【STM32学习笔记4.3】GPIO输入模式控制
2025-02-07 来源:jianshu
前言
本系列文章统一围绕STM32F103C8T6最小系统开发板进行记录,如涉及其他开发板将会特别说明。
HC-SR501人体红外传感器
工作原理
HC-SR501模块三个引脚从左到右分别为GND、Output和VCC,其中VCC工作电压范围为5V-20V。

hcsr501.png
触发模式
可通过跳线选择模块感应触发方式:
不可重复触发方式:感应输出高电平后,延时时间一结束,输出将自动从高电平变为低电平。
重复触发方式: 感应输出高电平后,在延时时间段内,如果有人体在其感应范围内活动,其输出将一直保持高电平,直到人离开后才延时将高电平变为低电平(感应模块检测到人体的每一次活动后会自动顺延一个延时时间段,并且以最后一次活动的时间为延时时间的起始点)。
感应距离(Sensitivity adjustment)
左侧电位器可调节模块感应距离,顺时针旋转,感应距离增大(最大约 7 米),反之,感应距离减小(最小约 3 米)。
延时时间(Time-delay adjustment)
右侧电位器可调节模块感应距离,顺时针旋转,感应延时加长(最大约300S),反之,感应延时减短(最小约 0.5S)。
配置思路
开启时钟:GPIOB
配置初始化结构体参数:
引脚:PB10
输出模式:下拉输入(当检测到人体时返回高电平)
初始化GPIO端口。
控制操作:轮询判断,检测到人体后LED亮起。
代码
初始化函数
void drv_pir_init(void)
{
GPIO_InitTypeDef pir;
// 打开GPIOB的时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(PIR_GPIO_CLK, ENABLE);
// 配置IO口:PB10作为读入数据的引脚,持续保持低电平,不需要配置输出速度
// 当检测到人体时,输出变为高电平
pir.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;
pir.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
// 调用GPIO初始化函数
GPIO_Init(GPIOB, &pir);
}
读取状态
u8 drv_pir_detect(void){
return GPIO_ReadInputDataBit(PIR_GPIO_PORT, PIR_GPIO_PIN);}轮询触发
通过在主函数中轮询触发以点亮LED。
int main(){
drv_led_init();
drv_pir_init();
while (1) {
if (drv_pir_detect() == PIR_DETECT) {
if (drv_pir_detect() == PIR_DETECT) {
drv_led_ctl(LED_ON);
} else {
drv_led_ctl(LED_OFF);
}
} else {
drv_led_ctl(LED_OFF);
}
}
return 0;}
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