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V1.0 2020-07-03 gingko 初次建立

实验二:GPIO输入实验——读取ARM按键状态

一、 实验目的与意义

  1. 了解STM32 GPIO结构。
  2. 了解STM32 GPIO 特征。
  3. 掌握按键判断(判键)方法。
  4. 掌握STM32 HAL库中GPIO属性的配置方法。
  5. 掌握KEILMDK 集成开发环境使用方法。

二、 实验设备及平台

  1. iCore4 双核心板点击购买
  2. JLINK(或相同功能)仿真器点击购买
  3. Micro USB线缆。
  4. Keil MDK 开发平台。
  5. STM32CubeMX开发平台。
  6. 装有WIN XP(及更高版本)系统的计算机。

三、 实验原理

1、按键简介

2、按键消抖

四、 实验程序

1、主函数

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
  /* 配置MCU */
  /* 重置所有外围设备,初始化Flash接口和Systick */
  HAL_Init();
  /* 配置系统时钟 */
  SystemClock_Config();
  /* 初始化所有已配置的外围设备 */
  MX_GPIO_Init();
  LED_RED_ON; //初始化LED状态,红灯亮
  /* 无限循环 */
 //按键按下一次切换一次LED状态
  while (1)
  {
        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;
                    //操作LED
                    switch(led_work_status){
                        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;
                    }        
                }
            }
        }
   }
}
 

2、GPIO初始化

/*引脚对应
    PB2------------ARM_LED_RED (红色LED)
    PA9------------ARM_LED_BLUE(蓝色LED)
    PA10-----------ARM_LED_GREEN(绿色LED)
 
    PB9------------ARM_KEY(ARM按键)
*/
/** 将引脚配置为
        * Analog
        * Input 
        * Output
        * EVENT_OUT
        * EXTI
*/
void MX_GPIO_Init(void)
{
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
 
  /* GPIO端口时钟使能 */
  __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
 
  /*配置 PB2引脚输出高电平 */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET);
  /*配置PA9、PA10引脚输出高电平 */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);
 
  /*配置GPIO引脚:PB2 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;//引脚输出模式
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;     //上拉输出
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;//最大输出速度
  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
 
  /*配置GPIO引脚: PA9 PA10 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
 
  /*配置GPIO引脚: PB9,ARM_KEY引脚 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;//输入模式
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
}
 

3、GPIO写入电平函数

void HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState)
{   /* 检查参数 */
  assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
  assert_param(IS_GPIO_PIN_ACTION(PinState));
  if(PinState != GPIO_PIN_RESET)
  {
    GPIOx->BSRR = GPIO_Pin;
  }
  else
  {
    GPIOx->BSRR = (uint32_t)GPIO_Pin << 16;
  }
 

4、GPIO读出电平函数

GPIO_PinState HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
{
  GPIO_PinState bitstatus;
  /* 检查参数 */
  assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
  if((GPIOx->IDR & GPIO_Pin) != (uint32_t)GPIO_PIN_RESET)//判断引脚状态
  {
    bitstatus = GPIO_PIN_SET;
  }
  else
  {
    bitstatus = GPIO_PIN_RESET;
  }
  return bitstatus;//返回引脚状态
}
 

5、宏定义LED引脚操作和按键状态

#define LED_RED_ON HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_RESET)
#define LED_RED_OFF HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET)
 
#define LED_BLUE_ON HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_RESET)
#define LED_BLUE_OFF HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET)
 
#define LED_GREEN_ON HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_RESET)
#define LED_GREEN_OFF HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_SET)
 
#define ARM_KEY_STATE  HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_9)
 
#define KEY_UP GPIO_PIN_SET
#define KEY_DOWN GPIO_PIN_RESET

五、 实验步骤

  1. 把仿真器与iCore4的SWD调试口相连(直接相连或者通过转接器相连);
  2. 把iCore4通过Micro USB线与计算机相连,为iCore4供电;
  3. 打开Keil MDK 开发环境,并打开本实验工程;
  4. 烧写程序到iCore4上;
  5. 也可以进入Debug 模式,单步运行或设置断点验证程序逻辑。

六、 实验现象