STM32F1可用引脚数

时间: 2024-01-16 22:02:08 浏览: 33
STM32F1系列微控制器的可用引脚数取决于具体型号和封装方式。例如,STM32F103C8T6是一款常见的STM32F1系列微控制器,它有48个可用引脚。其中,37个引脚可用作通用输入输出(GPIO)引脚,其他引脚则用于复用功能,如模拟输入、定时器、串口、SPI、I2C等。不同型号和封装的STM32F1微控制器可用引脚数可能会有所不同,需要根据具体情况进行查询。
相关问题

STM32F4xx引脚定义

STM32F4xx引脚定义相关的库函数和定义在"stm32f4xx_gpio.c"和"stm32f4xx_gpio.h"这两个文件中。要使用相关外设,必须使能这些引脚,使能相关引脚的库函数和定义在"stm32f4xx_rcc.c"和"stm32f4xx_rcc.h"这两个文件中。可以参考这些文件来了解具体的引脚定义和配置方式。此外,如果需要了解更详细的引脚定义和复用图,可以参考一些相关的资料,例如在CSDN上有一篇名为"STM32F1引脚定义和复用图"的博客文章,其中提供了STM32F1系列芯片的引脚定义和复用图示例。对于STM32F4xx系列芯片上的SDIO SD卡驱动程序,具有DMA功能且兼容FatFs库的驱动程序也是可用的,这是原始STMicroelectronics SDIO驱动程序的修改版本,具有即开即用的DMA模式。<span class="em">1</span><span class="em">2</span><span class="em">3</span> #### 引用[.reference_title] - *1* [【STM32】引脚配置—F1与F4系列](https://blog.csdn.net/qq_47713364/article/details/119462089)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_1"}}] [.reference_item style="max-width: 33.333333333333336%"] - *2* [STM32F4 引脚定义和一些通道时钟开启](https://blog.csdn.net/npu_noj/article/details/127625759)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_1"}}] [.reference_item style="max-width: 33.333333333333336%"] - *3* [stm32f4xx-sdio-dma-driver:兼容FatFs库的STM32F4xx具有DMA功能的SDIO SD卡驱动程序](https://download.csdn.net/download/weixin_42126274/18690122)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_1"}}] [.reference_item style="max-width: 33.333333333333336%"] [ .reference_list ]

stm32f1超声波测距

对于STM32F1系列微控制器进行超声波测距,可以通过以下步骤实现: 1. 连接超声波传感器:将超声波传感器的Trig引脚连接到STM32F1的一个GPIO引脚,Echo引脚连接到另一个GPIO引脚。 2. 配置GPIO引脚:使用STM32CubeMX或直接在代码中配置所选的GPIO引脚为输出(Trig)和输入(Echo)模式。 3. 初始化定时器:超声波传感器通过测量Echo脉冲的宽度来计算距离。因此,需要使用STM32F1的定时器来测量Echo脉冲的宽度。选择一个可用的定时器,并将其配置为输入捕获模式。 4. 发送触发信号:在开始测距之前,需要向超声波传感器发送一个触发信号。将Trig引脚设置为高电平,保持一段时间后再设置为低电平,以触发传感器发送超声波信号。 5. 捕获Echo脉冲:当超声波信号被物体反射并传回到传感器时,Echo引脚会产生一个高电平脉冲。使用定时器的输入捕获功能来测量这个脉冲的宽度。 6. 计算距离:通过测量Echo脉冲的宽度,可以计算出物体与传感器之间的距离。根据超声波传感器的特性和数据手册的说明,使用适当的公式进行距离计算。 以上是实现STM32F1超声波测距的基本步骤,具体的代码实现需要根据所选的开发环境和编程语言进行。希望对你有所帮助!

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