请用stm32f103编写程序实现短信控制灯光开关和亮度
时间: 2023-09-16 22:07:39 浏览: 73
好的,下面是基于STM32F103的短信控制灯光开关和亮度的程序示例。
首先,需要在STM32F103上配置一个串口,用于接收短信。这里我们选择USART1作为串口,波特率为9600。然后需要连接一个灯光控制器模块,这里我们假设使用的是PWM控制器,控制灯光的亮度。
下面是程序的主要流程:
1. 初始化USART1,设置波特率为9600,开启接收中断。
2. 初始化PWM控制器,设置PWM频率和占空比。
3. 在USART1的接收中断中,解析收到的短信内容,根据内容控制灯光的开关和亮度。如果短信内容为“ON”,则开启灯光;如果短信内容为“OFF”,则关闭灯光;如果短信内容为“BRIGHTNESS:XX”,则将灯光亮度设置为XX(0~100)。
下面是程序的详细实现:
```c
#include "stm32f10x.h"
#include <string.h>
#define PWM_FREQ 20000 // PWM频率为20kHz
#define PWM_MAX_DUTY 1000 // PWM最大占空比为1000
#define UART_RX_BUF_SIZE 32 // USART1接收缓冲区大小
// USART1接收缓冲区
volatile uint8_t uart_rx_buf[UART_RX_BUF_SIZE];
volatile uint8_t uart_rx_buf_idx = 0;
// 初始化USART1
void USART1_Init(void)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
// 使能USART1和GPIOA的时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
// 配置USART1的TX引脚PA9
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
// 配置USART1的RX引脚PA10
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
// 配置USART1
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
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;
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
// 配置USART1接收中断
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);
// 使能USART1接收中断
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
// 启动USART1
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
}
// 初始化PWM控制器
void PWM_Init(void)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
// 使能GPIOB和TIM3的时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
// 配置GPIOB的PB5引脚为复用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
// 配置TIM3的基本参数
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = PWM_MAX_DUTY;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = (72 - 1);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
// 配置TIM3的PWM参数
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
// 启动TIM3
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
}
// USART1接收中断服务函数
void USART1_IRQHandler(void)
{
if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
{
// 读取接收到的字符
uint8_t ch = USART_ReceiveData(USART1) & 0xFF;
// 如果接收缓冲区未满,则将字符存入缓冲区
if (uart_rx_buf_idx < UART_RX_BUF_SIZE)
{
uart_rx_buf[uart_rx_buf_idx++] = ch;
}
// 如果接收到了回车换行符,则解析短信内容
if (ch == '\n')
{
// 将接收缓冲区的内容转成字符串
char msg[UART_RX_BUF_SIZE];
memcpy(msg, uart_rx_buf, uart_rx_buf_idx);
msg[uart_rx_buf_idx] = '\0';
// 检查短信内容
if (strcmp(msg, "ON\n") == 0)
{
// 打开灯光
TIM_SetCompare1(TIM3, PWM_MAX_DUTY);
}
else if (strcmp(msg, "OFF\n") == 0)
{
// 关闭灯光
TIM_SetCompare1(TIM3, 0);
}
else if (strncmp(msg, "BRIGHTNESS:", 11) == 0)
{
// 解析亮度值
int brightness = atoi(msg + 11);
if (brightness >= 0 && brightness <= 100)
{
// 设置灯光亮度
TIM_SetCompare1(TIM3, brightness * PWM_MAX_DUTY / 100);
}
}
// 清空接收缓冲区
uart_rx_buf_idx = 0;
}
}
}
int main(void)
{
// 初始化USART1和PWM控制器
USART1_Init();
PWM_Init();
// 主循环
while (1)
{
}
}
```
需要注意的是,本程序仅为示例程序,实际应用中还需要添加一些安全机制,例如校验短信来源是否合法等。
阅读全文