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icore3_arm_hal_3

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icore3_arm_hal_3 [2020/01/16 16:05]
zgf [三、 实验原理]
icore3_arm_hal_3 [2022/03/18 15:00] (当前版本)
sean
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 +|**银杏科技有限公司旗下技术文档发布平台** ​ ||||
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 +|技术支持邮件|Gingko@vip.163.com ​ |||
 +^  版本 ​ ^  日期 ​ ^  作者 ​ ^  修改内容 ​ ^
 +|  V1.0  |  2020-1-16 ​ |  gingko ​ |  初次建立 ​ |
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 ===== STM32CubeMX教程三——GPIO输入实验 ===== ===== STM32CubeMX教程三——GPIO输入实验 =====
  
 1. 新建工程:在主界面选择File-->​New Project ​  ​或者直接点击ACCEE TO MCU SELECTOR ​ 1. 新建工程:在主界面选择File-->​New Project ​  ​或者直接点击ACCEE TO MCU SELECTOR ​
- +{{ :​icore3:​icore3_cube_3_1.png?​direct&​900 |}} 
 2. 出现芯片型号选择,搜索自己芯片的型号,双击型号,或者点击Start Project进入配置 2. 出现芯片型号选择,搜索自己芯片的型号,双击型号,或者点击Start Project进入配置
 在搜索栏的下面,提供的各 ​ 种查找方式,可以选择芯片内核,型号,等等,可以帮助你查找芯片。本实验选取的芯片型号为:STM32F407IGTx。 在搜索栏的下面,提供的各 ​ 种查找方式,可以选择芯片内核,型号,等等,可以帮助你查找芯片。本实验选取的芯片型号为:STM32F407IGTx。
-  +{{ :​icore3:​icore3_cube_3_2.png?​direct&​900 |}} 
- +
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 3. 配置RCC,使用外部时钟源 3. 配置RCC,使用外部时钟源
- +{{ :​icore3:​icore3_cube_3_3.png?​direct&​900 |}} 
 4. 配置调试引脚 4. 配置调试引脚
-  +{{ :​icore3:​icore3_cube_3_4.png?​direct&​900 |}} 
- +
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 5. 将LED对应的3个引脚(PI5,PI6,PI7)设置为GPIO_Output 5. 将LED对应的3个引脚(PI5,PI6,PI7)设置为GPIO_Output
- +{{ :​icore3:​icore3_cube_3_5.png?​direct&​900 |}} 
 6. 将ARM_KEY对应的引脚(PH15)设置为GPIO_Input 6. 将ARM_KEY对应的引脚(PH15)设置为GPIO_Input
-  +{{ :​icore3:​icore3_cube_3_6.png?​direct&​900 |}} 
- +
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 7. 引脚模式配置 7. 引脚模式配置
-三色LED引脚配置 +  * 三色LED引脚配置 
-  +{{ :​icore3:​icore3_cube_3_7.png?​direct&​900 |}}  
-ARM_KEY引脚配置 +  ​* ​ARM_KEY引脚配置 
-  +{{ :​icore3:​icore3_cube_3_8.png?​direct&​900 |}} 
- +
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 8. 时钟源设置,选择外部高速时钟源,配置为最大主频 8. 时钟源设置,选择外部高速时钟源,配置为最大主频
- +{{ :​icore3:​icore3_cube_3_9.png?​direct&​900 |}} 
 9.  工程文件的设置,​ 这里就是工程的各种配置 我们只用到有限几个,其他的默认即可 ​ IDE我们使用的是 MDK5 9.  工程文件的设置,​ 这里就是工程的各种配置 我们只用到有限几个,其他的默认即可 ​ IDE我们使用的是 MDK5
-  +{{ :​icore3:​icore3_cube_3_10.png?​direct&​900 |}} 
- +
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 10. 点击Code Generator,进行进一步配置 10. 点击Code Generator,进行进一步配置
- +{{ :​icore3:​icore3_cube_3_11.png?​direct&​900 |}} 
   * ** Copy all used libraries into the project folder**   * ** Copy all used libraries into the project folder**
   * 将HAL库的所有.C和.H都复制到所建工程中   * 将HAL库的所有.C和.H都复制到所建工程中
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 自行选择方式即可 自行选择方式即可
  
 +11. 然后点击GENERATE CODE  创建工程。创建成功,打开工程。
 +{{ :​icore3:​icore3_cube_3_12.png?​direct&​900 |}} 
  
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-11. 然后点击GENERATE CODE  创建工程 
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-创建成功,打开工程。 
  
  
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 ==== 二、 实验设备及平台 ==== ==== 二、 实验设备及平台 ====
  
-  - iCore3 双核心板 +  - iCore3 双核心板[[https://​item.taobao.com/​item.htm?​spm=a1z10.1-c.w4024-251734887.3.5923532fXD2RIN&​id=524229438677&​scene=taobao_shop|点击购买]] 
-  - JLINK(或相同功能)仿真器+  - JLINK(或相同功能)仿真器[[ 
 +https://​item.taobao.com/​item.htm?​spm=a1z10.5-c.w4002-251734908.13.20822b61MmPeNN&​id=554869837940|点击购买]]
   - Micro USB线缆   - Micro USB线缆
   - Keil MDK 开发平台   - Keil MDK 开发平台
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   - 装有WIN XP(及更高版本)系统的计算机   - 装有WIN XP(及更高版本)系统的计算机
 ==== 三、 实验原理 ==== ==== 三、 实验原理 ====
-  * 按键简介+按键简介
   * 按键是一种机械器件,按键两端分别对应某电路的两个断点,我们可以通过按键接通和断开控制该电路的电压等参数,我们利用按键做的应用通常有控制继电器、键盘、复位等。随着应用的扩展,按键已成为电路板上不可或缺的一部分。   * 按键是一种机械器件,按键两端分别对应某电路的两个断点,我们可以通过按键接通和断开控制该电路的电压等参数,我们利用按键做的应用通常有控制继电器、键盘、复位等。随着应用的扩展,按键已成为电路板上不可或缺的一部分。
   * **按键主要有以下四种类型**:(本次实验使用的是常开带复位按键)。   * **按键主要有以下四种类型**:(本次实验使用的是常开带复位按键)。
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     *   ​常闭带复位:初始默认状态是连通,当受力按下时按键使电路开路,受力结束后其自动返回连通状态。     *   ​常闭带复位:初始默认状态是连通,当受力按下时按键使电路开路,受力结束后其自动返回连通状态。
     *   ​常闭不带复位:初始默认状态是连通,每按下一次按键改变一次开闭状态。     *   ​常闭不带复位:初始默认状态是连通,每按下一次按键改变一次开闭状态。
-  * 按键消抖+按键消抖
   *使用手动按键的时候,​ 由于机械抖动可能造成按键的错误识别。一般手动按下按键然后释放,​ 按键两片金属膜接触的时间大约为50ms,按键松开到稳定的时间为5-10ms。因此,如果在首次检测到按键被按下后延时20ms 左右再次检测,即可确认是否真的有按键被按下,从而消除按键抖动造成的错误识别。本实验通过给于一定延时后再进行检测,从而有效的避免了按键抖动带来的误判。   *使用手动按键的时候,​ 由于机械抖动可能造成按键的错误识别。一般手动按下按键然后释放,​ 按键两片金属膜接触的时间大约为50ms,按键松开到稳定的时间为5-10ms。因此,如果在首次检测到按键被按下后延时20ms 左右再次检测,即可确认是否真的有按键被按下,从而消除按键抖动造成的错误识别。本实验通过给于一定延时后再进行检测,从而有效的避免了按键抖动带来的误判。
-  * 原理示意图如下图所示。本实验中按键的一端与STM32的GPIO(PH15)相连,另外一端接地,且PH15外接一个1K电流大小的上拉电阻。初始化时把PH15设置成输入模式,当按键弹起时,PH15由于上拉电阻的作用呈高电平(3.3V);当按键按下时,PH15直接被按键短接到GND,呈低电平。因此判断PH15的电平变化,可得到按键状态。+  * 本实验中按键的一端与STM32的GPIO(PH15)相连,另外一端接地,且PH15外接一个1K电流大小的上拉电阻。初始化时把PH15设置成输入模式,当按键弹起时,PH15由于上拉电阻的作用呈高电平(3.3V);当按键按下时,PH15直接被按键短接到GND,呈低电平。因此判断PH15的电平变化,可得到按键状态。 
 +  * 原理示意图如下图所示。 
 +{{ :​icore3:​icore3_arm_hal_3_1.png?​direct&​400 |}}
 ==== 四、 实验程序 ==== ==== 四、 实验程序 ====
  
 1. 主函数 1. 主函数
- +<code c> 
 +int main(void) ​  
 +{     
 +    static int led_work_status = 0;     //​三色LED灯工作状态  
 +static int key_status = KEY_UP; ​        //​按键松开状态 ​    
 +HAL_Init(); ​                            //​重置所有外围设备,初始化Flash接口和Systick。 
 +    SystemClock_Config(); ​              //​配置系统时钟 
 +    MX_GPIO_Init(); ​                    //​初始化所有已配置的外围设备 
 +  LED_RED_ON; ​                    //​初始化LED状态 ​     
 +  while (1)                      //​按键按一次切换一次LED状态  
 +  {   
 +        if(ARM_KEY_STATE == KEY_UP)key_status = KEY_UP;  
 +        if(key_status == KEY_UP){ ​  
 +           ​if(ARM_KEY_STATE == KEY_DOWN){ ​  
 +                HAL_Delay(20); ​                               //​按键消抖 ​  
 +              if(ARM_KEY_STATE == KEY_DOWN){ ​  
 +                    key_status = KEY_DOWN; ​  
 +                    led_work_status += 1;   
 +                  if(led_work_status > 2)led_work_status = 0;                       
 +                   ​switch(led_work_status){ ​                  //​操作LED 
 +                        case 0:   
 +                            LED_RED_ON; ​  
 +                            LED_GREEN_OFF; ​  
 +                            LED_BLUE_OFF; ​  
 +                            break; ​  
 +                        case 1:   
 +                            LED_RED_OFF; ​  
 +                            LED_GREEN_ON; ​  
 +                            LED_BLUE_OFF; ​  
 +                            break; ​  
 +                        case 2:   
 +                            LED_RED_OFF; ​  
 +                            LED_GREEN_OFF; ​  
 +                            LED_BLUE_ON; ​  
 +                            break; ​   
 +                        default: ​  
 +                           ​break; ​  
 +                    }                  
 +                }   
 +            }   
 +        }     
 +    }   
 +
 +</​code>​
    
 2. GPIIO初始化 2. GPIIO初始化
 以下是按键的GPIO初始化程序。 以下是按键的GPIO初始化程序。
- +<code c> 
 +  GPIO_InitStruct.Pin = ARM_KEY_Pin; ​       //​设置连接按键的IO端口 
 + 
 + ​GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; ​   //​设置端口为输入模式 
 + 
 + ​GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; ​       //​设置端口为上拉输入 
 + 
 + ​HAL_GPIO_Init(ARM_KEY_GPIO_Port,​ &​GPIO_InitStruct);​ 
 +</​code>​
 ==== 五、 实验步骤 ==== ==== 五、 实验步骤 ====
  
icore3_arm_hal_3.1579161907.txt.gz · 最后更改: 2020/01/16 16:05 由 zgf