使用STM32外部中断来控制两个LED的闪烁。当设备通电时,LED1和LED2都会熄灭。在按下Key0键一次时,可以控制LED0灯常亮,再按一次Key0键可以控制LED0灯熄灭。快速双击Key1键,可以控制LED1以一秒的间隔频率闪烁,再按一次Key1键可以控制LED1灯熄灭。

时间: 2023-03-13 19:12:09 浏览: 61
使用STM32外部中断可以控制LED0和LED1的闪烁,当设备通电时,LED0和LED1都会熄灭。按下Key0键可以使LED0灯常亮,再按一次Key0键熄灭。快速双击Key1键可以使LED1以1秒间隔的频率闪烁,再按一次Key1键可以使LED1熄灭。
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使用STM32的HAL库可以使用外部中断来控制两个LED的闪烁。当设备通电时,LED1和LED2都会熄灭。在按下Key0键一次时,可以控制LED0灯常亮,再按一次Key0键可以控制LED0灯熄灭。快速双击Key1键,可以控制LED1以一秒的间隔频率闪烁,再按一次Key1键可以控制LED1灯熄灭。

使用STM32的HAL库,可以通过外部中断来控制LED0和LED1的状态。当设备通电时,LED0和LED1都会熄灭。按一次Key0键可以使LED0灯常亮,再按一次Key0键可以使LED0灯熄灭。快速双击Key1键,可以使LED1以一秒的间隔频率闪烁,再按一次Key1键可以使LED1灯熄灭。

stm32f401在led2和led3闪烁时 ,按下按键key1关闭闪烁

你可以使用STM32CubeMX来配置GPIO和外部中断。以下是基本的代码框架,可供参考: ```c #include "stm32f4xx_hal.h" void SystemClock_Config(void); void Error_Handler(void); static void MX_GPIO_Init(void); static void MX_TIM2_Init(void); static void MX_NVIC_Init(void); TIM_HandleTypeDef htim2; int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); MX_TIM2_Init(); MX_NVIC_Init(); HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2); while (1) { if (HAL_GPIO_ReadPin(KEY_BUTTON_GPIO_Port, KEY_BUTTON_Pin) == GPIO_PIN_SET) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET); } } } void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) { if (htim->Instance == TIM2) { HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5); HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_6); } } void MX_TIM2_Init(void) { TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0}; TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0}; htim2.Instance = TIM2; htim2.Init.Prescaler = 8399; htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htim2.Init.Period = 999; htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL; if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim2, &sClockSourceConfig) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET; sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE; if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } static void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = KEY_BUTTON_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; HAL_GPIO_Init(KEY_BUTTON_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); HAL_NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 0, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn); } static void MX_NVIC_Init(void) { HAL_NVIC_SetPriority(TIM2_IRQn, 0, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn); } void Error_Handler(void) { __disable_irq(); while (1) { } } void SysTick_Handler(void) { HAL_IncTick(); } void EXTI0_IRQHandler(void) { HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(KEY_BUTTON_Pin); } void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) { if (GPIO_Pin == KEY_BUTTON_Pin) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET); } } ``` 上面的代码使用定时器TIM2来控制LED2和LED3的闪烁,并在按下KEY1时关闭它们的闪烁。当定时器溢出时,`HAL_TIM_PeriodElapsedCallback()`函数被调用,并在其中使用`HAL_GPIO_TogglePin()`函数来翻转LED2和LED3的状态。当按下KEY1时,外部中断引脚被触发,`HAL_GPIO_EXTI_Callback()`函数被调用并在其中使用`HAL_GPIO_WritePin()`函数来关闭LED2和LED3的闪烁。

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