兼容各种电导率水平(从K 0.01到K 10.2)的准确水化学分析解决方案。
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硬件概览
它是如何工作的?
EZO Carrier Click - 电导率基于Atlas Scientific的符合ISO 7888标准的嵌入式电导率电路板EZO-EC™。这是一个多功能且准确的解决方案,可用于从化学生产到水培等各种应用中测量电导率、盐度和总溶解固体(TDS)。具有从0.07到500,000μS/cm的电导率范围,它还可以准确测量盐度高达42 PSU(ppt)、以ppm为单位的TDS以及海水的比重在1.00到1.300之间。这个先进的模块提供了与高端台式电导率计相媲美的精度和功能,使其成为嵌入到需要可靠水化学测量的项目中的理想选择。EZ0-EC™以+/- 2%的精度和快速的电导率读取时间600ms著称,支持任何品牌的0.01到10.2的K值探头。它允许进行两点和三点校准,确
保精确测量。此外,它具有温度补偿功能,可在各种条件下实现更准确的读数。这个电路是一个非常敏感的设备,其敏感性赋予了它准确性。这就是为什么EZO-EC™需要与主机MCU隔离;因此,这个Click™板配备了Skyworks的双向隔离器Si8400AB。隔离器提供标准的双向和I2C通信,时钟频率高达1.7MHz。因此,为了消除电气噪声,除了Si8400AB隔离器外,电源电压也被隔离。为此,这个Click™板配备了Recom的DC/DC转换器ROE-0505S。EZO Carrier Click - 电导率可以使用标准的2线UART接口与主机MCU通信,默认波特率为9600bps。使用UART接口时,可以使用我们提供的库或一组简单的ASCII命令。您还
可以通过COMM SEL跳线选择标准的2线I2C接口。从校准到定时读数,Atlas Scientific EZO-EC™电路是复杂测量的即插即用解决方案。它具有睡眠模式、连续运行、查找功能、导出/导入校准、模块上的状态LED等功能,详细描述在附带的数据表中。这个Click板™可以选择使用VCC SEL跳线选择的3.3V或5V逻辑电压电平进行操作。这样,既可以使用3.3V也可以使用5V的MCU来正确使用通信线路。此外,这个Click板™还配备了一个包含易于使用的函数和示例代码的库,可用作进一步开发的参考。
功能概述
开发板
Clicker 4 for STM32F3 是一款紧凑型开发板,作为完整的解决方案而设计,可帮助用户快速构建具备独特功能的定制设备。该板搭载 STMicroelectronics 的 STM32F302VCT6 微控制器,配备四个 mikroBUS™ 插槽用于连接 Click boards™、完善的电源管理功能以及其他实用资源,是快速开发各类应用的理想平台。其核心 MCU STM32F302VCT6 基于高性能
Arm® Cortex®-M4 32 位处理器,运行频率高达 168MHz,处理能力强大,能够满足各种高复杂度任务的需求,使 Clicker 4 能灵活适应多种应用场景。除了两个 1x20 引脚排针外,板载最显著的连接特性是四个增强型 mikroBUS™ 插槽,支持接入数量庞大的 Click boards™ 生态系统,该生态每日持续扩展。Clicker 4 各功能区域标识清晰,界面直观简洁,极大
提升使用便捷性和开发效率。Clicker 4 的价值不仅在于加速原型开发与应用构建阶段,更在于其作为独立完整方案可直接集成至实际项目中,无需额外硬件修改。四角各设有直径 4.2mm(0.165")的安装孔,便于通过螺丝轻松固定。对于多数应用,只需配套一个外壳,即可将 Clicker 4 开发板转化为完整、实用且外观精美的定制系统。
微控制器概述
MCU卡片 / MCU

建筑
ARM Cortex-M4
MCU 内存 (KB)
256
硅供应商
STMicroelectronics
引脚数
100
RAM (字节)
40960
你完善了我!
配件
Atlas Scientific的电导率探头,称为Probe K,在广泛的电导率范围内以稳定而精确的读数脱颖而出。它不受边缘效应影响,确保在5到200,000μS/cm的范围内的精确度达到惊人的±2%。它能够快速响应,在仅1秒内就能达到90%的准确度,使其非常适合实时监测应用。具有从1到110°C的广泛温度范围,它能够承受各种环境条件。其坚固的结构允许最大压力为3,447kPa(500PSI),最大深度为352米(1,157英尺)。1米长的电缆提供了安装的灵活性。Probe K拥有长达约十年的重新校准间隔,与其同样令人印象深刻的使用寿命相一致。Probe K通过这些特性确保了在未来十年及更长时间内的可靠电导率测量。
使用的MCU引脚
mikroBUS™映射器
“仔细看看!”
Click board™ 原理图

一步一步来
项目组装
软件支持
库描述
该库包含 EZO Carrier Click - Conductivity 驱动程序的 API。
关键功能:
ezocarrierec_send_cmd- 发送命令功能ezocarrierec_send_cmd_with_par- 带参数的发送命令功能ezocarrierec_send_cmd_check- 检查发送的命令
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 EZO Carrier EC Click Example.
*
* # Description
* This example demonstrates the use of EZO Carrier EC Click board by processing
* the incoming data and displaying them on the USB UART.
*
* The demo application is composed of two sections :
*
* ## Application Init
* Initializes the driver, performs the Click default factory reset, and single point calibration.
*
* ## Application Task
* Reads and processes all incoming conductivity data from the probe, and displays them on the USB UART in uS.
*
* ## Additional Function
* - static void ezocarrierec_clear_app_buf ( void )
* - static void ezocarrierec_log_app_buf ( void )
* - static err_t ezocarrierec_process ( ezocarrierec_t *ctx )
* - static err_t ezocarrierec_rsp_check ( ezocarrierec_t *ctx, uint8_t *rsp )
* - static void ezocarrierec_error_check ( err_t error_flag )
*
* @author Stefan Ilic
*
*/
#include "board.h"
#include "log.h"
#include "ezocarrierec.h"
// Application buffer size
#define APP_BUFFER_SIZE 200
#define PROCESS_BUFFER_SIZE 200
static ezocarrierec_t ezocarrierec;
static log_t logger;
static uint8_t app_buf[ APP_BUFFER_SIZE ] = { 0 };
static int32_t app_buf_len = 0;
static err_t error_flag;
/**
* @brief EZO Carrier EC clearing application buffer.
* @details This function clears memory of application buffer and reset its length.
* @note None.
*/
static void ezocarrierec_clear_app_buf ( void );
/**
* @brief EZO Carrier EC log application buffer.
* @details This function logs data from application buffer to USB UART.
* @note None.
*/
static void ezocarrierec_log_app_buf ( void );
/**
* @brief EZO Carrier EC data reading function.
* @details This function reads data from device and concatenates data to application buffer.
* @param[in] ctx : Click context object.
* See #ezocarrierec_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 ezocarrierec_process ( ezocarrierec_t *ctx );
/**
* @brief Response check.
* @details This function checks for response and
* returns the status of response.
* @param[in] rsp Expected response.
* @return @li @c 0 - OK response.
* @li @c -1 - Error response.
* @li @c -2 - Timeout error.
* See #err_t definition for detailed explanation.
*/
static err_t ezocarrierec_rsp_check ( ezocarrierec_t *ctx, uint8_t *rsp );
/**
* @brief Check for errors.
* @details This function checks for different types of
* errors and logs them on UART or logs the response if no errors occured.
* @param[in] error_flag Error flag to check.
*/
static void ezocarrierec_error_check ( err_t error_flag );
void application_init ( void )
{
log_cfg_t log_cfg; /**< Logger config object. */
ezocarrierec_cfg_t ezocarrierec_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.
ezocarrierec_cfg_setup( &ezocarrierec_cfg );
EZOCARRIEREC_MAP_MIKROBUS( ezocarrierec_cfg, MIKROBUS_1 );
if ( UART_ERROR == ezocarrierec_init( &ezocarrierec, &ezocarrierec_cfg ) )
{
log_error( &logger, " Communication init." );
for ( ; ; );
}
log_printf( &logger, "Device status \r\n" );
ezocarrierec_send_cmd( &ezocarrierec, EZOCARRIEREC_CMD_STATUS );
error_flag = ezocarrierec_rsp_check( &ezocarrierec, EZOCARRIEREC_RSP_OK );
ezocarrierec_error_check( error_flag );
log_printf( &logger, "Factory reset \r\n" );
ezocarrierec_send_cmd( &ezocarrierec, EZOCARRIEREC_CMD_FACTORY );
error_flag = ezocarrierec_rsp_check( &ezocarrierec, EZOCARRIEREC_RSP_READY );
ezocarrierec_error_check( error_flag );
#define PROBE_TYPE "1.0"
log_printf( &logger, "Seting Probe type \r\n" );
ezocarrierec_send_cmd_with_par( &ezocarrierec, EZOCARRIEREC_CMD_SET_PROBE_TYPE, PROBE_TYPE );
error_flag = ezocarrierec_rsp_check( &ezocarrierec, EZOCARRIEREC_RSP_OK );
ezocarrierec_error_check( error_flag );
log_printf( &logger, "Device info \r\n" );
ezocarrierec_send_cmd( &ezocarrierec, EZOCARRIEREC_CMD_DEV_INFO );
error_flag = ezocarrierec_rsp_check( &ezocarrierec, EZOCARRIEREC_RSP_OK );
ezocarrierec_error_check( error_flag );
#define DRY_CALIBRATION "dry"
log_printf( &logger, "Dry calibration \r\n" );
ezocarrierec_send_cmd_with_par( &ezocarrierec, EZOCARRIEREC_CMD_CAL, DRY_CALIBRATION );
error_flag = ezocarrierec_rsp_check( &ezocarrierec, EZOCARRIEREC_RSP_OK );
ezocarrierec_error_check( error_flag );
uint8_t n_cnt = 0;
uint8_t last_reading[ APP_BUFFER_SIZE ] = { 0 };
ezocarrierec_clear_app_buf( );
ezocarrierec_send_cmd( &ezocarrierec, EZOCARRIEREC_CMD_SINGLE_READ );
ezocarrierec_process ( &ezocarrierec );
strcpy( last_reading, app_buf );
log_printf( &logger, "Single point calibration \r\n" );
log_printf( &logger, "Waiting for stable readings \r\n" );
while ( n_cnt <= 5 )
{
if ( EZOCARRIEREC_OK == ezocarrierec_process ( &ezocarrierec ) )
{
if ( 0 == strstr( app_buf, last_reading ) )
{
n_cnt++;
}
else
{
strcpy( last_reading, app_buf );
n_cnt = 0;
}
}
log_printf( &logger, "- " );
Delay_ms ( 1000 );
ezocarrierec_clear_app_buf( );
}
#define CALIBRATION_VALUE "80"
log_printf( &logger, "Calibration \r\n" );
ezocarrierec_send_cmd_with_par( &ezocarrierec, EZOCARRIEREC_CMD_CAL, CALIBRATION_VALUE );
error_flag = ezocarrierec_rsp_check( &ezocarrierec, EZOCARRIEREC_RSP_OK );
ezocarrierec_error_check( error_flag );
#define DISABLE_CONT_READ "0"
log_printf( &logger, "Disable continuous reading mode \r\n" );
ezocarrierec_send_cmd_with_par( &ezocarrierec, EZOCARRIEREC_CMD_CONT_READ, DISABLE_CONT_READ );
error_flag = ezocarrierec_rsp_check( &ezocarrierec, EZOCARRIEREC_RSP_OK );
ezocarrierec_error_check( error_flag );
log_info( &logger, " Application Task " );
}
void application_task ( void )
{
log_printf( &logger, "Reading... \r\n" );
ezocarrierec_send_cmd( &ezocarrierec, EZOCARRIEREC_CMD_SINGLE_READ );
error_flag = ezocarrierec_rsp_check( &ezocarrierec, EZOCARRIEREC_RSP_OK );
ezocarrierec_error_check( error_flag );
Delay_ms ( 1000 );
Delay_ms ( 1000 );
Delay_ms ( 1000 );
Delay_ms ( 1000 );
Delay_ms ( 1000 );
}
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 ezocarrierec_clear_app_buf ( void )
{
memset( app_buf, 0, app_buf_len );
app_buf_len = 0;
}
static void ezocarrierec_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 ezocarrierec_process ( ezocarrierec_t *ctx )
{
uint8_t rx_buf[ PROCESS_BUFFER_SIZE ] = { 0 };
int32_t overflow_bytes = 0;
int32_t rx_cnt = 0;
int32_t rx_size = ezocarrierec_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 EZOCARRIEREC_OK;
}
return EZOCARRIEREC_ERROR;
}
static err_t ezocarrierec_rsp_check ( ezocarrierec_t *ctx, uint8_t *rsp )
{
uint32_t timeout_cnt = 0;
uint32_t timeout = 10000;
err_t error_flag = EZOCARRIEREC_OK;
ezocarrierec_clear_app_buf( );
while ( ( 0 == strstr( app_buf, rsp ) ) &&
( 0 == strstr( app_buf, EZOCARRIEREC_RSP_ERROR ) ) )
{
error_flag |= ezocarrierec_process( ctx );
if ( timeout_cnt++ > timeout )
{
ezocarrierec_clear_app_buf( );
return EZOCARRIEREC_ERROR_TIMEOUT;
}
Delay_ms ( 1 );
}
Delay_ms ( 100 );
error_flag |= ezocarrierec_process( ctx );
if ( strstr( app_buf, rsp ) )
{
return EZOCARRIEREC_OK;
}
else if ( strstr( app_buf, EZOCARRIEREC_RSP_ERROR ) )
{
return EZOCARRIEREC_ERROR;
}
else
{
return EZOCARRIEREC_ERROR;
}
}
static void ezocarrierec_error_check ( err_t error_flag )
{
switch ( error_flag )
{
case EZOCARRIEREC_OK:
{
ezocarrierec_log_app_buf( );
break;
}
case EZOCARRIEREC_ERROR:
{
log_error( &logger, " Error!" );
break;
}
case EZOCARRIEREC_ERROR_TIMEOUT:
{
log_error( &logger, " Timeout!" );
break;
}
default:
{
log_error( &logger, " Unknown!" );
break;
}
}
log_printf( &logger, "- - - - - - - - - - - - - - -\r\n" );
Delay_ms ( 500 );
}
// ------------------------------------------------------------------------ END
额外支持
资源
类别:环境
































