使用寄存器编程使STM32f103C8单片机的PB1IO口的led灯交替闪烁
时间: 2023-04-05 18:00:35 浏览: 131
可以使用以下代码实现:
#include "stm32f10x.h"
int main(void)
{
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); // 使能GPIOB时钟
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; // PB1口
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; // 推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // 速度50MHz
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); // 初始化GPIOB
while (1)
{
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1); // 点亮LED
Delay(500); // 延时
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1); // 熄灭LED
Delay(500); // 延时
}
}
其中,Delay函数可以自己定义,用于延时。
相关问题
stm32f103c8t6 PB1 ADC 标准库程序
以下是基于STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0的标准库程序示例,用于将ADC的PB1通道采样值转换为电压值。
```c
#include "stm32f10x.h"
#define ADC1_DR_Address ((uint32_t)0x4001244C) // ADC1数据寄存器地址
void ADC1_Init(void);
uint16_t Get_Adc(uint8_t ch);
uint16_t Get_Adc_Average(uint8_t ch, uint8_t times);
int main(void)
{
ADC1_Init(); // 初始化ADC1
uint16_t value = 0;
while (1)
{
value = Get_Adc_Average(9, 10); // 获取PB1通道采样值的平均值
float voltage = (float)value * 3.3 / 4096; // 将采样值转换为电压值
// 进行电压值的处理或输出
}
}
/*
* 函数名:ADC1_Init
* 描述 :初始化ADC1
* 输入 :无
* 输出 :无
*/
void ADC1_Init(void)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
// 使能ADC1和DMA1时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
// 配置PB1为模拟输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
// DMA1通道1配置
DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&ADC_ConvertedValue;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
// DMA1通道1使能
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
// ADC1配置
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
// ADC1规则序列配置
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_9, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
// ADC1 DMA使能
ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
// ADC1使能
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
// ADC1复位校准
ADC_ResetCalibration(ADC1);
while (ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1))
;
// ADC1开始校准
ADC_StartCalibration(ADC1);
while (ADC_GetCalibrationStatus(ADC1))
;
// ADC1开始转换
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
}
/*
* 函数名:Get_Adc
* 描述 :获取ADC值
* 输入 :ch通道编号
* 输出 :ADC值
*/
uint16_t Get_Adc(uint8_t ch)
{
// ADC1规则序列设置
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
// ADC1软件启动转换
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
// 等待转换结束
while (!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC))
;
// 返回转换结果
return ADC_GetConversionValue(ADC1);
}
/*
* 函数名:Get_Adc_Average
* 描述 :获取ADC采样值的平均值
* 输入 :ch通道编号,times采样次数
* 输出 :ADC采样值的平均值
*/
uint16_t Get_Adc_Average(uint8_t ch, uint8_t times)
{
uint32_t sum = 0;
uint8_t i;
for (i = 0; i < times; i++)
{
sum += Get_Adc(ch);
}
return sum / times;
}
```
需要注意的是,本示例中使用了DMA方式进行ADC转换,因此需要在ADC初始化时配置DMA通道并开启DMA,同时也需要在主函数中等待DMA传输完成。同时,为了保证ADC的准确性,还需要进行ADC的校准操作。
stm32f103c8t6交替闪烁
STM32F103C8T6是一款基于ARM Cortex-M3内核的微控制器,它通常用于嵌入式系统开发,如物联网、工业控制等。关于交替闪烁功能,你可以这样理解:
如果你想要让LED灯在STM32F103C8T6上交替闪烁,首先你需要做的是配置GPIO作为输出,连接到LED的一端。然后编写程序实现两个定时器或者延时函数,一种模式是使用软件计数器,另一种可能是硬件定时器,比如TIM1和TIM2。
步骤大致如下:
1. 初始化GPIO,设置为推挽输出模式,并设置相应的LED引脚。
2. 初始化定时器,例如设置一个定时器周期,让它在一个完整的周期后改变另一个LED的状态。
3. 使用中断或者定期轮询的方式,当定时器到达预设值时,切换LED的状态(亮 -> 熄灭 或 熄灭 -> 亮)。
4. 可能需要一个标志位来跟踪当前LED的状态,以便于判断何时切换。
下面是简单示例代码的大致框架(假设使用 TIM1 和 GPIOB 的 PB0,PB1 作为 LED):
```c
#include "stm32f10x.h"
// 定义GPIO和定时器变量
GPIO_TypeDef *gpio = GPIOB;
TIM_HandleTypeDef htim1;
void TIM1_IRQHandler(void) {
// 处理TIM1溢出中断,改变LED状态
if (htim1.Instance == TIM1) {
if (ledState) {
gpio->ODR &= ~(1 << GPIO_Pin_0); // 关闭PB0
ledState = false;
} else {
gpio->ODR |= GPIO_Pin_0; // 开启PB0
ledState = true;
}
}
}
void setupTimers() {
// ... 初始化TIM1和GPIO ...
HAL_TIM_Base_Start(&htim1);
TIM1_ITConfig(TIM1_FLAG_UPDATE, ENABLE); // 启动TIM1溢出中断
NVIC_EnableIRQ(TIM1_IRQn); // 开启中断请求
}
int main() {
setupTimers();
while (1) {}
}
```
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