(1)电路中包含 16 个 LED 灯,接在 STM32 的任何 GPIO 口,分别命名为 D1、D2、……D16,D1~D16 排 成一竖排; (2)电路中还包含两个开关 K1 和 K2,接在另一个 GPIO 口,在 Proteus 软件中画出仿真电路图; (3

时间: 2024-04-02 20:32:47 浏览: 20
)可以使用 STM32 的任何 GPIO 口来控制 LED 灯的亮灭和开关 K1 和 K2 的打开和关闭。在 Proteus 软件中,可以通过添加 Microcontroller 模块来模拟 STM32,然后添加 LED 和 Switch 模块模拟 LED 灯和开关。连接它们的引脚,然后通过编写程序来控制它们的亮灭和开关。在程序中使用 GPIO 库来设置引脚的输入/输出状态,从而控制 LED 灯和开关的状态。在仿真过程中,可以通过模拟输入来测试程序的正确性。
相关问题

(1)电路中包含 16 个 LED 灯,接在 STM32 的任何 GPIO 口,分别命名为 D1、D2、……D16,D1~D16 排 成一竖排; (2)电路中还包含两个开关 K1 和 K2,接在另一个 GPIO 口,在 Proteus 软件中画出仿真电路图; (3)起始 16 个 LED 灯都灭,K1 和 K2 无效时,LED 灯不变化,每次点亮或熄灭的时间为 0.5s; (4)单独 K1 控制规律 1:从上至下挨个点亮的规律为:D1→D2→D3→......→D14→D15→D16,自动循环; (5)单

独 K2 控制规律 2:从下至上挨个点亮的规律为:D16→D15→D14→......→D3→D2→D1,自动循环; 以下是电路图和 STM32 代码: ![image.png](attachment:image.png) ```c #include "main.h" void delay(int time) // 延时函数 { int i, j; for (i = 0; i < time; i++) for (j = 0; j < 1000; j++); } int main(void) { HAL_Init(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); // 使能 GPIOA 时钟 __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); // 使能 GPIOB 时钟 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = { 0 }; GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1; // K1 和 K2 连接的 GPIO 引脚 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; // 输入模式 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; // 不打开上拉或下拉 HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_12 | GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_14 | GPIO_PIN_15; // D1~D16 连接的 GPIO 引脚 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; // 推挽输出模式 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; // 不打开上拉或下拉 HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); int i = 0, j = 0; // i、j 分别表示 D1~D16 灯的编号和亮灯状态 while (1) { if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0) == GPIO_PIN_RESET) // K1 按下 { for (i = 0; i < 16; i++) // 按顺序点亮 D1~D16 灯 { j = 1 << i; // 1 左移 i 位,得到二进制数的第 i 位是 1,其它位都是 0 HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_12 | GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_14 | GPIO_PIN_15 | GPIO_PIN_16, j); // 根据二进制数点亮对应的灯 delay(500); // 延时 500ms } } else if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_1) == GPIO_PIN_RESET) // K2 按下 { for (i = 15; i >= 0; i--) // 按顺序点亮 D16~D1 灯 { j = 1 << i; // 1 左移 i 位,得到二进制数的第 i 位是 1,其它位都是 0 HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_12 | GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_14 | GPIO_PIN_15 | GPIO_PIN_16, j); // 根据二进制数点亮对应的灯 delay(500); // 延时 500ms } } else // K1 和 K2 都没有被按下 { HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_12 | GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_14 | GPIO_PIN_15 | GPIO_PIN_16, GPIO_PIN_RESET); // 关闭所有灯 } } } ```

stm32用gpio点亮led灯

好的,下面是使用STM32的GPIO控制LED灯的示例代码: ```c #include "stm32f10x.h" // 包含STM32的头文件 int main(void) { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); // 开启GPIOC的时钟 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; // 定义GPIO初始化结构体 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13; // 设置GPIOC的13号引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; // 设置GPIO为推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // 设置GPIO输出速度为50MHz GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); // 初始化GPIO while (1) { GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13); // 点亮LED灯,GPIOC的13号引脚输出高电平 delay(1000); // 延时1秒 GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13); // 熄灭LED灯,GPIOC的13号引脚输出低电平 delay(1000); // 延时1秒 } } void delay(int time) { int i,j; for (i = 0; i < time; i++) { for (j = 0; j < 7200; j++); } } ``` 这个代码使用的是GPIOC的13号引脚来控制LED灯,你可以根据实际情况修改这个引脚的设置。如果你还没有安装STM32的开发环境,你需要先安装Keil MDK和对应的STM32的编译器和驱动程序。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

嵌入式实验报告 stm32f103 跑马灯实验 GPIO口操作

熟悉编译环境,尝试独立进行工程的创建、编译、下载。通过阅读 STM32 芯片手册了解关于 GPIO 的相关内容,并且通过编程实现 LED 流水灯控制。
recommend-type

STM32中GPIO的8种工作模式

GPIO_Mode_AIN 模拟输入、GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入、GPIO_Mode_IPD 下拉输入 、GPIO_Mode_IPU 上拉输入 、GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出、GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出、GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出、GPIO_Mode_...
recommend-type

我对stm32中GPIO输入输出模式的理解

初学感觉起来,还是挺复杂的,我在这里想简单的说说自己的理解,希望大家多多交流。
recommend-type

STM32 GPIO端口的输出速度设置

当STM32的GPIO端口设置为输出模式时,有三种速度可以选择:2MHz、10MHz和50MHz,这个速度是指I/O口驱动电路的速度,是用来选择不同的输出驱动模块,达到最佳的噪声控制和降低功耗的目的。
recommend-type

基于STM32单片机流水灯仿真与程序设计

本次程序设计和仿真是基于Proteus和keil的环境对STM32F103系列单片机进行流水灯设计,通过配置STM32的GPIO工作模式,实现LED的点亮和熄灭;通过配置8位流水灯程序设计,实现灯的流水实现。 关键字:Proteus、keil、...
recommend-type

zigbee-cluster-library-specification

最新的zigbee-cluster-library-specification说明文档。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

MATLAB柱状图在信号处理中的应用:可视化信号特征和频谱分析

![matlab画柱状图](https://img-blog.csdnimg.cn/3f32348f1c9c4481a6f5931993732f97.png) # 1. MATLAB柱状图概述** MATLAB柱状图是一种图形化工具,用于可视化数据中不同类别或组的分布情况。它通过绘制垂直条形来表示每个类别或组中的数据值。柱状图在信号处理中广泛用于可视化信号特征和进行频谱分析。 柱状图的优点在于其简单易懂,能够直观地展示数据分布。在信号处理中,柱状图可以帮助工程师识别信号中的模式、趋势和异常情况,从而为信号分析和处理提供有价值的见解。 # 2. 柱状图在信号处理中的应用 柱状图在信号处理
recommend-type

从键盘输入一段英文字符串,其中包含多个字母‘h',请编写程序利用正则表达式,将英文字符串中的’h'全部改为‘H’

好的,我可以帮您解决这个问题。 您可以使用 Python 编写一个程序来实现这个功能。具体步骤如下: 1. 首先导入 re 模块,这个模块是 Python 中用于处理正则表达式的模块。 2. 然后定义一个包含英文字符串的变量,例如: text = "This is a string containing multiple h's." 3. 接下来,使用 re.sub() 方法来进行替换操作。re.sub() 方法的第一个参数是正则表达式,第二个参数是替换的字符或字符串,第三个参数是被替换的字符串。在这个例子里,我们需要将所有的小写字母 h 替换成大写字母 H,所以正则表达式可以写成
recommend-type

JSBSim Reference Manual

JSBSim参考手册,其中包含JSBSim简介,JSBSim配置文件xml的编写语法,编程手册以及一些应用实例等。其中有部分内容还没有写完,估计有生之年很难看到完整版了,但是内容还是很有参考价值的。