#define PBout(n) BIT_ADDR(GPIOB_ODR_Addr,n) //输出

时间: 2024-04-11 07:29:57 浏览: 13
这是一段代码,它定义了一个宏 `PBout(n)`,用于控制 GPIOB 的输出引脚。具体实现是通过调用 `BIT_ADDR(GPIOB_ODR_Addr,n)` 函数来控制相应的引脚输出。`GPIOB_ODR_Addr` 是一个地址,用于访问 GPIOB 的输出数据寄存器。`n` 是要操作的引脚号码。通过这个宏,可以方便地控制 GPIOB 的输出引脚状态。
相关问题

#include "mygpio.h" uint32_t GetGPIO_RCC(MyPinDef pin){ return RCC_APB2Periph_GPIOA<<(pin/16); } GPIO_TypeDef* GetGPIO_Port(MyPinDef pin){ return ((GPIO_TypeDef *) (GPIOA_BASE+0x0400*(pin/16))); } uint16_t GetGPIO_PIN(MyPinDef pin){ return 0x0001<<(pin%16); } void GPIO_SetMode(MyPinDef pin,GPIOMode_TypeDef mode){ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //声明结构体 RCC_APB2PeriphClockCmd(GetGPIO_RCC(pin), ENABLE); //**All notes can be deleted and modified**// GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GetGPIO_Port(pin), &GPIO_InitStructure); } void Pin_Out(MyPinDef pin, uint8_t bit){ if(pin<80) BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr+0x400*(pin/16),pin%16) = bit; else BIT_ADDR(GPIOF_ODR_Addr+0x400*((pin-80)/16),pin%16) = bit; } uint8_t Pin_Read(MyPinDef pin){ if(pin<80) return BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr+0x400*(pin/16),pin%16); else return BIT_ADDR(GPIOF_IDR_Addr+0x400*((pin-80)/16),pin%16); } void SetPin(MyPinDef pin){ Pin_Out(pin, 1); } void ResetPin(MyPinDef pin){ Pin_Out(pin, 0); }

这段代码是用来控制 STM32 的 GPIO 端口的,主要包含了以下几个函数: 1. `GetGPIO_RCC`:根据引脚号返回该引脚所在的 GPIO 端口的时钟 RCC_APB2Periph_GPIOx,其中 x 表示端口号,如 A、B、C 等。 2. `GetGPIO_Port`:根据引脚号返回该引脚所在的 GPIO 端口,其中 GPIOA_BASE 表示 A 端口的基地址,0x0400 表示一个端口的地址偏移量,因此 `(GPIOA_BASE+0x0400*(pin/16))` 就是引脚所在的端口的地址。 3. `GetGPIO_PIN`:根据引脚号返回该引脚的编号,例如引脚号为 2,返回值就是 0x0004。 4. `GPIO_SetMode`:配置 GPIO 端口的工作模式,包括输入、输出、复用功能等。 5. `Pin_Out`:将引脚设置为输出模式,并输出指定的数值(0 或 1)。 6. `Pin_Read`:读取引脚的输入值。 7. `SetPin`:将引脚设置为高电平状态。 8. `ResetPin`:将引脚设置为低电平状态。 需要注意的是,代码中的 `BIT_ADDR` 是一个宏定义,用于读写位地址,其定义如下: ``` #define ADDR_FLASH_PAGE_31 ((uint32_t)0x08007C00) /* Base @ of Page 31, 2 Kbytes */ #define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x02000000+((addr & 0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2)) #define MEM_ADDR(addr) *((volatile unsigned long *)(addr)) #define BIT_ADDR(addr, bitnum) MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum)) #define GPIOA_ODR_Addr (GPIOA_BASE+0x14) #define GPIOB_ODR_Addr (GPIOB_BASE+0x14) #define GPIOC_ODR_Addr (GPIOC_BASE+0x14) #define GPIOD_ODR_Addr (GPIOD_BASE+0x14) #define GPIOE_ODR_Addr (GPIOE_BASE+0x14) #define GPIOF_ODR_Addr (GPIOF_BASE+0x14) #define GPIOG_ODR_Addr (GPIOG_BASE+0x14) #define GPIOA_IDR_Addr (GPIOA_BASE+0x10) #define GPIOB_IDR_Addr (GPIOB_BASE+0x10) #define GPIOC_IDR_Addr (GPIOC_BASE+0x10) #define GPIOD_IDR_Addr (GPIOD_BASE+0x10) #define GPIOE_IDR_Addr (GPIOE_BASE+0x10) #define GPIOF_IDR_Addr (GPIOF_BASE+0x10) #define GPIOG_IDR_Addr (GPIOG_BASE+0x10) ``` 这里使用了位带操作,将每个位单独映射到一个地址上,以实现对单个位的读写操作。

写出stm32F103的位带别名、位设置位清除、数据寄存器操作点亮LED灯的代码

位带别名: #define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x02000000+((addr & 0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2)) #define MEM_ADDR(addr) *((volatile unsigned long *)(addr)) #define BIT_ADDR(addr, bitnum) MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum)) #define GPIOA_ODR_Addr (GPIOA_BASE + 0x0C) //输出数据寄存器地址 #define GPIOB_ODR_Addr (GPIOB_BASE + 0x0C) #define GPIOC_ODR_Addr (GPIOC_BASE + 0x0C) #define GPIOD_ODR_Addr (GPIOD_BASE + 0x0C) #define GPIOE_ODR_Addr (GPIOE_BASE + 0x0C) #define GPIOF_ODR_Addr (GPIOF_BASE + 0x0C) #define GPIOG_ODR_Addr (GPIOG_BASE + 0x0C) #define PAout(n) BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr,n) //输出 #define PBout(n) BIT_ADDR(GPIOB_ODR_Addr,n) #define PCout(n) BIT_ADDR(GPIOC_ODR_Addr,n) #define PDout(n) BIT_ADDR(GPIOD_ODR_Addr,n) #define PEout(n) BIT_ADDR(GPIOE_ODR_Addr,n) #define PFout(n) BIT_ADDR(GPIOF_ODR_Addr,n) #define PGout(n) BIT_ADDR(GPIOG_ODR_Addr,n) 位设置位清除: //设置位 #define SET_BIT(addr, bitnum) (addr |= (1<<bitnum)) //清除位 #define CLEAR_BIT(addr, bitnum) (addr &= ~(1<<bitnum)) 数据寄存器操作点亮LED灯: RCC->APB2ENR |= 1<<4; //使能PORTC时钟 GPIOC->CRL &= 0xFFFFFFF0; //PC0设置推挽输出 GPIOC->CRL |= 0x00000003; while(1) {   PCout(0) = 1; //点亮LED灯   delay_ms(500);   PCout(0) = 0; //熄灭LED灯   delay_ms(500); }

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