当前位置: 首页 > news >正文

LuatOS-SOC接口文档(air780E)-- gpio - GPIO操作

常量

常量

类型

解释

gpio.LOW

number

低电平

gpio.HIGH

number

高电平

gpio.PULLUP

number

上拉

gpio.PULLDOWN

number

下拉

gpio.RISING

number

上升沿触发

gpio.FALLING

number

下降沿触发

gpio.BOTH

number

双向触发,部分设备支持

gpio.HIGH_IRQ

number

高电平触发,部分设备支持

gpio.LOW_IRQ

number

低电平触发,部分设备支持

gpio.setup(pin, mode, pull, irq, alt)

设置管脚功能

参数

传入值类型

解释

int

pin gpio编号,必须是数值

any

mode 输入输出模式:
数字0/1代表输出模式
nil代表输入模式
function代表中断模式

int

pull 上拉下列模式, 可以是gpio.PULLUP 或 gpio.PULLDOWN, 需要根据实际硬件选用

int

irq 中断触发模式,默认gpio.BOTH。中断触发模式
上升沿gpio.RISING
下降沿gpio.FALLING
上升和下降都触发gpio.BOTH

int

alt 复用选项,目前只有EC618平台需要这个参数,有些GPIO可以复用到不同引脚上,可以选择复用选项(0或者4)从而复用到对应的引脚上

返回值

返回值类型

解释

any

输出模式返回设置电平的闭包, 输入模式和中断模式返回获取电平的闭包

例子

-- 设置gpio17为输入
gpio.setup(17, nil)
-- 设置gpio17为输出,且初始化电平为低,使用硬件默认上下拉配置
gpio.setup(17, 0)
-- 设置gpio17为输出,且初始化电平为高,且启用内部上拉
gpio.setup(17, 1, gpio.PULLUP)
-- 设置gpio27为中断
gpio.setup(27, function(val) print("IRQ_27",val) end, gpio.PULLUP)
-- 设置gpio27为中断
gpio.setup(27, function(val) print("IRQ_27",val) end, gpio.PULLUP)-- alt_func 于2023.7.2新增
-- 设置AIR780E的PIN33复用成gpio18,方向输出,且初始化电平为低,使用硬件默认上下拉配置
gpio.setup(18, 0, nil, nil, 4)

gpio.set(pin, value)

设置管脚电平

参数

传入值类型

解释

int

pin GPIO编号,必须是数值

int

value 电平, 可以是 高电平gpio.HIGH, 低电平gpio.LOW, 或者直接写数值1或0

返回值

返回值类型

解释

nil

无返回值

例子

-- 设置gpio17为低电平
gpio.set(17, 0)

gpio.get(pin)

获取管脚电平

参数

传入值类型

解释

int

pin GPIO编号,必须是数值

返回值

返回值类型

解释

value

电平, 高电平gpio.HIGH, 低电平gpio.LOW, 对应数值1和0

例子

-- 获取gpio17的当前电平
gpio.get(17)

gpio.close(pin)

关闭管脚功能(高阻输入态),关掉中断

参数

传入值类型

解释

int

pin GPIO编号,必须是数值

返回值

返回值类型

解释

nil

无返回值,总是执行成功

例子

-- 关闭gpio17
gpio.close(17)

gpio.setDefaultPull(val)

设置GPIO脚的默认上拉/下拉设置, 默认是平台自定义(一般为开漏).

参数

传入值类型

解释

int

val 0平台自定义,1上拉, 2下拉

返回值

返回值类型

解释

boolean

传值正确返回true,否则返回false

例子

-- 设置gpio.setup的pull默认值为上拉
gpio.setDefaultPull(1)

gpio.toggle(pin)

变换GPIO脚输出电平,仅输出模式可用

参数

传入值类型

解释

int

管脚的GPIO号

返回值

返回值类型

解释

nil

无返回值

例子

-- 本API于 2022.05.17 添加
-- 假设GPIO16上有LED, 每500ms切换一次开关
gpio.setup(16, 0)
sys.timerLoopStart(function()gpio.toggle(16)
end, 500)

gpio.pulse(pin,level,len,delay)

在同一个GPIO输出一组脉冲, 注意, len的单位是bit, 高位在前.

参数

传入值类型

解释

int

gpio号

int/string

数值或者字符串.

int

len 长度 单位是bit, 高位在前.

int

delay 延迟,当前无固定时间单位

返回值

返回值类型

解释

nil

无返回值

例子

-- 通过PB06脚输出输出8个电平变化.
gpio.pulse(pin.PB06,0xA9, 8, 0)

gpio.debounce(pin, ms, mode)

防抖设置, 根据硬件ticks进行防抖

参数

传入值类型

解释

int

gpio号, 0~127, 与硬件相关

int

防抖时长,单位毫秒, 最大 65555 ms, 设置为0则关闭

int

模式, 0冷却模式, 1延时模式. 默认是0

返回值

返回值类型

解释

nil

无返回值

例子

-- 消抖模式, 当前支持2种, 2022.12.16开始支持mode=1
-- 0 触发中断后,马上上报一次, 然后冷却N个毫秒后,重新接受中断
-- 1 触发中断后,延迟N个毫秒,期间没有新中断且电平没有变化,上报一次-- 开启防抖, 模式0-冷却, 中断后马上上报, 但100ms内只上报一次
gpio.debounce(7, 100) -- 若芯片支持pin库, 可用pin.PA7代替数字7
-- 开启防抖, 模式1-延时, 中断后等待100ms,期间若保持该电平了,时间到之后上报一次
-- 对应的,如果输入的是一个 50hz的方波,那么不会触发任何上报
gpio.debounce(7, 100, 1)-- 关闭防抖,时间设置为0就关闭
gpio.debounce(7, 0)

相关文章:

LuatOS-SOC接口文档(air780E)-- gpio - GPIO操作

常量 常量 类型 解释 gpio.LOW number 低电平 gpio.HIGH number 高电平 gpio.PULLUP number 上拉 gpio.PULLDOWN number 下拉 gpio.RISING number 上升沿触发 gpio.FALLING number 下降沿触发 gpio.BOTH number 双向触发,部分设备支持 gpio.HIGH_IRQ …...

一个命令让redis服务端所有信息无所遁形~(收藏吃灰系列)

Redis服务器是一个事件驱动程序,它主要处理两类事件:文件事件和时间事件。这些事件的处理和Redis命令的执行密切相关。下面我将以Redis服务端命令为切入点,深入解析其工作原理和重要性。 首先,我们先了解Redis服务端有哪些命令。…...

通过Node.js获取高德的省市区数据并插入数据库

通过Node.js获取高德的省市区数据并插入数据库 1 创建秘钥1.1 登录高德地图开放平台1.2 创建应用1.3 绑定服务创建秘钥 2 获取数据并插入2.1 创建数据库连接工具2.2 请求数据2.3 数据处理2.4 全部代码 3 还可以打印文件到本地 1 创建秘钥 1.1 登录高德地图开放平台 打开开放平…...

记一次 .NET某账本软件 非托管泄露分析

一:背景 1. 讲故事 中秋国庆长假结束,哈哈,在老家拍了很多的短视频,有兴趣的可以上B站观看:https://space.bilibili.com/409524162 ,今天继续给大家分享各种奇奇怪怪的.NET生产事故,希望能帮助…...

Oracle笔记-对ROWNUM的一次理解(简单分页)

此博文记录时间:2023-05-05,发到互联网上是2023-10-09 这个在分页里面用得比较多,在MySQL中,通常使用limit去操作,而去感觉比较简单,Oracle中无此关键字。 通过查阅资料后,要实现分页需要用到…...

系统架构设计:10 论数据湖技术及其应用

目录 一 数据湖技术 1 数据库 2 数据仓库 3 数据库与数据仓库的对比 4 数据湖...

【MySQL】基本查询(三)聚合函数+group by

文章目录 一. 聚合函数二. group by子句结束语 建立如下表 //创建表结构 mysql> create table exam_result(-> id int unsigned primary key auto_increment,-> name varchar(20) not null comment 同学姓名,-> chinese float default 0.0 comment 语文成绩,->…...

基于KubeAdm搭建多节点K8S集群

基于KubeAdm搭建多节点K8S集群 1、基本流程(注意 docker 版本和kubeadm、kubelet、kubectl的关系)2、安装utils依赖(安装范围:主节点工作节点)3、安装docker (安装范围:主节点工作节点&#xff…...

VuePress实现自动获取文章侧边栏目录功能

👨🏻‍💻 热爱摄影的程序员 👨🏻‍🎨 喜欢编码的设计师 🧕🏻 擅长设计的剪辑师 🧑🏻‍🏫 一位高冷无情的编码爱好者 大家好,我是 DevO…...

nginx配置实例-负载均衡

1 实现效果: 浏览器访问nginx,输入访问nginx地址,然后负载均衡到tomcat8080和8002端口中 2 准备工作: 1)准备两台tomcat容器,一台8080,一台8081 2)在两台tomcat里面的webapps目录…...

Nginx的跨域问题解决

同源策略 浏览器的同源策略:是一种约定,是浏览器最核心也是最基本的安全功能,如果浏览器少了同源策略,则浏览器的正常功能可能都会受到影响。 同源: 协议、域名(IP)、端口相同即为同源 跨域问题 有两台服务器分别为A,B,如果从…...

ts的交叉类型是什么

交叉类型是TypeScript中的一种类型操作符,用于将多个类型合并成一个类型,表示同时拥有这些类型的属性和方法。交叉类型使用&符号进行连接。例如,以下代码定义了一个交叉类型Person & Serializable: interface Person {na…...

【【萌新的SOC学习之AXI接口简介】】

萌新的SOC学习之AXI接口简介 AXI总线的初步介绍 AXI 总线是 ARM AMBA 一部分 (高级可扩展接口) AMBA(高级微控制器总线架构) :开放的片内互联的总线标准,能再多主机设计中实现多个控制器和外围设备之间的连接和管理。…...

ios safari 浏览器跳转页面没有自适应

今天开发遇到了一个问题,当用户点击浏览器中的表单进行注册时,表单元素会放大,随后跳转页面无法还原到初始状态。 这是因为如果 的 font-size 被设定为 16px 或更大,那么 iOS 上的 Safari 将正常聚焦到输入表单中。但是&#xff…...

node、npm、nvm相关概念区别

node:一个基于Chrome V8引擎的JavaScript运行环境,让JavaScript 运行在服务端的开发平台。 nvm:node.js 版本管理工具。不同项目可能需要不同版本的 node,可以使用 nvm 来管理 node.js 版本。 安装教程参考 nvm下载及详细安装教程…...

Dubbo3应用开发—Dubbo3注册中心(zookeeper、nacos、consul)的使用

Dubbo3注册中心的使用 zookeeper注册中心的使用 依赖引入 <dependency><groupId>org.apache.dubbo</groupId><artifactId>dubbo-dependencies-zookeeper-curator5</artifactId><version>${dubbo.version}</version><type>p…...

Chrome自动播放限制策略

原文链接&#xff1a;Chrome 自动播放限制策略 Web浏览器正在朝着更严格的自动播放策略发展&#xff0c;以便改善用户体验&#xff0c;最大限度地降低安装广告拦截器的积极性并减少昂贵和/或受限网络上的数据消耗。这些更改旨在为用户提供更大的播放控制权&#xff0c;并使开发…...

k8s安全机制

安全机制 一、机制说明二、认证&#xff08;Authentication&#xff09;HTTP Token 认证HTTP Base 认证HTTPS 证书认证&#xff08;最严格&#xff09; 三、鉴权&#xff08;Authorization&#xff09;角色角色绑定主体&#xff08;subject&#xff09;Role and ClusterRoleRol…...

Java多线程:Runnable与Callable的区别和原理

Java多线程&#xff1a;Runnable与Callable的区别和原理 在Java多线程编程中&#xff0c;我们经常使用Runnable和Callable接口来创建并执行线程。这两个接口都是Java.lang包中的部分&#xff0c;并且都用于实现多线程。虽然它们有些相似之处&#xff0c;但它们之间也存在明显的…...

解决yolo无法指定显卡的问题,实测v5、v7、v8有效

方法1 基本上这个就能解决了&#xff01;&#xff01;&#xff01; 在train.py的最上方加上下面这两行&#xff0c;注意是最上面&#xff0c;其次指定的就是你要使用的显卡 import os os.environ[CUDA_VISIBLE_DEVICES]6方法2&#xff1a; **问题&#xff1a;**命令行参数指…...

树莓派Pico上使用Blinka兼容层调用CircuitPython传感器库

1. 项目概述与核心价值如果你手头有一块树莓派 Pico&#xff0c;正在用 MicroPython 开发&#xff0c;但眼馋 CircuitPython 生态里那海量且维护良好的传感器驱动库&#xff0c;比如 Adafruit 官方出品的那些&#xff0c;那么你肯定想过&#xff1a;能不能直接在 MicroPython 里…...

MySQL的知识阶段小总结

1.MySQL的库操作1.1 MySQL 显示已建库操作语法格式&#xff1a;show databases;注意事项&#xff1a;是databases而不是database&#xff0c;要加s。使用该SQL语句&#xff0c;可以查找当前服务器所有的数据库。huan如上图所示&#xff0c;画红框的Java13和test113是用户自己创…...

科技早报晚报|2026年5月15日:本地大表分析、零 ETL 远程搜索与去中心化监控,今晚更值得跟进的 3 个技术机会

科技早报晚报&#xff5c;2026年5月15日&#xff1a;本地大表分析、零 ETL 远程搜索与去中心化监控&#xff0c;今晚更值得跟进的 3 个技术机会 一句话导读&#xff1a;上午那篇我已经写了空间感知、设备实验室和视频代理&#xff0c;今晚这轮我刻意换到另一条更贴近真实工程预…...

localForage性能监控终极指南:实时追踪存储操作的关键指标

localForage性能监控终极指南&#xff1a;实时追踪存储操作的关键指标 【免费下载链接】localForage &#x1f4be; Offline storage, improved. Wraps IndexedDB, WebSQL, or localStorage using a simple but powerful API. 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/lo/l…...

终极Cybersources渗透测试工具大全:从Web应用到网络安全的全面覆盖指南

终极Cybersources渗透测试工具大全&#xff1a;从Web应用到网络安全的全面覆盖指南 【免费下载链接】cybersources A curated list of cybersecurity tools and resources. 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/cy/cybersources Cybersources是一个精心策划的网络…...

软件测试从业者理财指南:别让辛苦钱在通胀中缩水

你的“缺陷”不止在代码里作为软件测试工程师&#xff0c;你每天都在和缺陷打交道——功能缺陷、性能缺陷、安全缺陷。你擅长用边界值分析挖出隐藏的bug&#xff0c;用等价类划分提升用例效率&#xff0c;用自动化脚本把重复劳动压缩到极致。但当你关掉Jira&#xff0c;看着工资…...

AP的全称是什么?

AP 的全称是 Access Point。 中文常叫 无线接入点 或 无线 AP&#xff0c;一般指 Wi‑Fi 路由器 / 热点 里负责 让手机、笔记本、POS 等无线接入局域网 的那一部分&#xff08;有时也整台设备被口语叫成 AP&#xff09;。 在你们文档里 「Connect the LAN port … to an AP r…...

macOS开发者的端口管理利器:Porthole仪表盘的设计原理与实战指南

1. 项目概述&#xff1a;为什么我们需要一个端口管理仪表盘&#xff1f; 如果你是一名在 macOS 上工作的开发者&#xff0c;尤其是最近开始深度使用各类 AI 编程助手&#xff08;如 Cursor、Claude Code&#xff09;或者同时维护多个前后端项目&#xff0c;那么下面这个场景你…...

NVIDIA Profile Inspector终极指南:解锁显卡隐藏性能的700+高级设置

NVIDIA Profile Inspector终极指南&#xff1a;解锁显卡隐藏性能的700高级设置 【免费下载链接】nvidiaProfileInspector 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/nv/nvidiaProfileInspector 作为一款开源显卡配置工具&#xff0c;NVIDIA Profile Inspector提供了直…...

项目烂尾的魔咒:为什么你的物联网系统总是“上线即落后”?

在物联网行业有一个令人沮丧的“3-6-12”现象&#xff1a;3个月调研&#xff0c;6个月开发&#xff0c;12个月后项目烂尾或重构。 为什么投入巨资打造的智慧园区或工业互联系统&#xff0c;往往在验收通过的那一刻&#xff0c;就已经开始走向僵化&#xff1f;问题往往不出在硬…...