE     200

static uint8_t app_buf[ APP_BUFFER_SIZE ] = { 0 };
static int32_t app_buf_len = 0;

/**
 * @brief Example states.
 * @details Predefined enum values for application example state.
 */
typedef enum
{
    MDBT42Q_POWER_UP = 1,
    MDBT42Q_CONFIG_EXAMPLE,
    MDBT42Q_EXAMPLE

} mdbt42q_app_state_t;

static mdbt42q_app_state_t app_state = MDBT42Q_POWER_UP;

/**
 * @brief MDBT42Q clearing application buffer.
 * @details This function clears memory of application buffer and reset its length.
 * @note None.
 */
static void mdbt42q_clear_app_buf ( void );

/**
 * @brief MDBT42Q log application buffer.
 * @details This function logs data from application buffer to USB UART.
 * @note None.
 */
static void mdbt42q_log_app_buf ( void );

/**
 * @brief MDBT42Q data reading function.
 * @details This function reads data from device and concatenates data to application buffer. 
 * @param[in] ctx : Click context object.
 * See #mdbt42q_t object definition for detailed explanation.
 * @return @li @c  0 - Read some data.
 *         @li @c -1 - Nothing is read.
 * See #err_t definition for detailed explanation.
 * @note None.
 */
static err_t mdbt42q_process ( mdbt42q_t *ctx );

/**
 * @brief MDBT42Q read response function.
 * @details This function waits for a response message, reads and displays it on the USB UART.
 * @param[in] ctx : Click context object.
 * See #mdbt42q_t object definition for detailed explanation.
 * @return @li @c  0 - OK response.
 *         @li @c -2 - Timeout error.
 * See #err_t definition for detailed explanation.
 * @note None.
 */
static err_t mdbt42q_read_response ( mdbt42q_t *ctx );

/**
 * @brief MDBT42Q power up function.
 * @details This function powers up the device, performs a factory reset and reads system information.
 * @param[in] ctx : Click context object.
 * See #mdbt42q_t object definition for detailed explanation.
 * @return @li @c    0 - OK.
 *         @li @c != 0 - Read response error.
 * See #err_t definition for detailed explanation.
 * @note None.
 */
static err_t mdbt42q_power_up ( mdbt42q_t *ctx );

/**
 * @brief MDBT42Q config example function.
 * @details This function sets the BT device name.
 * @param[in] ctx : Click context object.
 * See #mdbt42q_t object definition for detailed explanation.
 * @return @li @c    0 - OK.
 *         @li @c != 0 - Read response error.
 * See #err_t definition for detailed explanation.
 * @note None.
 */
static err_t mdbt42q_config_example ( mdbt42q_t *ctx );

/**
 * @brief MDBT42Q example function.
 * @details This function performs a BT terminal example by processing all data from
 * a connected BT device and sending back an adequate response messages.
 * @param[in] ctx : Click context object.
 * See #mdbt42q_t object definition for detailed explanation.
 * @return @li @c    0 - OK.
 *         @li @c != 0 - Read response error.
 * See #err_t definition for detailed explanation.
 * @note None.
 */
static err_t mdbt42q_example ( mdbt42q_t *ctx );

void application_init ( void ) 
{
    log_cfg_t log_cfg;  /**< Logger config object. */
    mdbt42q_cfg_t mdbt42q_cfg;  /**< Click config object. */

    /** 
     * Logger initialization.
     * Default baud rate: 115200
     * Default log level: LOG_LEVEL_DEBUG
     * @note If USB_UART_RX and USB_UART_TX 
     * are defined as HAL_PIN_NC, you will 
     * need to define them manually for log to work. 
     * See @b LOG_MAP_USB_UART macro definition for detailed explanation.
     */
    LOG_MAP_USB_UART( log_cfg );
    log_init( &logger, &log_cfg );
    log_info( &logger, " Application Init " );

    // Click initialization.
    mdbt42q_cfg_setup( &mdbt42q_cfg );
    MDBT42Q_MAP_MIKROBUS( mdbt42q_cfg, MIKROBUS_1 );
    if ( MDBT42Q_OK != mdbt42q_init( &mdbt42q, &mdbt42q_cfg ) ) 
    {
        log_error( &logger, " Communication init." );
        for ( ; ; );
    }

    log_info( &logger, " Application Task " );

    app_state = MDBT42Q_POWER_UP;
    log_printf( &logger, ">>> APP STATE - POWER UP <<<\r\n\n" );
}

void application_task ( void ) 
{
    switch ( app_state )
    {
        case MDBT42Q_POWER_UP:
        {
            if ( MDBT42Q_OK == mdbt42q_power_up( &mdbt42q ) )
            {
                app_state = MDBT42Q_CONFIG_EXAMPLE;
                log_printf( &logger, ">>> APP STATE - CONFIG EXAMPLE <<<\r\n\n" );
            }
            break;
        }
        case MDBT42Q_CONFIG_EXAMPLE:
        {
            if ( MDBT42Q_OK == mdbt42q_config_example( &mdbt42q ) )
            {
                app_state = MDBT42Q_EXAMPLE;
                log_printf( &logger, ">>> APP STATE - EXAMPLE <<<\r\n\n" );
            }
            break;
        }
        case MDBT42Q_EXAMPLE:
        {
            mdbt42q_example( &mdbt42q );
            break;
        }
        default:
        {
            log_error( &logger, " APP STATE." );
            break;
        }
    }
}

int main ( void ) 
{
    /* Do not remove this line or clock might not be set correctly. */
    #ifdef PREINIT_SUPPORTED
    preinit();
    #endif
    
    application_init( );
    
    for ( ; ; ) 
    {
        application_task( );
    }

    return 0;
}

static void mdbt42q_clear_app_buf ( void ) 
{
    memset( app_buf, 0, app_buf_len );
    app_buf_len = 0;
}

static void mdbt42q_log_app_buf ( void )
{
    for ( int32_t buf_cnt = 0; buf_cnt < app_buf_len; buf_cnt++ )
    {
        log_printf( &logger, "%c", app_buf[ buf_cnt ] );
    }
}

static err_t mdbt42q_process ( mdbt42q_t *ctx ) 
{
    uint8_t rx_buf[ PROCESS_BUFFER_SIZE ] = { 0 };
    int32_t overflow_bytes = 0;
    int32_t rx_cnt = 0;
    int32_t rx_size = mdbt42q_generic_read( ctx, rx_buf, PROCESS_BUFFER_SIZE );
    if ( ( rx_size > 0 ) && ( rx_size <= APP_BUFFER_SIZE ) ) 
    {
        if ( ( app_buf_len + rx_size ) > APP_BUFFER_SIZE ) 
        {
            overflow_bytes = ( app_buf_len + rx_size ) - APP_BUFFER_SIZE;
            app_buf_len = APP_BUFFER_SIZE - rx_size;
            memmove ( app_buf, &app_buf[ overflow_bytes ], app_buf_len );
            memset ( &app_buf[ app_buf_len ], 0, overflow_bytes );
        }
        for ( rx_cnt = 0; rx_cnt < rx_size; rx_cnt++ ) 
        {
            if ( rx_buf[ rx_cnt ] ) 
            {
                app_buf[ app_buf_len++ ] = rx_buf[ rx_cnt ];
            }
        }
        return MDBT42Q_OK;
    }
    return MDBT42Q_ERROR;
}

static err_t mdbt42q_read_response ( mdbt42q_t *ctx ) 
{
    #define READ_RESPONSE_TIMEOUT_MS 60000
    uint32_t timeout_cnt = 0;
    mdbt42q_clear_app_buf ( );
    while ( MDBT42Q_ERROR == mdbt42q_process( ctx ) )
    {
        if ( timeout_cnt++ > READ_RESPONSE_TIMEOUT_MS )
        {
            log_error( &logger, " Timeout!" );
            return MDBT42Q_ERROR_TIMEOUT;
        }
        Delay_ms ( 1 );
    }
    Delay_ms ( 500 );
    mdbt42q_process( ctx );
    mdbt42q_log_app_buf( );
    log_printf( &logger, "\r\n--------------------------------\r\n" );
    return MDBT42Q_OK;
}

static err_t mdbt42q_power_up ( mdbt42q_t *ctx )
{
    err_t error_flag = MDBT42Q_OK;

    log_printf( &logger, ">>> Hardware reset.\r\n" );
    mdbt42q_reset_device ( ctx );
    
    log_printf( &logger, ">>> Restore default settings.\r\n" );
    mdbt42q_cmd_run( ctx, MDBT42Q_CMD_RESTORE_DEFAULT );
    error_flag |= mdbt42q_read_response( ctx );

    log_printf( &logger, ">>> Get version.\r\n" );
    mdbt42q_cmd_run( ctx, MDBT42Q_CMD_GET_VERSION );
    error_flag |= mdbt42q_read_response( ctx );

    return error_flag;
}

static err_t mdbt42q_config_example ( mdbt42q_t *ctx )
{
    err_t error_flag = MDBT42Q_OK;

    log_printf( &logger, ">>> Set device name.\r\n" );
    mdbt42q_cmd_set( ctx, MDBT42Q_CMD_SET_PARAM_DEVICE_NAME, DEVICE_NAME );
    error_flag |= mdbt42q_read_response( ctx );

    log_printf( &logger, ">>> Save settings.\r\n" );
    mdbt42q_cmd_run( ctx, MDBT42Q_CMD_RESET );
    error_flag |= mdbt42q_read_response( ctx );
    
    return error_flag;
}

static err_t mdbt42q_example ( mdbt42q_t *ctx )
{
    err_t error_flag = MDBT42Q_OK;
    uint32_t timeout_cnt = 0;

    #define BT_TERMINAL_TIMEOUT_MS      60000
    #define BT_TERMINAL_MESSAGE_FREQ_MS 5000
    #define TERMINATION_CMD             "END"
    #define TERMINATION_RESPONSE        "Acknowledged, the connection will be terminated in a few seconds."
    #define TERMINATION_TIMEOUT         "Timeout, closing the connection in a few seconds."
    #define NEW_LINE_STRING             "\r\n"

    log_printf( &logger, ">>> Waiting for a BT peer to establish connection with the Click board...\r\n" );
    while ( mdbt42q_get_ind_pin ( ctx ) );

    log_printf( &logger, "--------------------------------\r\n" );
    log_printf( &logger, ">>> BT peer has connected.\r\n" );

    log_printf( &logger, ">>> Waiting for data (up to 60 seconds)...\r\n" );
    log_printf( &logger, ">>> Connection will be terminated if the Click receives an \"END\" string.\r\n" );
    for ( ; ; )
    {
        mdbt42q_clear_app_buf( );
        if ( MDBT42Q_OK == mdbt42q_process( ctx ) )
        {
            Delay_ms ( 100 );
            timeout_cnt = 0;
            mdbt42q_process( ctx );
            mdbt42q_log_app_buf( );
            if ( strstr( app_buf, TERMINATION_CMD ) )
            {
                log_printf( &logger, ">>> Terminate connection on demand.\r\n" );
                mdbt42q_generic_write ( ctx, TERMINATION_RESPONSE, strlen ( TERMINATION_RESPONSE ) );
                mdbt42q_generic_write ( ctx, NEW_LINE_STRING, strlen ( NEW_LINE_STRING ) );
                break;
            }
        }
        timeout_cnt++;
        if ( 0 == ( timeout_cnt % BT_TERMINAL_MESSAGE_FREQ_MS ) )
        {
            log_printf( &logger, ">>> Sending \"%s\" message to connected device.\r\n", ( char * ) MESSAGE_CONTENT );
            mdbt42q_generic_write ( ctx, MESSAGE_CONTENT, strlen ( MESSAGE_CONTENT ) );
            mdbt42q_generic_write ( ctx, NEW_LINE_STRING, strlen ( NEW_LINE_STRING ) );
        }
        if ( BT_TERMINAL_TIMEOUT_MS < timeout_cnt )
        {
            log_printf( &logger, ">>> Terminate connection due to 60s timeout expiration.\r\n" );
            mdbt42q_generic_write ( ctx, TERMINATION_TIMEOUT, strlen ( TERMINATION_TIMEOUT ) );
            mdbt42q_generic_write ( ctx, NEW_LINE_STRING, strlen ( NEW_LINE_STRING ) );
            break;
        }
        Delay_ms ( 1 );
    }
    Delay_ms ( 1000 );
    log_printf( &logger, ">>> Closing BT peer connection.\r\n" );
    mdbt42q_cmd_run( ctx, MDBT42Q_CMD_DISCONNECT );
    error_flag |= mdbt42q_read_response( ctx );
    return error_flag;
}

// ------------------------------------------------------------------------ END

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