LPC1768基本输入输出GPIO使用
LPC1788通用IO口的控制包含了一些基本的组件,比如设置推挽输出,开漏输出,上拉电阻等,我们今天来看看.
首先使用GPIO要打开GPIO的系统时钟
LPC_SC->PCONP |= (1<<15);//gpio 时钟
然后需要选择我们选定引脚的功能,有些引脚有多个功能,通过寄存器可以从中选择一个
之后是设置相关引脚的外部电阻状态pinmode寄存器
然后设置开漏方式pinmode_od
到这里,引脚的基本功能就OK了,此时要操作GPIO还需要设置几个东西
- 输入输出方向FIODIR
- 方向设置之后就可以输入输出了,注意gpio的输入输出是通过三个寄存器完成,输出设置寄存器功能是将io口电平设置为高
输出为低电平用输出清除寄存器
获取输出状态使用端口值寄存器
另外,当我们想要禁用某些端口的时候可以使用屏蔽寄存器
我们可以看到,寄存器的访问都是三十二位的不是很方便,幸好lpc1768是支持位段操作的,我们可以将寄存器的位段定义成这个样子
//位带操作,实现51类似的GPIO控制功能
//具体实现思想,参考<<CM3权威指南>>第五章(87页~92页).
//IO口操作宏定义
#define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
#define MEM_ADDR(addr) *((volatile unsigned long *)(addr))
#define BIT_ADDR(addr, bitnum) MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
//IO口地址映射
//输出寄存器
#define GPIO0_ODR_Addr (LPC_GPIO0_BASE+0x18) //0x2009C018
#define GPIO1_ODR_Addr (LPC_GPIO1_BASE+0x18) //0x2009C038
#define GPIO2_ODR_Addr (LPC_GPIO2_BASE+0x18) //0x2009C058
#define GPIO3_ODR_Addr (LPC_GPIO3_BASE+0x18) //0x2009C078
#define GPIO4_ODR_Addr (LPC_GPIO4_BASE+0x18) //0x2009C098
//输入寄存器
#define GPIO0_IDR_Addr (LPC_GPIO0_BASE+0x14) //0x2009C014
#define GPIO1_IDR_Addr (LPC_GPIO1_BASE+0x14) //0x2009C034
#define GPIO2_IDR_Addr (LPC_GPIO2_BASE+0x14) //0x2009C054
#define GPIO3_IDR_Addr (LPC_GPIO3_BASE+0x14) //0x2009C074
#define GPIO4_IDR_Addr (LPC_GPIO4_BASE+0x14) //0x2009C094
//方向寄存器
#define GPIO0_DIR_Addr (LPC_GPIO0_BASE+0x00) //0x2009C000
#define GPIO1_DIR_Addr (LPC_GPIO1_BASE+0x00) //0x2009C020
#define GPIO2_DIR_Addr (LPC_GPIO2_BASE+0x00) //0x2009C040
#define GPIO3_DIR_Addr (LPC_GPIO3_BASE+0x00) //0x2009C060
#define GPIO4_DIR_Addr (LPC_GPIO4_BASE+0x00) //0x2009C080
//清零寄存器
#define GPIO0_CLS_Addr (LPC_GPIO0_BASE+0x1C) //0x2009C01C
#define GPIO1_CLS_Addr (LPC_GPIO1_BASE+0x1C) //0x2009C03C
#define GPIO2_CLS_Addr (LPC_GPIO2_BASE+0x1C) //0x2009C05C
#define GPIO3_CLS_Addr (LPC_GPIO3_BASE+0x1C) //0x2009C07C
#define GPIO4_CLS_Addr (LPC_GPIO4_BASE+0x1C) //0x2009C09C
//IO口操作,只对单一的IO口!
//确保n的值小于32!
#define P0high(n) BIT_ADDR(GPIO0_ODR_Addr,n) //输出 0输出不变 1输出为1
#define P0low(n) BIT_ADDR(GPIO0_CLS_Addr,n) // 清除 0输出不变 1输出0
#define P0in(n) BIT_ADDR(GPIO0_IDR_Addr,n) //输入
#define P0dir(n) BIT_ADDR(GPIO0_DIR_Addr,n) //方向 0输入1输出
#define P1high(n) BIT_ADDR(GPIO1_ODR_Addr,n) //输出 0输出不变 1输出为1
#define P1low(n) BIT_ADDR(GPIO1_CLS_Addr,n) // 清除 0输出不变 1输出0
#define P1in(n) BIT_ADDR(GPIO1_IDR_Addr,n) //输入
#define P1dir(n) BIT_ADDR(GPIO1_DIR_Addr,n) //方向 0输入1输出
#define P2high(n) BIT_ADDR(GPIO2_ODR_Addr,n) //输出 0输出不变 1输出为1
#define P2low(n) BIT_ADDR(GPIO2_CLS_Addr,n) // 清除 0输出不变 1输出0
#define P2in(n) BIT_ADDR(GPIO2_IDR_Addr,n) //输入
#define P2dir(n) BIT_ADDR(GPIO2_DIR_Addr,n) //方向 0输入1输出
#define P3high(n) BIT_ADDR(GPIO3_ODR_Addr,n) //输出 0输出不变 1输出为1
#define P3low(n) BIT_ADDR(GPIO3_CLS_Addr,n) // 清除 0输出不变 1输出0
#define P3in(n) BIT_ADDR(GPIO3_IDR_Addr,n) //输入
#define P3dir(n) BIT_ADDR(GPIO3_DIR_Addr,n) //方向 0输入1输出
#define P4high(n) BIT_ADDR(GPIO4_ODR_Addr,n) //输出 0输出不变 1输出为1
#define P4low(n) BIT_ADDR(GPIO4_CLS_Addr,n) // 清除 0输出不变 1输出0
#define P4in(n) BIT_ADDR(GPIO4_IDR_Addr,n) //输入
#define P4dir(n) BIT_ADDR(GPIO4_DIR_Addr,n) //方向 0输
这样就可以很方便的控制IO口的输入输出方向和设置值以及获取值了(否则在某些io口模仿iic的应用中烦得要死啊).
给一个相关的代码
//led为p2.0
void LedInit(void)
{
LPC_SC->PCONP |= (1<<15);//打开GPIO时钟
LPC_PINCON->PINSEL4 &= ~(0X03L<<0);//gpio功能
LPC_PINCON->PINMODE4 &= ~(0X03L<<0);//上拉电阻
LPC_PINCON->PINMODE_OD2 &= ~(0X01<<0);//推挽模式
P2dir(0) = 1;//输出
P2high(0) = 1;//初始化高电平,灯灭
}
void LedSet(u8 set)
{
if(set)P2high(0) = 1;
else P2low(0) = 1;
}
LPC1768基本输入输出GPIO使用的更多相关文章
- STM32F4 输入输出(GPIO)模式理解
stm32的GPIO的配置模式有好几种,包括: 1. 模拟输入: 2. 浮空输入: 3. 上拉输入: 4. 下拉输入: 5. 开漏输出: 6. 推挽输出: 7. 复用开漏输出: 8. 复用推挽输出 ...
- 对HI3531的GPIO使用的再分析
在一个嵌入式系统中使用最多的莫过于 通用输入输出 GPIO口.看到论坛中经常有朋友问海思为什么没有提供GPIO驱动.其实不然. 在海思SDK xxx/osdrv/tools/board_tools/ ...
- Hi35xx 通用GPIO 使用篇(板子3G电源控制脚说明)
在一个嵌入式系统中使用最多的莫过于 通用输入输出 GPIO口.看到论坛中经常有朋友问海思为什么没有提供GPIO驱动.其实不然. 在海思SDK xxx/osdrv/tools/board_tools/ ...
- Linux下编译内核配置选项简介
Code maturity level options代码成熟度选项 Prompt for development and/or incomplete code/drivers 显示尚在开发中或尚未完 ...
- Linux: 介绍make menuconfig中的每个选项含义【转】
转自:http://blog.csdn.net/gaoyuanlinkconcept/article/details/8810468 介绍make menuconfig中的每个选项含义 Linux 2 ...
- 嵌入式开发之hi3519---GPIO 驱动
在一个嵌入式系统中使用最多的莫过于 通用输入输出 GPIO口.看到论坛中经常有朋友问海思为什么没有提供GPIO驱动.其实不然. 在海思SDK xxx/osdrv/tools/board_tools/ ...
- 我的第一个Raspberry PI装置
好吧,我先承认是这是从书上学习的第一个示例. 我入手的是Raspberry红版,版本2,看到这么小巧的卡片电脑可以做这么多事情,真是让人惊喜! 安装系统等都很顺利,启动.安装程序.远程桌面.SSH登录 ...
- 【内核】linux2.6版本内核编译配置选项(二)
目录 Linux2.6版本内核编译配置选项(一):http://infohacker.blog.51cto.com/6751239/1203633 Linux2.6版本内核编译配置选项(二):http ...
- day day up
复位与时钟控制器 RCC(Reset Clock Controller) 通用输入输出 GPIO(General Purpose Input/Output) 嵌套向量中断控制器 NVIC(Nested ...
随机推荐
- Android 使用存放在存assets文件夹下的SQLite数据库
因为这次的项目需要自带数据,所以就就把数据都放到一个SQLite的数据库文件中了,之后把该文件放到了assets文件夹下面.一开始打算每次都从assets文件夹下面把该文件夹拷贝到手机的SD卡或者手机 ...
- db2数据导出导入
C:\Users\yexuxia>set db2instance=TCASHMAN C:\Users\yexuxia>db2(c) Copyright IBM Corporation 19 ...
- windows程序设计(三)
MFC所有封装类一共200多个,但在MFC的内部技术不只是简单的封装 MFC的内部总共有六大关键技术,架构起了整个MFC的开发平台 一.MFC的六大关键技术包括: a).MFC程序的初始化过程 b). ...
- Lucene add、updateDocument添加、更新与search查询(转)
package com.lucene; import java.io.IOException; import org.apache.lucene.analysis.standard.Stand ...
- mapreduce 依赖组合
mport java.io.IOException;import java.util.StringTokenizer; import org.apache.hadoop.conf.Configurat ...
- HDU 1814 Peaceful Commission
2-SAT,输出字典序最小的解,白书模板. //TwoSAT输出字典序最小的解的模板 //注意:0,1是一组,1,2是一组..... #include<cstdio> #include&l ...
- L5,no wrong numbers
expressions: up to now,到现在为止 a great many,数量很大 in a way,在某种意义上说 words: burn,vt燃烧,vi烧毁,n灼烧 obtain,v ...
- Nginx反向代理配置文件
server { listen ; server_name ; root E:/Upays/public/; index index.php index.html; log_not_found off ...
- Application对象
Application对象报讯是应用程序参数的额,多个用户可以共享一个Application.用于启动和管理ASP.NET应用程序. Count 属性 获取Application对象变量的个数,集合 ...
- 个人学习FPGA的初步过程
对于FPGA,完全是从零开始学习,简单讲述一下我个人学习FPGA的经历吧: 没有开发板的日子.说真的要我掏腰包买开发板觉得是一件非常奢侈的事情.理由1:现成的东西,背后影藏诸多诡异的事情我们是无法体会 ...