2.1.2GPIO 一、配置 1.1 方向配置( FIOxDIR ) 方向配置只有在管脚被配置成 GPIO 功能时有效,当管脚被配置成其他功能时,方向配置不被接受 P0.29 和 P0.30 管脚共享 USB 数据线,必须被配置成相同方向! 1.2 输出置位( FIOxSET ) 只有在 GPIO 功能,方向
2.1.2 GPIO
一、配置
1.1 方向配置(FIOxDIR)
方向配置只有在管脚被配置成GPIO功能时有效,当管脚被配置成其他功能时,方向配置不被接受
P0.29和P0.30管脚共享USB数据线,必须被配置成相同方向!
1.2 输出置位(FIOxSET)
只有在GPIO功能,方向输出时有效。写1将对应管脚输出为1,写0无效。
1.3 输出 清零(FIOxCLR)
只有在GPIO功能,方向输出时有效,写1将对应管脚输出为0,写0无效。
1.4 管脚值(FIOxPIN)
该寄存器无论管脚配置成任何功能(模拟功能除外)或任何方向时均可被读写。
1.5 端口掩码(FIOxMASK)
与上述其他寄存器配合,对端口特定管脚操作。写0允许操作,写1无效。
二、GPIO中断
只有P0口和P2口的管脚能生成GPIO中断,GPIO中断与外部中断3共享同一个中断源。
GPIO中断可以被配置成下降沿触发、上升沿触发或双沿触发,不允许电平触发。
当使用GPIO中断时,相应管脚要配置成GPIO功能,方向输入。
2.1 初始化配置
1. 配置GPIO功能,方向输入
2. 配置同时使能触发方式(上升沿、下降沿还是双沿触发)
3. 使能NVIC的外部中断3
代码如下:
void Board_Key_Init(void) { // GPIO中断需要配置GPIO管脚方向为输入 Chip_GPIO_SetPinDIRInput(LPC_GPIO, KEY_PORT_NUM, KEY1_BIT_NUM); Chip_GPIO_SetPinDIRInput(LPC_GPIO, KEY_PORT_NUM, KEY2_BIT_NUM); // 配置下降沿中断 Chip_GPIOINT_SetIntFalling(LPC_GPIOINT, KEY_INT_PORT, (1 <br> <p> </p> <p>2.2 <span>使用</span></p> <p>中断服务程序使用外部中断<span>3</span><span>的服务程序。可以先读取</span><span>IOIntStatus</span><span>判断哪个端口有中断到来,然后读取</span><span>IOxIntStatR</span><span>判断哪个管脚触发了中断。然后执行相应的中断服务程序。最后清除</span><span>GPIO</span><span>中断标志位。</span></p> <p>代码如下:</p> <p> </p><pre class="brush:php;toolbar:false">void EINT3_IRQHandler(void) { uint32_t status = 0; // TODO: 按键消抖 // 判断中断端口 //if(Chip_GPIOINT_IsIntPending(LPC_GPIOINT,KEY_INT_PORT)) { // 读取下降沿中断状态 status = Chip_GPIOINT_GetStatusFalling(LPC_GPIOINT, KEY_INT_PORT); if(status & (1 <br>

MySQLとSQLiteの主な違いは、設計コンセプトと使用法のシナリオです。1。MySQLは、大規模なアプリケーションとエンタープライズレベルのソリューションに適しており、高性能と高い並行性をサポートしています。 2。SQLiteは、モバイルアプリケーションとデスクトップソフトウェアに適しており、軽量で埋め込みやすいです。

MySQLのインデックスは、データの取得をスピードアップするために使用されるデータベーステーブル内の1つ以上の列の順序付けられた構造です。 1)インデックスは、スキャンされたデータの量を減らすことにより、クエリ速度を改善します。 2)B-Tree Indexは、バランスの取れたツリー構造を使用します。これは、範囲クエリとソートに適しています。 3)CreateIndexステートメントを使用して、createIndexidx_customer_idonorders(customer_id)などのインデックスを作成します。 4)Composite Indexesは、createIndexIDX_CUSTOMER_ORDERONORDERS(Customer_Id、Order_date)などのマルチコラムクエリを最適化できます。 5)説明を使用してクエリ計画を分析し、回避します

MySQLでトランザクションを使用すると、データの一貫性が保証されます。 1)StartTransactionを介してトランザクションを開始し、SQL操作を実行して、コミットまたはロールバックで送信します。 2)SavePointを使用してSave Pointを設定して、部分的なロールバックを許可します。 3)パフォーマンスの最適化の提案には、トランザクション時間の短縮、大規模なクエリの回避、分離レベルの使用が合理的に含まれます。

MySQLの代わりにPostgreSQLが選択されるシナリオには、1)複雑なクエリと高度なSQL関数、2)厳格なデータの整合性と酸コンプライアンス、3)高度な空間関数が必要、4)大規模なデータセットを処理するときに高いパフォーマンスが必要です。 PostgreSQLは、これらの側面でうまく機能し、複雑なデータ処理と高いデータの整合性を必要とするプロジェクトに適しています。

MySQLデータベースのセキュリティは、以下の測定を通じて達成できます。1。ユーザー許可管理:CreateUSERおよびGrantコマンドを通じてアクセス権を厳密に制御します。 2。暗号化された送信:SSL/TLSを構成して、データ送信セキュリティを確保します。 3.データベースのバックアップとリカバリ:MySQLDUMPまたはMySQLPumpを使用して、定期的にデータをバックアップします。 4.高度なセキュリティポリシー:ファイアウォールを使用してアクセスを制限し、監査ロギング操作を有効にします。 5。パフォーマンスの最適化とベストプラクティス:インデックス作成とクエリの最適化と定期的なメンテナンスを通じて、安全性とパフォーマンスの両方を考慮に入れます。

MySQLのパフォーマンスを効果的に監視する方法は? MySqladmin、ShowGlobalStatus、PerconAmonitoring and Management(PMM)、MySQL EnterpriseMonitorなどのツールを使用します。 1. mysqladminを使用して、接続の数を表示します。 2。showglobalstatusを使用して、クエリ番号を表示します。 3.PMMは、詳細なパフォーマンスデータとグラフィカルインターフェイスを提供します。 4.mysqlenterprisemonitorは、豊富な監視機能とアラームメカニズムを提供します。

MySQLとSQLServerの違いは次のとおりです。1)MySQLはオープンソースであり、Webおよび埋め込みシステムに適しています。2)SQLServerはMicrosoftの商用製品であり、エンタープライズレベルのアプリケーションに適しています。ストレージエンジン、パフォーマンスの最適化、アプリケーションシナリオの2つには大きな違いがあります。選択するときは、プロジェクトのサイズと将来のスケーラビリティを考慮する必要があります。

高可用性、高度なセキュリティ、優れた統合を必要とするエンタープライズレベルのアプリケーションシナリオでは、MySQLの代わりにSQLServerを選択する必要があります。 1)SQLServerは、高可用性や高度なセキュリティなどのエンタープライズレベルの機能を提供します。 2)VisualStudioやPowerbiなどのMicrosoftエコシステムと密接に統合されています。 3)SQLSERVERは、パフォーマンスの最適化に優れた機能を果たし、メモリが最適化されたテーブルと列ストレージインデックスをサポートします。


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