基于stm32f767的hal编写程序,实现:按下KEY0,用串口发送1给电脑,按下 WK _ UP ,发送12给电脑。(必须:由按钮产生中断,触发串口发送对应的数据 1和12。发送数据必须调用函数: Transmit ();)

时间: 2024-02-21 20:58:09 浏览: 17
好的,以下是基于STM32F767的HAL库编写的代码,实现按下KEY0发送1,按下WK_UP发送12的功能。 ```c #include "main.h" #include "stdio.h" UART_HandleTypeDef huart3; void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); static void MX_USART3_UART_Init(void); int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); MX_USART3_UART_Init(); while (1) { } } void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) { if(GPIO_Pin == KEY0_Pin) // 按下KEY0 { uint8_t data[] = "1"; HAL_UART_Transmit(&huart3, data, sizeof(data), 10); // 发送1 } else if(GPIO_Pin == WK_UP_Pin) // 按下WK_UP { uint8_t data[] = "12"; HAL_UART_Transmit(&huart3, data, sizeof(data), 10); // 发送12 } } static void MX_USART3_UART_Init(void) { huart3.Instance = USART3; huart3.Init.BaudRate = 115200; huart3.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; huart3.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; huart3.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; huart3.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; huart3.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; huart3.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16; if (HAL_UART_Init(&huart3) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } static void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_USART3_CLK_ENABLE(); HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_RESET); GPIO_InitStruct.Pin = LED0_Pin|LED1_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = KEY0_Pin|WK_UP_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); HAL_NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 0, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn); HAL_NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn, 0, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn); } void Error_Handler(void) { } void SysTick_Handler(void) { HAL_IncTick(); } void EXTI0_IRQHandler(void) { HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(KEY0_Pin); } void EXTI15_10_IRQHandler(void) { HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(WK_UP_Pin); } void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef* uartHandle) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; if(uartHandle->Instance==USART3) { __HAL_RCC_USART3_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); /**USART3 GPIO Configuration PB10 ------> USART3_TX PB11 ------> USART3_RX */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART3; HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); } } ``` 在代码中,我们使用HAL库来初始化GPIO和UART,并在中断回调函数中实现了按键中断触发UART发送数据的功能。需要注意的是,我们在GPIO初始化时将KEY0和WK_UP配置为下降沿触发中断模式,并开启了对应的中断。此外,UART的波特率被设置为115200,可以根据需要进行修改。 在使用本代码时,请根据您的硬件连接情况修改LED、KEY0和WK_UP的引脚定义,并将代码烧录到您的MCU中。在运行时,按下KEY0将会发送字符“1”,按下WK_UP将会发送字符“12”。

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