写出stm32f4数码管显示10秒倒计时,倒计时结束后启动蜂鸣器的程序代码
时间: 2024-03-17 20:46:32 浏览: 80
好的,下面是一个基本的程序代码,可以实现数码管显示10秒倒计时并触发蜂鸣器:
```
#include "stm32f4xx.h"
// 定义数码管显示的GPIO引脚
#define DIGIT_1 GPIO_Pin_0
#define DIGIT_2 GPIO_Pin_1
#define DIGIT_3 GPIO_Pin_2
#define DIGIT_4 GPIO_Pin_3
#define SEG_A GPIO_Pin_4
#define SEG_B GPIO_Pin_5
#define SEG_C GPIO_Pin_6
#define SEG_D GPIO_Pin_7
#define SEG_E GPIO_Pin_8
#define SEG_F GPIO_Pin_9
#define SEG_G GPIO_Pin_10
#define SEG_DP GPIO_Pin_11
// 定义蜂鸣器的GPIO引脚
#define BUZZER GPIO_Pin_12
// 定义计时器的时钟频率和定时时间
#define TIM_CLOCK_FREQ 84000000
#define TIM_TIME_SEC 10
// 定义计时器的计数值
volatile uint32_t tim_count = TIM_TIME_SEC * TIM_CLOCK_FREQ;
void delay_ms(uint32_t ms) {
uint32_t i, j;
for (i = 0; i < ms; i++) {
for (j = 0; j < 2000; j++);
}
}
void init_gpio() {
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
// 启用GPIO时钟
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
// 配置数码管控制GPIO引脚为输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DIGIT_1 | DIGIT_2 | DIGIT_3 | DIGIT_4 | SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G | SEG_DP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
// 配置蜂鸣器控制GPIO引脚为输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = BUZZER;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
}
void init_timer() {
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_InitStructure;
// 启用定时器时钟
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
// 配置定时器
TIM_InitStructure.TIM_Prescaler = TIM_CLOCK_FREQ / 1000000 - 1;
TIM_InitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_InitStructure.TIM_Period = TIM_TIME_SEC * 1000 - 1;
TIM_InitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
TIM_InitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_InitStructure);
// 启动定时器
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
}
void update_display(uint32_t num) {
uint32_t digit[4];
// 将数字拆分为每一位
digit[0] = num / 1000;
digit[1] = (num % 1000) / 100;
digit[2] = (num % 100) / 10;
digit[3] = num % 10;
// 显示每一位数字
GPIO_ResetBits(GPIOA, DIGIT_1 | DIGIT_2 | DIGIT_3 | DIGIT_4);
GPIO_SetBits(GPIOA, DIGIT_1);
GPIO_ResetBits(GPIOA, SEG_DP | SEG_E | SEG_F);
GPIO_Write(GPIOA, (digit[0] == 0) ? 0xFF : ~(1 << (digit[0] - 1)));
delay_ms(1);
GPIO_ResetBits(GPIOA, DIGIT_1);
GPIO_SetBits(GPIOA, DIGIT_2);
GPIO_ResetBits(GPIOA, SEG_A | SEG_D | SEG_DP);
GPIO_Write(GPIOA, (digit[1] == 0) ? 0xFF : ~(1 << (digit[1] - 1)));
delay_ms(1);
GPIO_ResetBits(GPIOA, DIGIT_2);
GPIO_SetBits(GPIOA, DIGIT_3);
GPIO_ResetBits(GPIOA, SEG_A | SEG_D | SEG_F | SEG_G | SEG_DP);
GPIO_Write(GPIOA, (digit[2] == 0) ? 0xFF : ~(1 << (digit[2] - 1)));
delay_ms(1);
GPIO_ResetBits(GPIOA, DIGIT_3);
GPIO_SetBits(GPIOA, DIGIT_4);
GPIO_ResetBits(GPIOA, SEG_B | SEG_C | SEG_DP);
GPIO_Write(GPIOA, (digit[3] == 0) ? 0xFF : ~(1 << (digit[3] - 1)));
delay_ms(1);
GPIO_ResetBits(GPIOA, DIGIT_4);
}
void update_buzzer() {
static uint32_t count = 0;
// 每100毫秒更新蜂鸣器状态
if (++count == 100) {
GPIO_ToggleBits(GPIOA, BUZZER);
count = 0;
}
}
int main(void) {
init_gpio();
init_timer();
while (1) {
if (tim_count == 0) {
// 倒计时结束,触发蜂鸣器
GPIO_SetBits(GPIOA, BUZZER);
while (1) {
update_buzzer();
}
} else {
// 更新数码管显示
update_display(tim_count / (TIM_CLOCK_FREQ / 1000));
tim_count--;
}
}
}
```
这里使用的定时器是TIM2,数码管和蜂鸣器的GPIO引脚连接在GPIOA上。在初始化GPIO和定时器之后,程序进入一个无限循环中,在循环中更新数码管显示和蜂鸣器状态。当倒计时结束时,程序触发蜂鸣器,并进入一个死循环中,使程序停在此处不再执行其他操作。
阅读全文