焊接初体验和stm32最小系统板用J-link下载使用方法

焊接初体验和stm32最小系统板用J-link下载使用方法

**焊接初体验**
  初级焊接须要电烙铁、高温海绵(开始前用冷水浸湿)、焊锡丝、镊子、助焊剂、剪钳。
  电烙铁的烙铁头即其适用种类有以下几种:

在这里插入图片描述
电烙铁调温数显电焊台:
在这里插入图片描述
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焊接步骤:
1.用冷水彻底打湿高温海绵,打开电烙铁,将温度调试近380度左右,等待烙铁头温度升高。
2.(根据我的习惯)左手拿电焊丝,右手斜拿电烙铁,左手距焊丝尖端距离5-7CM,不要太近防止被高温烙头烧到手指,右手不要触碰防滑隔热手柄下方的地方。
3.将电烙头放置须要焊接处 ,预热板子1-3s,将焊丝送至焊接处,待焊丝融化,迅速撤出锡丝再撤烙铁头(动做不要太大)。焊接中途携带口罩或看到白烟用嘴吹走,防止铅中毒。
4.为保持烙铁头上的焊锡干净,“新鲜”,焊头上锡过多找高温海绵上蹭掉或磕掉。
5.链接相邻两个接口时,在中间再焊接一个点,融化适量锡,不要过多或过少。
注:焊接指示图
在这里插入图片描述
J-LINK下载keil调试web

1.首先将J-link正确的链接电脑和开发板,给开发板上电;而后打开keil mdk,点击Options for target‘target 1’…快捷图标,以下图所示:
在这里插入图片描述
2.打开Device,改为STM32F103C8的最小系统板。
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3.打开C/C++,将Define中的前面信息删掉。
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4.点击Debug,将Use中改为J-LINK/J-TPACE Cortex,以后点击Settings。
在这里插入图片描述
5.出来页面后,点击Debug,将Port出改成JTAG,Max改成10MHZ。
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6.点击Flash Download,将Program,Verify,Reset and Run选上,选择STM32F10x Med-density,点击添加,点击肯定。在这里插入图片描述
7. 使用keil界面下的“load”按钮(在这里插入图片描述
)下载程序。
使用stm32最小系统板的呼吸灯
main.csvg

#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "pwm.h"
//ALIENTEK Mini STM32开发板范例代码8
//PWM输出实验 
//技术支持:www.openedv.com
//广州市星翼电子科技有限公司

 int main(void)
 { 
 
  	
	u16 led0pwmval=0;    
	u8 dir=1;	
	delay_init();	    	 //延时函数初始化 
	LED_Init();		  	//初始化与LED链接的硬件接口
	TIM1_PWM_Init(229,0);//不分频。PWM频率=72000/(449+1)=160Khz 
   	while(1)
	{ 
 
  
 		delay_ms(3);	 
		if(dir)led0pwmval++;
		else led0pwmval--;	 
 		if(led0pwmval>300)dir=0;
		if(led0pwmval==0)dir=1;	   					 
		TIM_SetCompare1(TIM1,led0pwmval);	   
	} 
}

led.c函数

#include "led.h"



//初始化PB5和PE5为输出口.并使能这两个口的时钟 
//LED IO初始化
void LED_Init(void)
{ 
 
  
 
 GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
 	
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);	 //使能PA,PD端口时钟
	
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;				 //LED0-->PA.8 端口配置
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; 		 //推挽输出
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;		 //IO口速度为50MHz
 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);					 //根据设定参数初始化GPIOA.8
 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);						 //PA.8 输出高

 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;	    		 //LED1-->PD.2 端口配置, 推挽输出
 GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);	  				 //推挽输出 ,IO口速度为50MHz
 GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2); 						 //PD.2 输出高 
}

pwm.hspa

#ifndef __PWM_H
#define __PWM_H
#include "sys.h"



void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc);

#endif

Pwm.c调试

#include "pwm.h"
#include "led.h"

//PWM输出初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
{ 
 
    
	 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
	TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
	TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;

	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);// 
 	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);  //使能GPIO外设时钟使能
	                                                                     	

   //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM1 CH1的PWM脉冲波形
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //TIM_CH1
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

	
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 80K
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来做为TIMx时钟频率除数的预分频值 不分频
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
	TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位

 
	TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
	TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
	TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
	TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
	TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);  //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx

  TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);	//MOE 主输出使能 

	TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);  //CH1预装载使能 
	
	TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器
	
	TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);  //使能TIM1
 
   
}