历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2024年12月23日(星期一)

正在发生

2021年12月23日 | STM32F429--按键检测

2021-12-23 来源:eefocus

文件说明

bsp_led.c负责LED的初始化配置


bsp_led.h负责外设LED函数的声明,以及宏定义

bsp_key.c负责按键初始化

bsp_key.h负责按键函数的声明,以及宏定义

main.c实现功能:按键控制LED亮灭


程序

1.bsp_led.c


#include "led.h"


void LED_GPIO_Config(void)

{


GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;

//0-打开系统时钟

RCC_AHB1PeriphClockLPModeCmd(LED_GPIO_CLK,ENABLE);

//1-设置引脚

GPIO_InitStruct.GPIO_Pin   = LED_GPIO_PIN;

//2-设置为输出模式

GPIO_InitStruct.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_OUT;

//3-设置为推挽输出类型

GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;

//4-设置为上拉

GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_UP;

//5-设置速度50MHZ

GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Fast_Speed;

//把引脚写进寄存器的函数

GPIO_Init(LED_GPIO_PORT,&GPIO_InitStruct);

}


2.bsp_led.h


#ifndef __LED_H

#define __LED_H


#include "stm32f4xx_gpio.h"

#include "stm32f4xx_rcc.h"

void LED_GPIO_Config(void);


#define LED_GPIO_PIN   GPIO_Pin_10

#define LED_GPIO_PORT  GPIOH

#define LED_GPIO_CLK   RCC_AHB1Periph_GPIOH



#define LED_R_TOGGLE {LED_GPIO_PORT->ODR ^= LED_GPIO_PIN ;}

/*异或说明:

*假如原来的状态是0,位异或之后: 0+1 =1

再次异或: 1+1 =0 

实现了状态的翻转


*/


#endif  /*__LED_H*/


3.bsp_key.c


#include "key.h"


void KEY_GPIO_Config(void)

{


GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;

//0-打开时钟

RCC_AHB1PeriphClockLPModeCmd(KEY1_GPIO_CLK,ENABLE);

//1-设置引脚

GPIO_InitStruct.GPIO_Pin   = KEY1_GPIO_PIN;

//2-设置为输入模式

GPIO_InitStruct.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_IN;

//3-输入模式,不需要配置推挽

//GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;


//4-设置为下拉,保持初始为低电平,按键按下变为高电平

GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_DOWN;

//5-设置速度50MHZ

GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Fast_Speed;

//把引脚写进寄存器的函数,第二个参数是结构体指针

GPIO_Init(KEY1_GPIO_PORT,&GPIO_InitStruct);

}


/*

 *函数功能:读取到GPIO口的电平

 *参数说明: 参数一:端口号   参数二:引脚号

 */

uint8_t Key_Scan(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin)

{

  if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx,GPIO_Pin) == KEY_ON)

{

//如果按下了,KEY_ON 1

while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx,GPIO_Pin) == KEY_ON);

//做相应的动作

return KEY_ON;

}

  else return KEY_OFF;

}


4.bsp_key.h


#ifndef __KEY_H

#define __KEY_H


#include "stm32f4xx_gpio.h"

#include "stm32f4xx_rcc.h"


#define KEY1_GPIO_PIN  GPIO_Pin_0

#define KEY1_GPIO_PORT GPIOA

#define KEY1_GPIO_CLK   RCC_AHB1Periph_GPIOA


#define KEY_ON  1

#define KEY_OFF 0


void KEY_GPIO_Config(void);

uint8_t Key_Scan(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin);


#endif  /*__KEY_H*/


5.main.c


#include "stm32f4xx.h"

#include "led.h"

#include "key.h"


typedef unsigned int uint32_t;

typedef unsigned short int uint16_t;

typedef unsigned char  uint8_t;


int main(void)

{

LED_GPIO_Config();

KEY_GPIO_Config();

while(1)

{

if (Key_Scan(KEY1_GPIO_PORT,KEY1_GPIO_PIN) == KEY_ON)

{

LED_R_TOGGLE;

}

}

}

推荐阅读

史海拾趣

Acculin Inc公司的发展小趣事

Acculin Inc最初是一家专注于电子元器件研发的小型企业。随着物联网和智能家居的兴起,公司敏锐地捕捉到了市场的机遇,开始研发一款低功耗、高集成度的传感器芯片。经过数年的努力,Acculin成功推出了这款芯片,并凭借出色的性能获得了市场的认可。随后,公司逐渐扩大了产品线,涵盖了多个电子领域,成为行业内技术创新的领军者。

DYMO公司的发展小趣事

DYMO公司成立于20世纪XX年代,由发明家XXX创立。XXX先生对标签打印技术的潜力有着深刻的洞察,他相信这项技术将极大地提高办公效率。他带领团队研发了第一款便携式标签打印机,这款产品以其易用性和便携性迅速赢得了市场的认可。DYMO公司的成功,从创始人XXX的远见和决心开始。

HBH-Microwave公司的发展小趣事

在电子行业中,客户需求往往具有多样性和特殊性。HBH-Microwave深知这一点,因此始终将提供定制化解决方案作为公司的核心竞争力之一。公司拥有一支专业的研发团队和完善的生产体系,能够根据客户的具体需求,快速设计出符合要求的微波组件和子系统。这种灵活性和高效性使得HBH在众多竞争对手中脱颖而出,赢得了大量客户的信赖和好评。

常忆科技(CHINGIS)公司的发展小趣事

常忆科技股份有限公司,始创于1995年,总部位于台湾。在电子行业的发展历程中,常忆科技以其专注于IC设备制造领域的执着和创新能力,逐渐崭露头角。公司成立之初,便致力于开发P型晶体管非挥发性内存,由pFlash和pFusion两个事业单位组成,分别负责不同方面的工作。pFlash专注于开发和生产标准型NOR内存,而pFusion则负责向晶圆代工厂及IC设计公司提供嵌入式非挥发内存的生产技术及知识产权,并提供定制化设计及技术咨询服务。

随着消费电子产品、电脑及周边设备、无线通讯和网络装置等领域的快速发展,常忆科技的产品得到了广泛应用。公司凭借其卓越的技术和产品质量,逐渐在市场上占据了一席之地,为后续的蓬勃发展奠定了坚实基础。

EMI Filter Company公司的发展小趣事

Kemet公司在EMI滤波器领域也有着一席之地。他们致力于研发符合环保标准的EMI滤波器。随着全球对环保问题的日益重视,Kemet看到了绿色环保EMI滤波器的巨大潜力。他们采用环保材料和无铅工艺,生产出了符合RoHS标准的EMI滤波器。这些产品不仅性能稳定,而且对环境友好,赢得了众多环保意识强烈的客户的青睐。

Amphenol(安费诺)公司的发展小趣事

Panasonic作为电子行业的巨头,对EMI滤波器市场也早有布局。他们采取的是多元化的产品战略,针对不同行业和应用场景,推出了多种类型的EMI滤波器。无论是用于消费电子产品的片式滤波器,还是用于工业设备的大功率滤波器,Panasonic都能提供高质量的产品。这种多元化的产品战略,使得Panasonic在EMI滤波器市场上占据了重要的地位。他们的产品广泛应用于家电、汽车电子、工业自动化等领域,为全球电子行业的发展做出了重要贡献。

问答坊 | AI 解惑

单片开关电源设计要点及电子数据表格

单片开关电源设计要点及电子数据表格 开关电源效率(η)是指其输出功率(PO)与输入功率(PI)(即总功率)的百分比。需要指出,单片开关电源的效率随输出电压(UO)的升高而增加。因此,在低压输出时(UO=5V或3.3V),η可取75%;高压输出时(UO ...…

查看全部问答>

点阵屏的PCB板资料

一个点阵屏的PCB资料 可以制作参考一下…

查看全部问答>

仙童模块资料

系列功率模块资料…

查看全部问答>

共射极三极管放大电路,为什么一般把元件接在集电极?

一般的资料和材上,共射极放大电路 ,好像都是说明把 需得到放大电流的电子元件接在集电极(如图,A处),接在发射极的放大电路端(如图,B处)不可以吗?另外,接在C处,不是可以得到更大的电流吗? 一般放大电路,可以分成两个回路分析吧?如图中,红圈 ...…

查看全部问答>

下载程序到wince出现Timeout: Failed to connect to the device Failed downloading.

本贴和下面链接的帖子一起给分。 http://topic.eeworld.net/u/20100307/13/7c4e49b0-a004-4a30-a154-0aa68694e81d.html?37928 程序编译好了,error  和warning都0,然后自动下载程序的时候出现下面的提示 Timeout: Failed to connec ...…

查看全部问答>

IHLP2525CZERR47M01

这个是什么电感啊? 还有,这个电感是06+的,有点点氧化,可以用么?因为整个电子市场只剩下这盘货.现在客户说要我想办法…

查看全部问答>

LED显示屏色度处理技术

 各类色度处理技术   1、基色波长的选择   LED显示屏在各行各业有着非常广泛的应用,而在不同的应用场所对LED的基色波长有着不同的要求,对于LED基色波长的选择有些是为了取得良好的视觉效果,有些是为了符合人们的习惯,而有些更是行业标准 ...…

查看全部问答>

晒成绩

file:///C:\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wps_clip_image-2190.pngfile:///C:\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wps_clip_image-2190.png…

查看全部问答>

输出电压保持时间与电容容量关系

输出电压保持时间是指当电源回路的输入部被停止供电后,输出电压的保持时间。微处理器或ARM等的Backup电路也是电压保持电路。 依据电压保持时间来选用诸如大容量的电容或锂电池。至于电容,其容量如电压保持时间有很大的关系。此次介绍输出电压保 ...…

查看全部问答>