.. note:: Bonjour et bienvenue dans la Communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Plongez plus profondément dans l'univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés. **Pourquoi rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre et partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus. - **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents. - **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des cadeaux et des promotions de vacances. 👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? 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Si un aimant est placé près du module de commutateur à lame, la LED rouge s'allume ; éloignez l'aimant et la LED verte s'allume à nouveau. **Code** .. note:: Vous pouvez **Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter** le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez accéder au chemin du code source comme ``raphael-kit/python``. Après avoir modifié le code, vous pouvez l'exécuter directement pour voir l'effet. .. 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() **Explication du Code** .. 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) Configurer les modes GPIO en numérotation BCM. ``ReedPin``, ``Gpin`` et ``Rpin`` sont connectés aux GPIO17, GPIO27 et GPIO22. ``GPIO.add_event_detect()`` est utilisé pour ajouter un événement déclenché par un changement de la valeur (niveau) de ``ReedPin``, auquel cas la fonction de rappel ``detect()`` est appelée. .. 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) Définir une fonction ``Led()`` pour allumer ou éteindre les deux LEDs. Si ``x=0``, la LED rouge s'allume ; sinon, la LED verte s'allume. .. code-block:: python def detect(self): Led(GPIO.input(ReedPin)) Dans cette fonction de rappel, la valeur du commutateur à lame est utilisée pour contrôler les deux LEDs. Image du Phénomène ------------------------ .. image:: ../img/2.2.4reed_switch.JPG :width: 500 :align: center