.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? 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Wenn ein Magnet in die Nähe des Reed-Schalter-Moduls gebracht wird, leuchtet die rote LED auf; entfernen Sie den Magneten und die grüne LED leuchtet erneut auf. **Code** .. note:: Sie können den untenstehenden Code **Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen**. Aber davor müssen Sie zum Quellcode-Pfad wie ``raphael-kit/python`` navigieren. Nach dem Ändern des Codes können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import RPi.GPIO as GPIO import time ReedPin = 17 Gpin = 27 Rpin = 22 def setup(): GPIO.setmode(GPIO.BCM) # GPIO.setup(Gpin, GPIO.OUT) # Set Green Led Pin mode to output GPIO.setup(Rpin, GPIO.OUT) # Set Red Led Pin mode to output GPIO.setup(ReedPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) # Set ReedPin's mode is input, and pull up to high level(3.3V) GPIO.add_event_detect(ReedPin, GPIO.BOTH, callback=detect, bouncetime=200) def Led(x): if x == 0: GPIO.output(Rpin, 1) GPIO.output(Gpin, 0) if x == 1: GPIO.output(Rpin, 0) GPIO.output(Gpin, 1) def detect(self): Led(GPIO.input(ReedPin)) def loop(): while True: pass def destroy(): GPIO.output(Gpin, GPIO.HIGH) # Green led on GPIO.output(Rpin, GPIO.LOW) # Red led off GPIO.cleanup() # Release resource if __name__ == '__main__': # Program start from here setup() detect() try: loop() except KeyboardInterrupt: # When 'Ctrl+C' is pressed, the child program destroy() will be executed. destroy() **Code-Erklärung** .. code-block:: python ReedPin = 17 Gpin = 27 Rpin = 22 def setup(): GPIO.setmode(GPIO.BCM) # GPIO.setup(Gpin, GPIO.OUT) # Set Green Led Pin mode to output GPIO.setup(Rpin, GPIO.OUT) # Set Red Led Pin mode to output GPIO.setup(ReedPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) # Set ReedPin's mode is input, and pull up to high level(3.3V) GPIO.add_event_detect(ReedPin, GPIO.BOTH, callback=detect, bouncetime=200) Die GPIO-Modi werden auf BCM-Nummerierung eingestellt. ``ReedPin``, ``Gpin`` und ``Rpin`` verbinden mit den GPIO17, GPIO27 und GPIO22. ``GPIO.add_event_detect()`` wird verwendet, um ein Ereignis hinzuzufügen, das durch eine Änderung des Wertes (Niveau) von ``ReedPin`` ausgelöst wird, woraufhin die Callback-Funktion ``detect()`` aufgerufen wird. .. code-block:: python def Led(x): if x == 0: GPIO.output(Rpin, 1) GPIO.output(Gpin, 0) if x == 1: GPIO.output(Rpin, 0) GPIO.output(Gpin, 1) Definiere eine Funktion ``Led()``, um die beiden LEDs ein- oder auszuschalten. Wenn ``x=0``, leuchtet die rote LED; ansonsten wird die grüne LED leuchten. .. code-block:: python def detect(self): Led(GPIO.input(ReedPin)) In dieser Callback-Funktion wird der Wert des Reed-Schalters verwendet, um die 2 LEDs zu steuern. Phänomen-Bild ------------- .. image:: ../img/2.2.4reed_switch.JPG :width: 500 :align: center