Android Things 外设I/O-GPIO

写在前面的话:由于外设I/O涉及到GPIO、PWM、和串行通信三部分,而串行通信有讲了I2C(IIC)、SPI、UART,这样导致本文的篇幅过长不便于阅读,特此将本文分成几部分来方便阅读

  1. Android Things 外设I/O-GPIO
  2. Android Things 外设I/O-PWM
  3. Android Things 外设I/O-I2C(IIC)
  4. Android Things 外设I/O-SPI
  5. Android Things 外设I/O-UART

Android Things提供了外设I/O API,使用行业标准协议和接口与传感器和执行器进行通信。

通用输入/输出(GPIO)


将此API用于简单传感器,例如运动探测器、接近探测器和电平开关,它们将当前状态报告为二进制值高或低。

通用输入/输出(GPIO)引脚提供了一个可编程接口,用于读取二进制输入设备(例如按钮开关)的状态或控制二进制输出设备(例如LED)的开/关状态。

您可以将GPIO引脚配置为具有高或低状态的输入或输出。 作为输入时,当外部源状态确定,您的应用程序就可以读取当前值,或者对状态更改做出相应反应。 作为输出时,您的应用程序可以配置引脚的状态。

注意:为避免损坏GPIO引脚,请在连线之前检查硬件的输入和输出限制。 请参阅硬件基础并查阅硬件的文档。

管理连接

为了打开到GPIO端口的连接,您需要知道唯一的端口名称。 在开发的初始阶段或将应用程序移植到新硬件时,通过getGpioList()PeripheralManagerService找到所有可用的端口名称很有帮助:

PeripheralManagerService manager = new PeripheralManagerService();
List<String> portList = manager.getGpioList();
if (portList.isEmpty()) {
    Log.i(TAG, "No GPIO port available on this device.");
} else {
    Log.i(TAG, "List of available ports: " + portList);
}

知道端口名称后,就可以使用PeripheralManagerService连接到该端口。 当您完成与GPIO端口的通信后,记得关闭连接以释放资源。 此外,在现有连接关闭之前,无法打开与同一端口的新连接。 要关闭连接,请使用端口的close()方法。

public class HomeActivity extends Activity {
    // GPIO引脚名称
    private static final String GPIO_NAME = ...;

    private Gpio mGpio;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        // 尝试访问GPIO
        try {
            PeripheralManagerService manager = new PeripheralManagerService();
            mGpio = manager.openGpio(GPIO_NAME);
        } catch (IOException e) {
             Log.w(TAG, "Unable to access GPIO", e);
        }
    }

    @Override
    protected void onDestroy() {
        super.onDestroy();

        if (mGpio != null) {
            try {
                mGpio.close();
                mGpio = null;
            } catch (IOException e) {
                Log.w(TAG, "Unable to close GPIO", e);
            }
        }
    }
}

从输入端读取

要读取GPIO作为输入端的端口:

  1. 使用mode DIRECTION_IN的setDirection()将其配置为输入。
  2. 通过使用ACTIVE_HIGH或ACTIVE_LOW调用setActiveType(),将高电平(接近IOREF)或低电平(接近零)电压信号配置为真(活动)。
  3. 使用getValue()方法访问当前状态。

以下代码显示如何设置具有与高电压电平相关联的活动状态的输入:

public void configureInput(Gpio gpio) throws IOException {
    // 将引脚初始化为输入
    gpio.setDirection(Gpio.DIRECTION_IN);
    // 高电平有效
    gpio.setActiveType(Gpio.ACTIVE_HIGH);

    ...

    // 读取有效的高引脚状态
    if (gpio.getValue()) {
        // 引脚为高电平
    } else {
        // 引脚为低电平
    }
}

监听输入状态变化

配置为输入的GPIO端口可以在其状态在高和低之间变化时通知应用程序。 要注册这些更改事件:

  1. 将GpioCallback附加到活动端口连接。
  2. 使用setEdgeTriggerType()方法声明触发中断事件的状态更改。 边沿触发支持以下四种类型:
  • EDGE_NONE:无中断事件。 这是默认值。
  • EDGE_RISING:从低到高的转换时中断
  • EDGE_FALLING:从高到低的转换时中断
  • EDGE_BOTH:所有状态转换的中断
  1. 从onGpioEdge()内返回true以指示侦听器应继续接收每个端口状态更改的事件。
    以下代码为给定输入端口上的所有状态更改注册了一个中断侦听器:
public void configureInput(Gpio gpio) throws IOException {
    // 将引脚初始化为输入状态
    gpio.setDirection(Gpio.DIRECTION_IN);
    // 设置低电平状态有效
    gpio.setActiveType(Gpio.ACTIVE_LOW);

    // 注册所有状态更改
    gpio.setEdgeTriggerType(Gpio.EDGE_BOTH);
    gpio.registerGpioCallback(mGpioCallback);
}
private GpioCallback mGpioCallback = new GpioCallback() {
    @Override
    public boolean onGpioEdge(Gpio gpio) {
        // 读取低电平有效的低电平状态
        if (mDevice.getValue()) {
            // 引脚为低电平
        } else {
            // 引脚为高电平
        }

        // 继续监听更多中断
        return true;
    }

    @Override
    public void onGpioError(Gpio gpio, int error) {
        Log.w(TAG, gpio + ": Error event " + error);
    }
};
  1. 当您的应用程序不再监听传入事件时,取消注册所有中断处理程序:
public class HomeActivity extends Activity {
    private Gpio mGpio;
    ...

    @Override
    protected void onStart() {
        super.onStart();

        // 开始监听中断事件
        mGpio.registerGpioCallback(mGpioCallback);
    }

    @Override
    protected void onStop() {
        super.onStop();
        // 中断事件不再需要
        mGpio.unregisterGpioCallback(mGpioCallback);
    }
}

写入输出端口

以编程方式控制GPIO端口的状态:

  1. 使用setDirection()将其配置为输出,模式为DIRECTION_OUT_INITIALLY_HIGH或DIRECTION_OUT_INITIALLY_LOW。 这些模式确保端口的初始状态也在配置时正确设置。
  2. 通过使用ACTIVE_HIGH或ACTIVE_LOW调用setActiveType(),将高电平(接近IOREF)或低电平(接近零)电压信号配置为真(活动)。
  3. 使用setValue()方法设置当前状态。

以下代码显示如何将输出设置为初始为高,然后使用setValue()方法将其状态切换为低:

public void configureOutput(Gpio gpio) throws IOException {
    // 将引脚初始化为高电平输出
    gpio.setDirection(Gpio.DIRECTION_OUT_INITIALLY_HIGH);
    // 低电平有效
    gpio.setActiveType(Gpio.ACTIVE_LOW);

    ...

    // 将值切换为LOW
    gpio.setValue(true);
}

参考文献 https://developer.android.google.cn/things/sdk

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 159,569评论 4 363
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 67,499评论 1 294
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 109,271评论 0 244
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 44,087评论 0 209
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 52,474评论 3 287
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 40,670评论 1 222
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 31,911评论 2 313
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 30,636评论 0 202
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 34,397评论 1 246
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 30,607评论 2 246
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 32,093评论 1 261
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 28,418评论 2 254
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 33,074评论 3 237
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 26,092评论 0 8
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 26,865评论 0 196
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 35,726评论 2 276
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 35,627评论 2 270

推荐阅读更多精彩内容