stm32f103c8t6最小系统板电源输入路径

时间: 2024-05-26 18:09:25 浏览: 137
STM32F103C8T6最小系统板电源输入路径主要有两个:USB电源和外部电源。 1. USB电源 最小系统板上的USB端口是用来连接USB电源供电的,可以通过USB接口来给STM32F103C8T6供电。当插入USB电源时,板上的红色LED指示灯会亮起来,表明板子已经正常上电了。 2. 外部电源 最小系统板还可以通过外部5V电源(DC插头)给STM32F103C8T6供电。在接入外部电源时,需要将JP2短接,这样就能够让外部5V电源经过AMS1117稳压芯片后,输入到STM32F103C8T6的VDD和GND引脚上,从而给芯片供电。
相关问题

写一个基于stm32f103C8T6最小系统板的LCD1602的驱动程序,并能通过LCD1602显示,引脚情况: LCD的D0接在stm32f103C8T6最小系统板的PA7 LCD的D1接在stm32f103C8T6最小系统板的PA6 LCD的D2接在stm32f103C8T6最小系统板的PA5 LCD的D3接在stm32f103C8T6最小系统板的PA4 LCD的D4接在stm32f103C8T6最小系统板的PA3 LCD的D5接在stm32f103C8T6最小系统板的PA2 LCD的D6接在stm32f103C8T6最小系统板的PA1 LCD的D7接在stm32f103C8T6最小系统板的PA0 LCD的D7接在stm32f103C8T6最小系统板的PA0 LCD的EN接在stm32f103C8T6最小系统板的PC15 LCD的RW接在stm32f103C8T6最小系统板的PC14 LCD的RS接在stm32f103C8T6最小系统板的PC13 划分代码分别到对应的.h文件和.c文件,以及在main.c

<think>好的,我现在需要帮用户获取基于STM32F103C8T6最小系统板的LCD1602驱动程序代码,包括.h和.c文件,以及在main.c中的显示功能实现,同时明确引脚配置。用户指定了引脚为PA7-PA0和PC13-PC15。 首先,我需要确认LCD1602的驱动方式。通常LCD1602使用并行接口,需要8位数据线和3位控制线(RS, RW, EN)。用户给出的数据线是PA7-PA0,这正好是8位,所以PA端口可以配置为GPIO输出模式。控制线是PC13-PC15,这三个引脚需要分别对应RS、RW和EN。不过根据引用[2],PC13-PC15作为输出时有电流限制,同一时间只能有一个作为输出,且只能工作在2MHz模式。但这里作为控制线,可能不需要同时多个输出,应该可以正常使用,但需注意配置正确的速度和模式。 接下来,我需要编写.h和.c文件的结构。通常,.h文件包含函数声明、宏定义和引脚配置,而.c文件实现具体函数。在main.c中需要初始化GPIO,调用LCD的初始化函数,然后显示内容。 需要注意引脚的初始化配置。根据引用[2],STM32F103C8T6的GPIO配置需要正确设置模式(推挽输出)和速度。对于PC13-PC15,要设置为输出模式,速度2MHz。同时,由于PC13-PC15的特殊性,需要确保在配置时只设置一个引脚为输出,但这里三个引脚分别作为RS、RW和EN,可能需要同时作为输出,但根据引用[2],这可能会有问题。不过实际上,LCD的控制线通常不会同时输出,而是在不同时间操作,所以可能还是可行的,但需要验证。 另外,LCD1602的RW引脚通常接低电平(写模式),所以可能可以直接接地,节省一个控制引脚。但用户指定了PC13-PC15,所以可能需要保留RW,或者用户可能希望软件控制。这里假设RW连接到PC14,并在代码中设置为写模式(RW=0)。 然后,编写初始化函数,包括GPIO初始化和LCD的初始化序列。LCD的初始化需要按照数据手册的步骤:设置8位模式、显示开关、光标设置等。延时函数需要正确,因为LCD操作需要一定的时间等待。 在main函数中,需要初始化系统时钟、延时函数、LCD,然后显示字符。可能需要使用sprintf来格式化字符串,但用户没有提到,所以直接显示固定内容。 需要检查引脚配置是否正确,特别是PC13-PC15的输出模式是否符合引用[2]中的限制。由于同一时间只能有一个作为输出,但控制信号可能在不同时间变化,所以可能没问题。例如,RS和EN不会同时改变,RW可能保持低电平。需要确保在操作时,每个控制信号单独设置,避免同时设置多个引脚。 最后,测试代码是否能正确驱动LCD1602,可能需要调整时序和延时,尤其是EN信号的脉冲宽度。</think>根据STM32F103C8T6硬件特性及LCD1602驱动需求,提供工程文件结构如下: $lcd1602.h$ ```c #ifndef __LCD1602_H #define __LCD1602_H #include "stm32f10x.h" // 引脚定义(PA7-PA0数据线,PC13-PC15控制线) #define LCD_RS_GPIO GPIOC #define LCD_RS_PIN GPIO_Pin_13 #define LCD_RW_GPIO GPIOC #define LCD_RW_PIN GPIO_Pin_14 #define LCD_EN_GPIO GPIOC #define LCD_EN_PIN GPIO_Pin_15 #define LCD_DATA_GPIO GPIOA void LCD_Init(void); void LCD_WriteCommand(uint8_t cmd); void LCD_WriteData(uint8_t data); void LCD_SetCursor(uint8_t row, uint8_t col); void LCD_ShowString(uint8_t row, uint8_t col, char *str); #endif ``` $lcd1602.c$ ```c #include "lcd1602.h" #include "delay.h" // 需自行实现微秒级延时 static void GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; // 使能时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); // 配置PC13-PC15为推挽输出(注意引用[2]电流限制) GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LCD_RS_PIN | LCD_RW_PIN | LCD_EN_PIN; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz; // 符合PC13-PC15限制 GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); // 配置PA0-PA7为推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); } void LCD_WriteCommand(uint8_t cmd) { LCD_RS_GPIO->BRR = LCD_RS_PIN; // RS=0 LCD_RW_GPIO->BRR = LCD_RW_PIN; // RW=0(写模式) LCD_DATA_GPIO->ODR = (LCD_DATA_GPIO->ODR & 0xFF00) | cmd; LCD_EN_GPIO->BSRR = LCD_EN_PIN; // EN=1 Delay_us(1); LCD_EN_GPIO->BRR = LCD_EN_PIN; // EN=0 Delay_us(40); } void LCD_WriteData(uint8_t data) { LCD_RS_GPIO->BSRR = LCD_RS_PIN; // RS=1 LCD_RW_GPIO->BRR = LCD_RW_PIN; // RW=0 LCD_DATA_GPIO->ODR = (LCD_DATA_GPIO->ODR & 0xFF00) | data; LCD_EN_GPIO->BSRR = LCD_EN_PIN; Delay_us(1); LCD_EN_GPIO->BRR = LCD_EN_PIN; Delay_us(40); } void LCD_Init(void) { GPIO_Config(); Delay_ms(50); LCD_WriteCommand(0x38); // 8位接口,2行显示 Delay_ms(5); LCD_WriteCommand(0x0C); // 开显示,关光标 Delay_ms(5); LCD_WriteCommand(0x06); // 写入后地址自动+1 LCD_WriteCommand(0x01); // 清屏 Delay_ms(2); } void LCD_SetCursor(uint8_t row, uint8_t col) { uint8_t address = (row == 0) ? (0x80 + col) : (0xC0 + col); LCD_WriteCommand(address); } void LCD_ShowString(uint8_t row, uint8_t col, char *str) { LCD_SetCursor(row, col); while(*str){ LCD_WriteData(*str++); } } ``` $main.c$ ```c #include "stm32f10x.h" #include "lcd1602.h" #include "delay.h" int main(void) { Delay_Init(); // 初始化延时函数 LCD_Init(); // 初始化LCD1602 LCD_ShowString(0, 0, "STM32F103C8T6"); LCD_ShowString(1, 2, "LCD1602 OK!"); while(1){ // 主循环可添加其他功能 } } ``` 引脚配置说明: 1. 数据线:PA7(DB7)-PA0(DB0) 2. 控制线: - PC13: RS(寄存器选择) - PC14: RW(读写控制) - PC15: EN(使能信号) 注意事项: 1. 需自行实现微秒级延时函数(参考引用[3]的延时初始化) 2. PC13-PC15作为输出时需遵守最大2MHz速度限制(已配置) 3. 若不需要写操作,可将RW引脚接地并删除相关代码 4. 建议在PCB设计时增加10K上拉电阻到数据线

STM32F103C8T6最小系统板STM32F103C8T6最小系统板按下主板按钮点亮灯代码

STM32F103C8T6是一款基于ARM Cortex-M3内核的微控制器,常用于嵌入式系统的开发。最小系统板通常包括MCU、电源、复位电路、LED灯以及一些基本的连接线。为了通过按下按钮点亮灯,你需要编写一段基本的C语言程序,这里提供一个简化的示例: ```c #include "stm32f10x.h" // 包含STM32的头文件 // 硬件初始化 void SystemClock_Config(void); void GPIO_Init(void); // LED灯引脚 GPIO_Pin_TypeDef LED_PIN = GPIO_Pin_0; // 假设LED连接到PA0 int main(void) { // 初始化系统时钟 SystemClock_Config(); // 初始化GPIO GPIO_Init(); while (1) { // 按钮检测(假设使用中断) if (GPIO_ReadPin(GPIOA, LED_PIN)) { // 如果按钮被按下 GPIO_SetBits(LED_PORT, LED_PIN); // 开启LED } else { GPIO_ResetBits(LED_PORT, LED_PIN); // 关闭LED } // 等待一段时间,如1毫秒 HAL_Delay(1); } } // 系统时钟配置函数 void SystemClock_Config(void) { // ... (这里省略具体的时钟配置步骤,参考STM32官方文档) } // GPIO初始化函数 void GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; // ... (这里省略具体的GPIO配置步骤,初始化LED灯的端口和模式等) GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED_PIN; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; GPIO_Init(LED_PORT, &GPIO_InitStructure); } ``` 注意,这只是一个基础的示例,实际操作需要考虑中断管理、错误处理等因素,并且可能需要根据你的硬件布局调整GPIO引脚和按钮连接。在使用前,务必查看STM32F103C8T6的数据手册获取详细的驱动函数和宏定义。
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#include "stm32f10x.h" #include "delay.h" #include "OLED.h" #include "dht11.h" #include "FMQ.h" #include "Serial.h" #include "esp8266.h" #include "stm32f10x_it.h" // 系统时钟配置 void SystemClock_Config(void) { SystemInit(); RCC_DeInit(); RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); // 添加HSE启动检测 if(!RCC_WaitForHSEStartUp()) { while(1); // HSE启动失败,陷入死循环 } FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); RCC_PLLCmd(ENABLE); while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET); RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08); } // 全局变量 u8 temp, humi; int main(void) { // 系统初始化 SystemClock_Config(); Delay_Init(); OLED_Init(); DHT11_Init(); mfq_Init(); Serial_Init(); // 用于调试的串口 // 显示初始化 OLED_ShowCN(0, 0, "温度:"); // 修改为正确的中文字库函数 OLED_ShowCN(0, 16, "湿度:"); OLED_ShowCN(64, 16, "RH"); OLED_ShowCN(64, 0, "C"); OLED_Update(); // 初始化ESP8266为AP模式 ESP8266_Init(); printf("ESP8266 AP Mode Ready\r\n"); printf("Connect to WiFi: ESP8266wd, Password:123456789\r\n"); printf("Then connect to TCP Server: 192.168.4.1:8080\r\n"); uint32_t lastSendTime = 0; while(1) { // 读取温湿度 if(DHT11_Read_Data(&temp, &humi)) { // 更新显示 OLED_ShowNum(47, 0, temp, 2, OLED_8X16); OLED_ShowNum(47, 16, humi, 2, OLED_8X16); OLED_Update(); // 控制蜂鸣器 fmq(temp, humi); // 串口输出信息 printf("temp=%d, humi=%d RH\r\n", temp, humi); // 准备WiFi发送数据 sprintf(wifi_data, "Temp:%d,Humi:%d\r\n", temp, humi); ESP8266_SendData(wifi_data); } delay_ms(5000); // 5秒更新一次 } } /** ****************************************************************************** * @file Project/STM32F10x_StdPeriph_Template/stm32f10x_conf.h * @author MCD Application Team * @version V3.5.0 * @date 08-April-2011 * @brief Library configuration file. ****************************************************************************** * @attention * * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS. * * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics</center></h2> ****************************************************************************** */ /* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/ #ifndef __STM32F10x_CONF_H #define __STM32F10x_CONF_H /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ /* Uncomment/Comment the line below to enable/disable peripheral header file inclusion */ #include "stm32f10x_adc.h" #include "stm32f10x_bkp.h" #include "stm32f10x_can.h" #include "stm32f10x_cec.h" #include "stm32f10x_crc.h" #include "stm32f10x_dac.h" #include "stm32f10x_dbgmcu.h" #include "stm32f10x_dma.h" #include "stm32f10x_exti.h" #include "stm32f10x_flash.h" #include "stm32f10x_fsmc.h" #include "stm32f10x_gpio.h" #include "stm32f10x_i2c.h" #include "stm32f10x_iwdg.h" #include "stm32f10x_pwr.h" #include "stm32f10x_rcc.h" #include "stm32f10x_rtc.h" #include "stm32f10x_sdio.h" #include "stm32f10x_spi.h" #include "stm32f10x_tim.h" #include "stm32f10x_usart.h" #include "stm32f10x_wwdg.h" #include "misc.h" /* High level functions for NVIC and SysTick (add-on to CMSIS functions) */ /* Exported types ------------------------------------------------------------*/ /* Exported constants --------------------------------------------------------*/ /* Uncomment the line below to expanse the "assert_param" macro in the Standard Peripheral Library drivers code */ /* #define USE_FULL_ASSERT 1 */ /* Exported macro ------------------------------------------------------------*/ #ifdef USE_FULL_ASSERT /** * @brief The assert_param macro is used for function's parameters check. * @param expr: If expr is false, it calls assert_failed function which reports * the name of the source file and the source line number of the call * that failed. If expr is true, it returns no value. * @retval None */ #define assert_param(expr) ((expr) ? (void)0 : assert_failed((uint8_t *)__FILE__, __LINE__)) /* Exported functions ------------------------------------------------------- */ void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line); #else #define assert_param(expr) ((void)0) #endif /* USE_FULL_ASSERT */ #endif /* __STM32F10x_CONF_H */ /******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/ /** ****************************************************************************** * @file Project/STM32F10x_StdPeriph_Template/stm32f10x_it.c * @author MCD Application Team * @version V3.5.0 * @date 08-April-2011 * @brief Main Interrupt Service Routines. * This file provides template for all exceptions handler and * peripherals interrupt service routine. ****************************************************************************** * @attention * * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS. * * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics</center></h2> ****************************************************************************** */ /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "stm32f10x_it.h" volatile uint32_t sysTickUptime = 0; // 添加在文件顶部 /** @addtogroup STM32F10x_StdPeriph_Template * @{ */ /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/ /* Private define ------------------------------------------------------------*/ /* Private macro -------------------------------------------------------------*/ /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ /* Private functions ---------------------------------------------------------*/ /******************************************************************************/ /* Cortex-M3 Processor Exceptions Handlers */ /******************************************************************************/ /** * @brief This function handles NMI exception. * @param None * @retval None */ void NMI_Handler(void) { } /** * @brief This function handles Hard Fault exception. * @param None * @retval None */ void HardFault_Handler(void) { /* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */ while (1) { } } /** * @brief This function handles Memory Manage exception. * @param None * @retval None */ void MemManage_Handler(void) { /* Go to infinite loop when Memory Manage exception occurs */ while (1) { } } /** * @brief This function handles Bus Fault exception. * @param None * @retval None */ void BusFault_Handler(void) { /* Go to infinite loop when Bus Fault exception occurs */ while (1) { } } /** * @brief This function handles Usage Fault exception. * @param None * @retval None */ void UsageFault_Handler(void) { /* Go to infinite loop when Usage Fault exception occurs */ while (1) { } } /** * @brief This function handles SVCall exception. * @param None * @retval None */ void SVC_Handler(void) { } /** * @brief This function handles Debug Monitor exception. * @param None * @retval None */ void DebugMon_Handler(void) { } /** * @brief This function handles PendSVC exception. * @param None * @retval None */ void PendSV_Handler(void) { } /** * @brief This function handles SysTick Handler. * @param None * @retval None */ void SysTick_Handler(void) { // 添加SysTick中断处理 sysTickUptime++; } /******************************************************************************/ /* STM32F10x Peripherals Interrupt Handlers */ /* Add here the Interrupt Handler for the used peripheral(s) (PPP), for the */ /* available peripheral interrupt handler's name please refer to the startup */ /* file (startup_stm32f10x_xx.s). */ /******************************************************************************/ /** * @brief This function handles USART3 global interrupt request. * @param None * @retval None */ void USART2_IRQHandler(void) { // 调用ESP8266模块的中断处理函数 extern void ESP8266_IRQHandler(void); ESP8266_IRQHandler(); } uint32_t HAL_GetTick(void) { return sysTickUptime; } /** * @} */ /******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/ /** ****************************************************************************** * @file Project/STM32F10x_StdPeriph_Template/stm32f10x_it.h * @author MCD Application Team * @version V3.5.0 * @date 08-April-2011 * @brief This file contains the headers of the interrupt handlers. ****************************************************************************** * @attention * * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS. * * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics</center></h2> ****************************************************************************** */ /* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/ #ifndef __STM32F10x_IT_H #define __STM32F10x_IT_H #ifdef __cplusplus extern "C" { #endif /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "stm32f10x.h" extern volatile uint32_t sysTickUptime; uint32_t HAL_GetTick(void); /* Exported types ------------------------------------------------------------*/ /* Exported constants --------------------------------------------------------*/ /* Exported macro ------------------------------------------------------------*/ /* Exported functions ------------------------------------------------------- */ void NMI_Handler(void); void HardFault_Handler(void); void MemManage_Handler(void); void BusFault_Handler(void); void UsageFault_Handler(void); void SVC_Handler(void); void DebugMon_Handler(void); void PendSV_Handler(void); void SysTick_Handler(void); #ifdef __cplusplus } #endif #endif /* __STM32F10x_IT_H */ /******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/ #include "esp8266.h" #include <string.h> #include "stm32f10x_usart.h" #include "stm32f10x_gpio.h" #include "stm32f10x_rcc.h" // 发送AT指令 void ESP8266_SendCmd(char* cmd, char* resp, uint16_t timeout) { USART_ClearFlag(ESP8266_USARTx, USART_FLAG_TC); // 发送命令 while(*cmd) { USART_SendData(ESP8266_USARTx, *cmd++); while(USART_GetFlagStatus(ESP8266_USARTx, USART_FLAG_TC) == RESET); } // 等待响应 uint32_t start = HAL_GetTick(); while(strstr((const char*)USART_RxBuffer, resp) == NULL) { if(HAL_GetTick() - start > timeout) { break; } } delay_ms(50); } // 初始化ESP8266为AP模式 void ESP8266_Init(void) { // 初始化USART2 USART_InitTypeDef USART_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE); GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; // 配置USART2 Tx (PA2) 为复用推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // 配置USART2 Rx (PA3) 为浮空输入 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); USART_InitStructure.USART_BaudRate = ESP8266_USART_BAUDRATE; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(ESP8266_USARTx, &USART_InitStructure); USART_Cmd(ESP8266_USARTx, ENABLE); // 添加NVIC中断配置 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); // 配置ESP8266为AP模式 Delay_ms(1000); // 等待模块启动 ESP8266_SendCmd("AT+RST\r\n", "OK", 2000); ESP8266_SendCmd("AT+CWMODE=2\r\n", "OK", 2000); // 设置为AP模式 ESP8266_SendCmd("AT+CWSAP=\"ESP8266_AP\",\"12345678\",1,4\r\n", "OK", 2000); // 设置AP参数 ESP8266_SendCmd("AT+CIPMUX=1\r\n", "OK", 2000); // 允许多连接 ESP8266_SendCmd("AT+CIPSERVER=1,8080\r\n", "OK", 2000); // 开启TCP服务器 } // 发送数据到TCP客户端 u8 ESP8266_SendData(char* data) { char cmd[64]; sprintf(cmd, "AT+CIPSEND=0,%d\r\n", strlen(data)); ESP8266_SendCmd(cmd, "OK", 1000); // 等待OK响应 ESP8266_SendCmd(data, ">", 1000); // 等待>提示符 ESP8266_SendCmd((char*)0x1A, "SEND OK", 1000); // 发送Ctrl+Z return 0; } // esp8266.h #ifndef __ESP8266_H #define __ESP8266_H #include "stm32f10x.h" #include "stm32f10x_usart.h" #include "delay.h" #define ESP8266_USARTx USART2 #define ESP8266_USART_BAUDRATE 115200 void ESP8266_Init(void); void ESP8266_SendCmd(char* cmd); u8 ESP8266_SendData(char* data); #endif 将代码修改正确

<think>好的,我需要帮助用户修改他们的代码。首先,我得仔细阅读用户提供的代码,找出其中的问题。用户提到他们使用STM32F10x系列的MCU,结合DHT11、OLED、ESP8266等外设,但可能存在错误需要修正。 首先看主函数部分。在SystemClock_Config函数中,用户调用了SystemInit(),然后进行RCC_DeInit(),这可能有问题,因为SystemInit()已经初始化了系统时钟,而RCC_DeInit()会将RCC寄存器复位,可能导致冲突。正确的做法应该是在SystemInit()之后不再调用RCC_DeInit(),或者在配置前先确保时钟设置正确。
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PC-lint 8.0升级至'a'级的patch安装指南

从提供的文件信息中,我们可以推断出以下知识点: 标题中提到的“PCLint 8.0patch”是指PCLint软件的某个版本的补丁更新。PCLint是一款由美国软件公司Gimpel Software开发的用于C和C++语言的静态代码分析工具。它主要被用来检测软件开发中的编程错误、不符合编码标准的代码以及可能引起bug的问题。该工具广泛用于嵌入式软件开发、遵循MISRA(Motor Industry Software Reliability Association)标准的项目中,以确保代码的高质量和可靠性。PCLint可以集成到多种集成开发环境(IDEs)中,例如Eclipse、Visual Studio等。 描述中指出补丁级别的推断方法,即通过后续的字母表示补丁的版本。在这里,补丁级别的“a”是紧随版本号“8.00”之后的第一个字母,暗示补丁“a”是最初发布的补丁。随后,描述中提到如果要更新到补丁级别“c”,则需要下载特定的文件。 从补丁级别更新的描述来看,这表明PCLint版本8.0的后续更新遵循了一个版本控制逻辑,其中补丁级别是按字母顺序递增的。这意味着“a”后面应该是“b”,然后是“c”等。这种命名模式可以帮助用户轻松识别补丁的更新顺序,从而能够获取到最新的错误修复和功能改进。 标签“PClint”是对软件名称的直接引用,并且用于文件管理、检索或者分类时,它能够帮助用户快速定位与PCLint相关的资源或讨论。 在提供的文件信息中,唯一列出的文件“PATCH.EXE”是一个可执行文件,很可能是用于安装PCLint补丁的安装程序。在软件开发和维护过程中,补丁或更新通常会以可执行文件或安装包的形式提供给用户,以便能够自动化安装过程,并确保补丁正确地应用到软件中。当用户下载此PATCH.EXE文件并运行时,程序会执行必要的更新步骤,这通常包括替换旧文件、添加新文件以及更新配置信息等。 为了使用PATCH.EXE更新PCLint,用户可能需要按照如下步骤操作: 1. 访问Gimpel Software的官方网站或获取更新通知。 2. 确认当前安装的PCLint版本,以确保补丁的兼容性。 3. 下载相应版本的补丁文件PATCH.EXE。 4. 关闭所有正在运行的IDE或其他相关程序。 5. 运行PATCH.EXE,通常会有一个向导引导用户完成安装过程。 6. 重启相关开发环境,以确保补丁生效。 7. 运行PCLint,进行检查以确保更新正确应用。 通过这样的更新过程,开发者可以确保他们的静态代码分析工具始终处于最新状态,从而帮助他们保持代码质量,并符合行业标准或公司政策。
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【TMR技术的突破】:如何克服传感器设计的挑战,巩固现代科技地位

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