探索这种创新的微动开关设计如何增强您设备的功能性,能够在按下和释放的位置都传递信号。
A
A
硬件概览
它是如何工作的?
Tamper 2 Click基于Omron的D2HW-A221D微动开关,专门定位在板上,因此可以轻松访问,与可能按下杠杆的各种物体进行交互,以此激活微动开关。该微动开关通过施加非常小的物理力来触发,使用一个倾斜点机制,从而实现快速可靠的弹入动作。它还具有NC和NO接点,通过引线路由到mikroBUS™上,因此可
以检测开关的两种状态。这两条线都配备有RC滤波器,它们既用作开关的去抖动元件,也用于在它们漂浮时拉低线路。这样,接触弹跳进一步减少,从而实现对切换事件的准确检测。该开关本身非常耐用,额定电压高达42VDC / 0.5A,还可以承受非常多的切换周期 - 高达1000000次。该Click板™可以通过VCC
SEL跳线选择3.3V或5V逻辑电压级别。这样,既支持3.3V又支持5V的MCU可以正确使用通信线。此外,该Click板™配备有一个包含易于使用的功能和示例代码的库,可作为进一步开发的参考。
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。
微控制器概述
MCU卡片 / MCU

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。
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
实时跟踪您的结果
应用程序输出
1. 应用程序输出 - 在调试模式下,“应用程序输出”窗口支持实时数据监控,直接提供执行结果的可视化。请按照提供的教程正确配置环境,以确保数据正确显示。

2. UART 终端 - 使用UART Terminal通过USB to UART converter监视数据传输,实现Click board™与开发系统之间的直接通信。请根据项目需求配置波特率和其他串行设置,以确保正常运行。有关分步设置说明,请参考提供的教程。

3. Plot 输出 - Plot功能提供了一种强大的方式来可视化实时传感器数据,使趋势分析、调试和多个数据点的对比变得更加直观。要正确设置,请按照提供的教程,其中包含使用Plot功能显示Click board™读数的分步示例。在代码中使用Plot功能时,请使用以下函数:plot(insert_graph_name, variable_name);。这是一个通用格式,用户需要将“insert_graph_name”替换为实际图表名称,并将“variable_name”替换为要显示的参数。

软件支持
库描述
这个库包含了Tamper 2 Click驱动程序的API。
关键函数:
tamper2_get_on_state
- 开关打开检测tamper2_get_off_state
- 开关关闭检测
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
* \brief Tamper 2 Click example
*
* # Description
* This application sets switch on ON or OFF.
*
* The demo application is composed of two sections :
*
* ## Application Init
* Sends HAL pointers
*
* ## Application Task
* Detects whether the state of switch on Tamper 2 click is ON or OFF.
*
* \author MikroE Team
*
*/
// ------------------------------------------------------------------- INCLUDES
#include "board.h"
#include "log.h"
#include "tamper2.h"
// ------------------------------------------------------------------ VARIABLES
static tamper2_t tamper2;
static log_t logger;
// ------------------------------------------------------ APPLICATION FUNCTIONS
void application_init ( void )
{
log_cfg_t log_cfg;
tamper2_cfg_t cfg;
/**
* 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.
tamper2_cfg_setup( &cfg );
TAMPER2_MAP_MIKROBUS( cfg, MIKROBUS_1 );
tamper2_init( &tamper2, &cfg );
}
void application_task ( )
{
uint8_t on_state;
uint8_t off_state;
on_state = tamper2_get_on_state( &tamper2 );
off_state = tamper2_get_off_state( &tamper2 );
if ( on_state == 1 )
{
log_printf( &logger, "Tamper 2 click is in ON state.\r\n" );
}
if ( off_state == 1 )
{
log_printf( &logger, "Tamper 2 click is in OFF state.\r\n" );
}
Delay_ms( 200 );
}
void main ( void )
{
application_init( );
for ( ; ; )
{
application_task( );
}
}
// ------------------------------------------------------------------------ END
额外支持
资源
类别:按钮/开关