写一个stm32串口控制led的代码

时间: 2023-05-24 22:02:12 浏览: 59
以下是一个简单的示例代码,它使用 STM32 的串口功能控制 LED 灯的开关。 ``` #include "stm32f4xx.h" #include "stm32f4xx_conf.h" void initLED(void); void initUSART(void); void USART_puts(USART_TypeDef* USARTx, volatile char * s); int main(void) { initLED(); initUSART(); while(1) { // 接收串口数据 if(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == SET) { uint16_t usart_data = USART_ReceiveData(USART1); // 点亮 LED if(usart_data == '1') { GPIO_WriteBit(GPIOD, GPIO_Pin_12, Bit_SET); USART_puts(USART1, "LED on!\r\n"); } // 关闭 LED else if(usart_data == '0') { GPIO_WriteBit(GPIOD, GPIO_Pin_12, Bit_RESET); USART_puts(USART1, "LED off!\r\n"); } } } return 0; } void initLED(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); } void initUSART(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; // 开启 USART1 和 GPIOA 的时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); // 初始化 PA9 (USART1_TX) 和 PA10 (USART1_RX) GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP ; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // 将 PA9 和 PA10 配置为 USART 功能 GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_USART1); GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_USART1); // 初始化 USART 参数 USART_InitStructure.USART_BaudRate = 38400; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; // 应用 USART 参数 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); // 配置 USART1 中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); // 开启接收中断 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); // 开启 USART1 USART_Cmd(USART1, ENABLE); } void USART_puts(USART_TypeDef* USARTx, volatile char * s) { while(*s) { // 等待串口准备好 while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET); USART_SendData(USARTx, *s); // 等待发送完成 while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TC) == RESET); *s++; } } ``` 该代码通过 STM32 的 USART 功能实现了串口通信,控制 LED 灯的开关。当接收到字符 '1' 时,LED 灯被点亮;当接收到字符 '0' 时,LED 灯被关闭。要运行此代码,需要将串口连接到计算机,并使用串口调试工具发送字符,即可控制 LED 灯的开关。

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