STM32新建工程跟51差不多的,但是32会多点东西,比如加载芯片支持包啦,启动文件啦。还有一个很重要的 你得有KEIL5 是吧哈哈 我这里就不写如何安装KEIL5了 网上挺多资源的,这里就主要写一下如何新建工程点亮一个LED灯。
我这里用STM32F103C8T6
我这里用STM32F103C8T6
一: 如何新建工程
1:下载芯片支持包Keil.STM32Fxxxx.pack文件
1.进入KEIL5官网。   找到自己的型号 
  这样就下载了 芯片支持包了。
2:打开KEIL5 加载Keil.STM32Fxxxx.pack文件
.打开KEIL5    把 下载的 Keil.STM32Fxxxx.pack文件 加载进去。
3:添加编写代码文件main.c 以及 添加启动文件
1.新建一个文件夹 我这里就叫STM32吧,我们所有的东西都方面去。  2.在STM32文件夹里面新建一个.c文件 (main.c)
3.在你安装KEIL5软件的文件夹进入 Keil——STM32F1xx_DFP——2.3.0——Device——Source——ARM
我这里是用的STM32F103板子 启动文件名:startup_stm32f10x_hd.s 都放在STM32文件夹里面 如图所示:  4.在KEIL5新建工程    我这里是STM32C8  把刚我们新建的main.c 以及启动文件加载进到工程来  加载后效果 
双击main.c 进行代码编写。 
二: 如何寄存器点灯
1:看单片机的原理图 找到LED灯
 这个灯是 PC13引脚 看原理图可以看出 让GPIOC13输出低电平 就能点亮 那么我们得让 打开控制GPIOC13的时钟 让GPIOC13 输出模式 让GPIOC13低电平
2:看中文参考手册配置寄存器
2.1:打开管 GPIOC13的时钟
时钟就相当于一个阀门开关,或者理解成水龙头,你打开了 才有水出来,也就是你打开才能工作。
看中文参考手册 系统架构 找到你的GPIOC 看看是谁管的。  找到时钟的起始地址 也称为 基地址  由于是APB2管 我们也要找到 APB2外设时钟使能寄存器的偏移地址  要打开GPIOC13的时钟
时钟起始地址 + APB2外设时钟使能寄存器的偏移地址 = 控制GPIOC13的时钟的寄存器地址 0x4002 1000 + 0x18 = 0x4002 1018
如何打开呢 再中文参考手册继续参考  在位4 中 1 为打开端口C时钟 那么我们就是 不改变其他位的情况下 用或 运算即可。
*(unsigned int *)0x40021018 |= 0x01 << 4;
2.2:配置GPIOC13 为输出模式
1.找到GPIOC 的起始地址 (基地址)  GPIOC 的起始地址:0x4001 1000 2。找到端口配置高寄存器偏移地址:  偏移地址:0x04  0x4001 1000 + 0x04 = 0x4001 1004
设置成推挽输出 以及 输出模式 设置最大为10MHz:
*(unsigned int*)0x40011004 |= 0x01 << 20;
2.3:让GPIOC13引脚输出低电平
1.找到端口输出数据寄存器 
偏移值:0x0c 在不影响其他位数据时,我们想让第13位输出低电平。
*(unsigned int*)0x4001100C &= ~(0x01 << 12);
&运算例子: 1001 0111 我想让第3位为0 其他的不变 那么我们用到与操作 
三:代码整合及烧写
void SystemInit()
{
}
int main()
{
*(unsigned int *)0x40021018 |= 0x01 << 4;
*(unsigned int*)0x40011004 |= 0x01 << 20;
*(unsigned int*)0x4001100C &= ~(0x01 << 12);
}
 编译程序。把HEX文件烧写到板子上面。
继续加油!
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