当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读] 有输出总会有输入,今天测试一下按键的功能,第一节已经说过了与GPIO端口相关的寄存器,这里不在重复,想要从端口读取数据,首先把FIODIR这个寄存器设置为输入,再从FIOPIN寄存器读取数据就可以了,这

有输出总会有输入,今天测试一下按键的功能,第一节已经说过了与GPIO端口相关的寄存器,这里不在重复,想要从端口读取数据,首先把FIODIR这个寄存器设置为输入,再从FIOPIN寄存器读取数据就可以了,这个寄存器具有读写功能。下面说一下这个实验的电路图,如下所示:

图1 JoySTICk按键连线图

关于按键电路还有一个,不过是接在外部中断0 上的,其电路图如下图所示:

这次实验没有涉及到外部中断,都是做普通的IO输入使用的,所以在这里外部中断就做学习总结了。下面给出这次实验的主程序:

/*********************************************************************************

  文件名称:mian.c

  功 能: 主要调度函数及应用函数

  编译环境: MDKV4.12

  时 钟: 外部12MHz

  日 期: 11/08/16

  作 者: 懒猫爱飞

  备 注:NULL

  ---------------------------------------------------------------------------------

  修改内容:NULL

  修改日期:XXXX年xx月xx日 xx时xx分

  修改人员:xxx xxx xxx

  **********************************************************************************/

  #include"main.h"

  volatile unsigned lONg SysTickCnt; /* 用于系统时钟计数*/

  /********************************************************************************

  * 函数名称:void SysTick_Handler (void)

  * 函数功能: 系统节拍定时器中断函数,每1ms计数一次

  * 入口参数: 无

  * 出口参数: 无

  * 备 注:无

  *******************************************************************************/

  void SysTick_Handler (void)

  {

  SysTickCnt++;

  }

  /********************************************************************************

  * 函数名称:void Delay (unsigned long tick)

  * 函数功能: 毫秒级延时函数

  * 入口参数: unsigned long tick -- 延时时长

  * 出口参数: 无

  * 备 注:无

  *******************************************************************************/

  void DelayMs (unsigned long tick)

  {

  unsigned long systickcnt;

  systickcnt = SysTickCnt;

  while ((SysTickCnt - systickcnt) < tick);

  }

  /********************************************************************************

  * 函数名称:void PortInit(void)

  * 函数功能: 端口初始化

  * 入口参数: 无

  * 出口参数: 无

  * 备 注:无

  *******************************************************************************/

  void PortInit(void)

  {

  GPIO1->FIODIR = 0xB0000000; /*LEDs on PORT1 defined as Output */

  GPIO2->FIODIR = 0x0000007C; /* LEDs on PORT2 defined as Output */

  LEDAllOff(); /* 初始化时熄灭所有的灯*/

  }

  /********************************************************************************

  * 函数名称:int main(void)

  * 函数功能: 主函数

  * 入口参数: 无

  * 出口参数: 无

  * 备 注:无

  *******************************************************************************/

  int main(void)

  {

  unsigned charLEDFlag = 1; // 记录LED状态

  SystEMInit(); /* 系统初始化,函数在system_LPC17xx.c文件夹中定义*/

  SysTICk_Config(SystemFrequency/1000 - 1); /* 配置时钟中断,每1ms中断一次*/

  /* 在core_cm3.h中定义*/

  PortInit(); /* 端口初始化*/

  while(1)

  {

  if(!LedFlag)

  {

  Led1On(); // 点亮LED

  }

  else

  {

  Led1Off(); // 熄灭LED

  }

  if(!KEY_VAL)

  {

  DelayMs(10);

  while(!KEY_VAL);

  LedFlag ^=1; // Led状态改变一次

  }

  if(!KEY_EN) // 此处是为了测试摇杆按键的功能是否正常

  {

  DelayMs(10);

  while(!KEY_EN);

  Led8Neg(); // 点亮LED // Led状态改变一次

  }

  }

  }

上一节对程序没有做过多的解释,这里详细分析一下,工程中包含的源文件如下图所示:

工程中startup_LPC17XX.s是M3的启动文件,启动文件由汇编语言写的,它的作用一般是下面这几个:

  1)堆和栈的初始化

  2)向量表定义

  3)地址重映射及中断向量表的转移

  4)设置系统时钟频率

  5)中断寄存器的初始化

  6)进入C应用程序

工程中main.c是我写的应用程序,也就是这次实验的程序,core_cm3.c与core_cm3.h主要是M3外围驱动源代码与头文件,使用时一般不需要修改,直接调用就可以。system_LPC17xx.c与system_LPC17xx.h是关于系统的文件,里面主要提供了系统初始化函数SystemInit(),文件中默认情况下定义的晶振的大小为12M,使用的是外部晶振,还使用了PLL0倍频,关于倍频的问题,以后慢慢再总结。芯片LPC1768的初始化主要包括时钟配置,电源管理,功耗管理等。相比较而言,时钟配置相对复杂,因为它包括两个PLL倍频电路,一个是主PLL0主要是为系统和USB提供时钟,另一个是PLL1专门为USB提供48M时钟,但也可以不使用它们。由于时钟配置比较灵活,所以相以设置这些参数也比较复杂,但是这些在系统文件中已有明确的定义,所以想要变动时只需修改系统文件中相应的宏或函数即可。

下面简要总结一下main()函数,首先是系统初始化函数SystemInit(),上面说过它在system_LPC17xx.c这个源文件中,这个函数主要完成了对时钟的配置,系统功耗PCONP,时钟输出,flash加速等系统资源配置。如果要进行修改可以参考源文件的修改方法,虽然是英文注释,但都非常简单,有兴趣的可以打开看看,不过一般情况下我们拿来直接用就好了不用修改的。

函数SysTick_Config(SystemFrequency/1000 - 1) 是用来配置系统时钟节拍的,它的原型在core_m3.c这个源文件中。实验程序中用的延时函数都是硬件延时,其实就是系统节拍定时器所产生的。使用硬件延时的原因是1、不占用软件系统资源,2、比较精确。系统定时器配置很简单,使用也很方便,专为系统软件或系统管理软件提供间隔中断。系统节拍定时器的时钟源可以是内核时钟也,可以是外部时钟,外部时钟P3.26脚引入,当然想从这个引脚输入时钟,需要将这个引脚先配置成STCLK功能。系统节拍定时器是一个24位定时器,当计数值达到0时产生中断。系统节拍定时器的功能就是为下一次中断提供前提供一个固定时间间隔。由于节拍定时器是24位的,所以使用时不能与其它定时器混为一谈,一定要注意定时时长的限制,不能超过界限。

最后再说一下数据类型的问题,在8位机中数据位找一般就是8位的所以,定义变量时一般选用单字节处理速度会快些,但到了32位机中,数据位宽一般是32位的,所以定义变量时一般用4字节会好些。在core_cm3.c中有关于数据类型的定义,有兴趣的可以打开看看。


本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭