0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

简单实用的IO输入输出框架

GReq_mcu168 来源:硬件攻城狮 作者:硬件攻城狮 2022-06-02 14:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

在一个嵌入式系统中,可能存在许多输入或输出的IO口,输入有霍尔传感器红外对管等,输出有LED电源控制开关等。 如果说硬件可以一次成型,那么随便一份代码都可以完成IO的配置工作,但研发阶段的产品,硬件各种修改是难免的,每一次 IO 的修改,对于底层开发人员来说,可能都是一次挑战。 因为一旦有某一个 IO 配置错误,或者原来的配置没有修改正确(比如一个 IO 在原来的硬件适配中是输入,之后的硬件需要修改成输出),那么你很难查出来这是什么问题,因为这个时候不仅硬件修改了,软件也修改了,你需要先定位到底是软件问题还是硬件问题,所以一个好用的 IO 的配置框架就显得很有必要了。

有道友会说,不如使用 CubeMx 软件进行开发吧。

1、这个软件适用于 ST 单片机,以前还能用,现在,除非你家里有矿,不然谁用的起STM32?基本上都国产化了(虽然有些单片机号称兼容,但到底还是有些差异的)。2、公司原本的代码就是使用标准库,只是因为IO 的变化,你就需要把整个库换掉吗?时间上允许吗?你确定修改后不会出现大问题?3、国产化的芯片可没有所谓的标准库和HAL库供你选择,每一家都有各自的库,如果你的产品临时换方案怎么办?4、HAL 效率问题。今天鱼鹰介绍一个简单实用的框架,可用于快速增加或修改IO配置,甚至修改底层库。假设有3个 LED 作为输出、3 个霍尔传感器作为输入:输入配置代码:
#defineGPIOx_DefGPIO_TypeDef*#define GPIOMode_Def        GPIOMode_TypeDef
typedef struct{    GPIOx_Def       gpio;     uint16_t        msk;    GPIOMode_Def    pull_up_down;     } bsp_input_pin_def; 
#define  _GPIO_PIN_INPUT(id, pull, gpiox, pinx)   [id].gpio = (GPIOx_Def)gpiox, [id].msk = (1 << pinx), [id].pull_up_down = (GPIOMode_Def)pull#define  GPIO_PIN_INPUT(id, pull, gpiox, pinx)    _GPIO_PIN_INPUT(id, pull, gpiox, pinx)
#define bsp_pin_get_port(gpiox)             ((uint16_t)((GPIO_TypeDef *)gpiox)->IDR)#define bsp_pin_get_value(variable,id)      do{ bsp_pin_get_port(bsp_input_pin[id].gpio) & bsp_input_pin[id].msk ? variable |= (1 << id) : 0;} while(0)

#define BSP_GPIO_PUPD_NONE                                          GPIO_Mode_IN_FLOATING#define BSP_GPIO_PUPD_PULLUP                                        GPIO_Mode_IPU#define BSP_GPIO_PUPD_PULLDOWN                                      GPIO_Mode_IPD

typedef enum{    PIN_INPUT_HALL_0 = 0,  // 输入 IO 定义    PIN_INPUT_HALL_1,       PIN_INPUT_HALL_2,                        PIN_INPUT_MAX}bsp_pin_input_id_def;
static const bsp_input_pin_def  bsp_input_pin [PIN_INPUT_MAX] = {    GPIO_PIN_INPUT(PIN_INPUT_HALL_0,          BSP_GPIO_PUPD_NONE, GPIOA, 0),    GPIO_PIN_INPUT(PIN_INPUT_HALL_1,          BSP_GPIO_PUPD_NONE, GPIOB, 8),        GPIO_PIN_INPUT(PIN_INPUT_HALL_2,          BSP_GPIO_PUPD_NONE, GPIOE, 9),   };
// 单个 IO 初始化函数  void bsp_pin_init_input(GPIOx_Def gpiox, uint32_t msk, GPIOMode_TypeDef pull_up_down){    uint32_t temp;
    assert_param((msk & 0xffff0000) == 0 && gpiox != 0);
    temp = ((uint32_t) gpiox - (uint32_t) GPIOA) / ( (uint32_t) GPIOB - (uint32_t) GPIOA);
    /* enable the led clock */    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA << temp, ENABLE);
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode  = (GPIOMode_Def)pull_up_down;    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin   = msk;    GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
    GPIO_Init((GPIO_TypeDef*)gpiox, &GPIO_InitStruct);}
// 所有 IO 初始化void gpio_input_init(){        bsp_input_pin_def  *info;
    info = (bsp_input_pin_def *)&bsp_input_pin;
    for(int i = 0; i < sizeof(bsp_input_pin)/sizeof(bsp_input_pin[0]); i++)    {        bsp_pin_init_input(info->gpio, info->msk, info->pull_up_down);        info++;    }   }

// 最多支持 32 个 IO 输入uint32_t bsp_input_all(void){    uint32_t temp = 0;
    bsp_pin_get_value(temp, PIN_INPUT_HALL_0);    bsp_pin_get_value(temp, PIN_INPUT_HALL_1);    bsp_pin_get_value(temp, PIN_INPUT_HALL_2);
    return temp;}

// 读取单个 IO 状态uint32_t bsp_input_level(bsp_pin_input_id_def id){    return (bsp_pin_get_port(bsp_input_pin[id].gpio) & bsp_input_pin[id].msk) ? 1 : 0;}
typedef enum{    HW_HAL_LEVEL_ACTIVE = 0, // 可直接修改为 0 或 1,另一个枚举值自动修改为相反值    HW_HAL_LEVEL_NO_ACTIVE = !HW_HAL_LEVEL_ACTIVE,}hw_input_hal_status_def;
typedef struct  {    hw_input_hal_status_def hal_level0;     uint8_t                 hal_level1;    uint8_t                 hal_level2;}bsp_input_status_def;

bsp_input_status_def bsp_input_status;
int main(void){      USRAT_Init(9600);//必须,进入调试模式后点击全速运行
    gpio_input_init();
    while(1)    {        uint32_t temp = bsp_input_all();
        bsp_input_status.hal_level0 = (hw_input_hal_status_def)((temp >> PIN_INPUT_HALL_0) & 1);        bsp_input_status.hal_level1 = ((temp >> PIN_INPUT_HALL_1) & 1);        bsp_input_status.hal_level2 = ((temp >> PIN_INPUT_HALL_2) & 1);    }                      }
调试的时候,我们可以很方便的查看每个 IO 的状态是怎样的,而不用管 0 或 1 到底代表什么意思:52583768-e23a-11ec-ba43-dac502259ad0.png输出配置代码:
#define GPIOx_Def           GPIO_TypeDef*#define GPIOMode_Def        GPIOMode_TypeDef
typedef struct{    GPIOx_Def  gpio;     uint32_t   msk;     uint32_t   init_value; } bsp_output_pin_def; 
#define  _GPIO_PIN_OUT(id, gpiox, pinx, init)                        [id].gpio = gpiox, [id].msk = (1 << pinx), [id].init_value = init#define  GPIO_PIN_OUT(id, gpiox, pinx, init)                         _GPIO_PIN_OUT(id, gpiox, pinx, init)
#define _bsp_pin_output_set(gpiox, pin)                              (gpiox)->BSRR = pin#define bsp_pin_output_set(gpiox, pin)                               _bsp_pin_output_set(gpiox, pin)
#define _bsp_pin_output_clr(gpiox, pin)                              (gpiox)->BRR = pin#define bsp_pin_output_clr(gpiox, pin)                               _bsp_pin_output_clr(gpiox, pin)
typedef enum{    PIN_OUTPUT_LED_G,    PIN_OUTPUT_LED_R,      PIN_OUTPUT_LED_B,    PIN_OUTPUT_MAX}bsp_pin_output_id_def;
static const bsp_output_pin_def  bsp_output_pin [PIN_OUTPUT_MAX] = {    GPIO_PIN_OUT(PIN_OUTPUT_LED_G,          GPIOA,  0, 0),    GPIO_PIN_OUT(PIN_OUTPUT_LED_R,          GPIOF, 15, 0),    GPIO_PIN_OUT(PIN_OUTPUT_LED_B,          GPIOD, 10, 0),};

void bsp_pin_init_output(GPIOx_Def gpiox, uint32_t msk, uint32_t init){    uint32_t temp;
    assert_param((msk & 0xffff0000) == 0 && gpiox != 0);
    temp = ((uint32_t) gpiox - (uint32_t) GPIOA) / ( (uint32_t) GPIOB - (uint32_t) GPIOA);
    /* enable the led clock */    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA << temp, ENABLE);
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode  = (GPIOMode_Def)GPIO_Mode_Out_PP;    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin   = msk;    GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
    GPIO_Init((GPIO_TypeDef*)gpiox, &GPIO_InitStruct);
    if(init == 0)    {        bsp_pin_output_clr(gpiox, msk);    }    else    {        bsp_pin_output_set(gpiox, msk);    }}
void bsp_output_init(){    bsp_output_pin_def  *info;
    info = (bsp_output_pin_def *)&bsp_output_pin;    for(int i = 0; i < sizeof(bsp_output_pin)/sizeof(bsp_output_pin[0]); i++)    {        bsp_pin_init_output(info->gpio, info->msk, info->init_value);        info++;    }}
void bsp_output(bsp_pin_output_id_def id, uint32_t value){    assert_param(id < PIN_OUTPUT_MAX);
    if(value == 0)    {        bsp_pin_output_clr(bsp_output_pin[id].gpio, bsp_output_pin[id].msk);    }    else    {        bsp_pin_output_set(bsp_output_pin[id].gpio, bsp_output_pin[id].msk);    }}
int main(void){      USRAT_Init(9600);//必须,进入调试模式后点击全速运行
    bsp_output_init();
    while(1)    {        bsp_output(PIN_OUTPUT_LED_G, 1);        bsp_output(PIN_OUTPUT_LED_B, 0);        bsp_output(PIN_OUTPUT_LED_R, 1);}}
这个框架有啥好处呢?
1、自动完成 GPIO 的时钟初始化工作,也就是说你只需要修改引脚即可,不必关心时钟配置,但对于特殊引脚(比如PB3),还是得另外配置才行。2、应用和底层具体 IO 分离,这样一旦修改了 IO,应用代码不需要进行任何修改。3、增加或删减 IO 变得很简单,增加 IO时,首先加入对应枚举,然后就可以添加对应的 IO 了。删除 IO时,只要屏蔽对应枚举值和引脚即可。4、参数检查功能, IO 删除时,因为屏蔽了对应的枚举,所以编译时可以帮你发现问题,而增加 IO 时,它可以帮你在运行时检查该 IO是否进行配置了,可以防止因为失误导致的问题。52a3361e-e23a-11ec-ba43-dac502259ad0.png5、更改库时可以很方便,只需要修改对应的宏即可,目前可以顺利在 GD32 和 STM32 库进行快速更换。6、对于输入 IO 而言,可以方便的修改有效和无效状态,防止硬件修改有效电平。对于输出 IO 而言,可以设定初始 IO 电平状态。7、代码简单高效,尽可能的复用代码,增加一个 IO 只需要很少的空间。8、缺点就是,只对同种配置的 IO 可以这样用。 好好看看,或许能学到不少技巧哦。 审核编辑 :李倩


声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 嵌入式系统
    +关注

    关注

    41

    文章

    3817

    浏览量

    133865
  • 霍尔传感器
    +关注

    关注

    28

    文章

    803

    浏览量

    66449
  • STM32
    +关注

    关注

    2312

    文章

    11189

    浏览量

    374547

原文标题:简单实用IO输入输出框架

文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    如何基于现场需求选配PLC本地/远程IO

    IO是什么。 I 代表 Input(输入):用来接收按钮、传感器、开关等设备传来的信号。 O 代表 Output(输出):用来控制继电器、指示灯、电磁阀等执行机构。 简单来说,有了
    的头像 发表于 03-30 17:15 477次阅读
    如何基于现场需求选配PLC本地/远程<b class='flag-5'>IO</b>?

    AD74115:单通道软件可配置输入输出设备的深度解析

    AD74115:单通道软件可配置输入输出设备的深度解析 在工业控制应用领域,设备的多功能性和灵活性至关重要。AD74115作为一款单通道、软件可配置的输入输出设备,为工业控制应用提供了全面且高效
    的头像 发表于 03-25 15:45 181次阅读

    西门子模拟量输入输出具体的应用

    西门子模拟量输入输出在工业自动化和控制系统中有着广泛的应用,以下是对其具体应用的一些详细阐述。
    的头像 发表于 03-12 16:54 282次阅读
    西门子模拟量<b class='flag-5'>输入输出</b>具体的应用

    SGM8431-1单运放:高输出电流与轨到轨输入输出的卓越之选

    SGM8431-1单运放:高输出电流与轨到轨输入输出的卓越之选 在电子设计领域,运算放大器作为一种基础且关键的器件,其性能的优劣直接影响着整个电路的表现。今天我们要深入探讨的SGM8431 - 1单
    的头像 发表于 03-11 16:15 150次阅读

    SGM8710 | 低功耗、高性能的轨到轨输入输出比较器

    SGM8710 | 低功耗、高性能的轨到轨输入输出比较器 在电子设计领域,为了满足不断增长的低功耗和高性能需求,工程师们一直在寻找合适的器件。SGM8710作为一款单通道轨到轨输入输出比较器,以其
    的头像 发表于 03-10 15:50 236次阅读

    SGM8551XN:单电源单轨到轨输入输出精密运算放大器

    SGM8551XN:单电源单轨到轨输入输出精密运算放大器 在电子工程领域,运算放大器是一种极为重要的基础元件,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来深入了解一下SG Micro Corp推出
    的头像 发表于 03-10 11:35 261次阅读

    精密轨到轨输入输出运算放大器OP484:设计与应用全解析

    精密轨到轨输入输出运算放大器 OP184/OP284/OP484:设计与应用全解析 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是一个至关重要的组件,它的性能优劣直接影响到整个电路的表现。今天,我们就来
    的头像 发表于 01-29 17:00 479次阅读

    LT1218L:精密轨到轨输入输出运算放大器的卓越之选

    LT1218/LT1219:精密轨到轨输入输出运算放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天我们要深入探讨的是 Linear Technology 公司
    的头像 发表于 01-28 17:15 682次阅读

    LT1219:精密轨到轨输入输出运算放大器的卓越之选

    LT1218/LT1219:精密轨到轨输入输出运算放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器的选择对于电路性能的优劣起着关键作用。今天,我们就来深入探讨一下 Linear
    的头像 发表于 01-27 10:05 331次阅读

    IGBT的原理,输入输出和控制信号

    IGBT的原理,输入输出和控制信号
    的头像 发表于 12-06 06:38 3147次阅读

    一文带你读懂“脉冲输入输出模块”

    “脉冲输入输出模块”,正是这位默默无闻的“信号翻译官”。 一、什么是脉冲输入输出模块? 简单来说, 脉冲输入/输出模块(Pulse I/O
    的头像 发表于 11-24 17:10 1185次阅读
    一文带你读懂“脉冲<b class='flag-5'>输入输出</b>模块”

    如何用FPGA实现4K视频的输入输出与处理

    在游戏、影视和显示领域,4K 已经成为标配。而今天,我们就来聊聊——如何用 FPGA 实现 4K 视频的输入输出与处理。
    的头像 发表于 10-15 10:47 2384次阅读
    如何用FPGA实现4K视频的<b class='flag-5'>输入输出</b>与处理

    详解FPGA的输入输出处理

    inout端口DataBus作为输出的时候值为DataOut,作为输入时为高阻态。
    的头像 发表于 10-15 10:42 1801次阅读
    详解FPGA的<b class='flag-5'>输入输出</b>处理

    6轴步进电机驱动+STM32F767+485+CAN+网口+12输入输出原理图

    6轴步进电机驱动+STM32F767+485+CAN+网口+12路输入输出 原理图 步进电机驱动方案TMC5160
    发表于 06-27 16:18 1次下载

    线性稳压器IC的输入输出电容设计和纹波对策

    。例如,当负载电流(输出电流)IO为0.6A时,输入输出电压差Vdrop约为0.25V,如果所需的输出电压为3.3V,则最小输入电压为3.3
    的头像 发表于 05-24 14:51 1702次阅读
    线性稳压器IC的<b class='flag-5'>输入输出</b>电容设计和纹波对策