USART串口通信(stm32)
一、串口通信
通信的目的:将一个设备的数据传送到另一个设备,扩展硬件系统
通信协议:制定通信的规则,通信双方按照协议规则进行数据收发
STM32F103C8T6 USART资源: USART1、 USART2、 USART3
自带波特率发生器,最高达4.5Mbits/s
可配置数据位长度(8/9)、停止位长度(0.5/1/1.5/2 -->一般都是一个停止位)
可选校验位(无校验/奇校验/偶校验-->一般不用)
SART是STM32内部集成的硬件外设,可根据数据寄存器的一个字节数据自动生成数据帧时序,从TX引脚发送出去,也可自动接收RX引脚的数据帧时序,拼接为一个字节数据,存放在数据寄存器里
支持同步模式(多一个输出时钟,之后变成同步通信--->一般不用)、硬件流控制(多一条硬件的线,如果接收方准备好接收则硬件线就置高电平,否则置低电平,这样就不会导致对方发送数据过快,没有处理的数据被覆盖-->一般不用硬件流方式)、DMA、智能卡、IrDA、LIN
二、接线规则
简单双向串口通信有两根通信线(发送端TX和接收端RX) ,TX与RX要交叉连接 ,当只需单向的数据传输时,可以只接一根通信线 当电平标准不一致时,需要加电平转换芯片。
三、串口参数、时序
波特率:串口通信的速率(例如:1Mbps,则1S传输1000位数据)
起始位:标志一个数据帧的开始,固定为低电平(空闲时是高电平)
数据位:数据帧的有效载荷,1为高电平,0为低电平,低位先行
校验位:用于数据验证,根据数据位计算得来(例如:奇校验->包括校验位的9个数据中的1要为奇数(1110 1110 1),偶校验->包括校验位的9个数据位中的1要为偶数(1100 1100 0))
停止位:用于数据帧间隔,固定为高电平(0.5/1/1.5/2)
停止位:用于数据帧间隔,固定为高电平(0.5/1/1.5/2)
四、数据发送和接收、寄存器、引脚图
发送数据寄存器(TDR)和接收数据寄存器(RDR)占用同一个地址,在程序中表现出来的只有一个DR寄存器,写的时候从TDR写进去,读的时候从RDR读。
发送移位数据寄存器:把数据一位一位的移出去
例发送:给TDR写入一个0X55(0101 0101)数据,此时硬件检测到写入数据了(数据在发送数据寄存器),就会检查移位寄存器是否有别的数据在移位,如果没有0x55就会整体全部进入移位数据寄存器,当数据从TDR数据寄存器进入移位寄存器时,会置一个TXE(TX Empty发送数据寄存器空)的标志位,如果标志位是1,则说明发送数据寄存器为空,可以向发送数据寄存器继续写入数据。移位数据寄存器有数据时,在发送控制器的驱动下,将数据发送到TX。移位数据寄存器为空时TC标志位置1;(低位先行)
例接收:RX有数据时在接收控制器的驱动下将数据一位一位的移动到移位寄存器,当移位寄存器收满一个字节时,就会将数据整体一下子全部转移到数据寄存器(RDR),接收移位寄存器是从高位往低位的方向移动(高位先行)。当RXNE置1是说明接收数据寄存器有数据
五、代码
#include "usart.h"
#include "stm32f10x.h"void usart_init(void)
{GPIO_InitTypeDef gpioInit; //定义配置GPIO的结构体USART_InitTypeDef usartInit; //定义配置串口的结构体NVIC_InitTypeDef NVICInit; //定义配置中断控制的结构体
//1.配置时钟: GPIO口的时钟,串口的时钟, 引脚复用的时钟RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//USART 中断的配置//2.配置GPIO的结构体//配置PA9(TX)gpioInit.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;gpioInit.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;gpioInit.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;GPIO_Init(GPIOA, &gpioInit);//配置PA10(rx)gpioInit.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;gpioInit.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;GPIO_Init(GPIOA, &gpioInit);//3.配置串口的结构体usartInit.USART_BaudRate = 115200; //配置波特率为9600usartInit.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//是否开启硬件流控模式usartInit.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //设置模式为读和写方式usartInit.USART_Parity = USART_Parity_No; //设置奇偶校验位为空usartInit.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //设置停止为1usartInit.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //设置发送或者接收的帧数为八字节USART_Init(USART1, &usartInit); //初始化串口的结构体USART_Cmd(USART1, ENABLE); //打开串口//配置NVIC中断控制器
// NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);NVICInit.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;NVICInit.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;NVICInit.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;NVICInit.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;NVIC_Init(&NVICInit);}
//发送字符
void USARTSsendData(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data)
{USART_SendData(USARTx,Data); //等待发送数据寄存器中的数据被取走while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);//等待高电平,数据发送完是高电平
}//发送字符串,字符串所以数据都发送完之后才跳出中断
void USARTSsendStr(USART_TypeDef* USARTx, char *str)
{uint16_t i = 0;do{USARTSsendData(USARTx, *(str+i));i++;}while(*(str+i) != '\0');//等待发送移位寄存器(为空)while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TC) == RESET);//等待高电平,数据发送完是高电平}
//USART_FLAG_TC就是用来标志,发送移位寄存器中的数据有没有全部发送出去
//其实USART_FLAG_TXE就是用来标志一个事件的,通过它的值可以知道该事件有没有发生(即发送数据寄存器中的数据有没有被取走)。
//重定向输出函数
int fputc(int ch,FILE *F)
{USART_SendData(USART1,(uint8_t) ch);while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);//等待高电平,数据发送完是高电平return ch;//内容是通过串口发送的,而不是这个返回值}//重定向输入
int fgetc(FILE *F)
{while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET);//等待高电平,数据发送完是高电平return (int)USART_ReceiveData(USART1); //高电平的时候,收到数据可以读出数据,0是没有数据}//void USART1_IRQHandler(void)
//{
// char tmp;
// if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) ==SET )
// {
// USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
// tmp = USART_ReceiveData(USART1);
// USART_SendData(USART2, tmp);
// while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET);//等待发送完成
// }
//
//}/*@arg USART_FLAG_CTS: CTS Change flag (not available for UART4 and UART5) CTS标志位* @arg USART_FLAG_LBD: LIN Break detection flag //LIN中断检测位
* @arg USART_FLAG_TXE: Transmit data register empty flag //发送数据寄存器空标志位
* @arg USART_FLAG_TC: Transmission Complete flag //发送完成空标志位* @arg USART_FLAG_RXNE: Receive data register not empty flag //接收数据寄存器非空标志位* @arg USART_FLAG_IDLE: Idle Line detection flag //空闲总线标志位* @arg USART_FLAG_ORE: OverRun Error flag //溢出错误标志位* @arg USART_FLAG_NE: Noise Error flag //噪声错误标注位* @arg USART_FLAG_FE: Framing Error flag //帧错误标志位* @arg USART_FLAG_PE: Parity Error flag //奇偶错误标志位* @retval The new state of USART_FLAG (SET or RESET).
*/
相关文章:

USART串口通信(stm32)
一、串口通信 通信的目的:将一个设备的数据传送到另一个设备,扩展硬件系统 通信协议:制定通信的规则,通信双方按照协议规则进行数据收发 STM32F103C8T6 USART资源: USART1、 USART2、 USART3 自带波特率发生器&…...

快速分析变量间关系(Boruta+SHAP+RCS)的 APP(streamlit)
快速分析变量间关系(BorutaSHAPRCS)的 APP(streamlit) 以下情况下,你需要这个快速分析的APP: 正式分析之前的预分析,有助于确定分析的方向和重点变量;收集变量过程中,监测收集的变量…...

解决docker中container运行闪退终止的问题
在运行bindmount-test时,点击完运行按钮后闪退结束运行。 第一步查看log日志: 2024-05-18 23:46:18 Error: Cannot find module /app/nodemon 2024-05-18 23:46:18 at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:668:15) …...

Redis 性能管理
一、Redis 性能管理 #查看Redis内存使用 172.168.1.11:6379> info memory 1. 内存碎片率 操作系统分配的内存值 used_memory_rss 除以 Redis 使用的内存总量值 used_memory 计算得出。内存值 used_memory_rss 表示该进程所占物理内存的大小,即为操作系统分配给…...

节水“云”科普丨北京昌平VR节水云展馆精彩上线
2024年5月15日上午,由北京昌平区水务局主办的“推进城市节水,建设美丽昌平——2024年全国城市节约用水宣传周暨‘坚持节水优先 树立节水标杆’昌平节水在行动主题实践活动”隆重举办,活动期间,昌平区水务局应用VR虚拟现实技术创新…...

linux的系统调用open, read函数(文件编程)使用demo
1.引言 为了学习linux系统下的app开发,记载了学习文件编程的笔记 2.open函数 功能 打开一个文件 头文件 #include<sys/stat.h> #include<fcntl.h> 函数形式 int open(const char* pathname, int flags, mode_t mode); 返回值 如果调用成功,…...

C语言基础——循环(2)+关机程序
欢迎点赞支持 个人主页:励志不掉头发的内向程序员; 专栏主页:C语言基础; 文章目录 目录 前言 一、for循环的补充 二、循环的嵌套 1、嵌套的介绍 1.1 练习: 题目解析: 优化: 三、goto语句 1、go…...

cnVcXsrv 21.1.13.1—VcXsrv 21.1.13中文版本简单说明~~
对于VcXsrv的使用目的和用途相信大家都很了解。前不久VcXsrv做了更新,并且将项目托管到github上了。链接如下: VcXsrv: Windows X-server based on the xorg git sourceshttps://github.com/marchaesen/vcxsrv也可以简单查看如下链接: VcXs…...

心链2---前端开发(整合路由,搜索页面,用户信息页开发)
心链——伙伴匹配系统 接口调试 说书人📖:上回书说到用了两种方法查询标签1.SQL查询,2.内存查询;两种查询效率是部分上下,打的是难解难分,是时大地皴裂,天色聚变,老祖斟酌再三最后决…...

wordpress主题模板兔Modown 9.1开心版附送erphpdown v17.1插件
Modown 9.1开心版是一款模板兔开发的wordpress主题可,持续更新多年,优秀的资源下载类主题该模板基于Erphpdown,可以销售软件、视频教程、文章等等,通过主题和插件结合可以实现付费下载、付费阅读等功能,配合模板兔的一…...

openai api的初次尝试
不懂已经不去百度了,现在直接问chatgpt就解决绝大多数问题了。 OpenAI API目前还没有官方支持的npm库,但是您可以使用现有的第三方npm库进行OpenAI API的访问和使用。这里提供一个npm库 openai-node 的安装和使用方法: 在命令行或终端中使用…...

Distributed Transactions Mit 6.824
Topic1:distributed transactions concurrency control atomic commit 传统计划:事务 程序员标记代码序列的开始/结束作为事务。 事务示例 x 和 y 是银行余额——数据库表中的记录。x 和 y 位于不同的服务器上(可能在不同的银行&#x…...

Redis可视化工具:Another Redis Desktop Manager下载安装使用
1.Github下载 github下载地址: Releases qishibo/AnotherRedisDesktopManager GitHub 2. 安装 直接双击exe文件进行安装 3. 连接Redis服务 先启动Redis服务,具体启动过程可参考: Windows安装并启动Redis服务端(zip包)…...

Parquet文件格式详解(含行、列式存储区别)
Parquet文件格式详解 Parquet 是一种列式存储格式,旨在高效地存储和处理大规模数据集。它被设计用于在大数据生态系统中进行数据存储和分析,如 Apache Hadoop 和 Apache Spark。 行式存储 vs 列式存储 在了解 Parquet 文件格式之前,先来对…...

一文了解https为什么是安全的
目录 前言一、https和http二、http为什么不安全?2.1 http的工作原理2.2 http的明文传输 三、https3.1 加密3.2 身份验证 四、总结 前言 目前绝大多数网站都已经切换到了https,切换的原因很简单,因为它更安全,https未来会完全取代…...

[‘column‘]和[:,‘column‘]的区别
之前,关于numpy和pandas的操作一直不熟悉,对于获取数据中的行,列一直混淆。 df[column] df[column]是 Pandas DataFrame 切片的常用语法,用于选择名为 column 的单个列。它返回一个 Pandas Series 对象。 df.loc[:,column] df[:,…...

icloud如何高效利用
iCloud是Apple提供的一项云存储和云计算服务,能够帮助用户在不同的Apple设备之间同步和共享数据。要高效利用iCloud,可以参考以下几个方面: 自动备份:确保所有重要的Apple设备都开启了iCloud备份功能,这样可以自动将设…...

k8s二进制安装与部署
目录 一、实验目的 二、实验环境 三、实验步骤 3.1 操作系统初始化配置 3.2 部署 docker引擎 3.3 部署 etcd 集群 3.3.1 在 master01 节点上操作 3.3.2 在 node01 节点上操作 3.3.3 在 node02 节点上操作 3.4 部署 Master 组件 3.4.1 在 mast…...

驱动编译报error: negative width in bit-field ‘<anonymous>’错误
错误如下图所示: 代码如下: 问题点:module_param的其他用户的权限参数上。 在Linux中,文件权限由读(r)、写(w)、执行(x)权限组成,分别对应数值4、2、1。 第一位0是占位符,在这里没有意义,因为…...

Go语言的命名规范是怎样的?
文章目录 Go语言的命名规范详解一、标识符命名规范示例代码 二、包名命名规范示例代码 三、变量命名规范示例代码 四、常量命名规范示例代码 五、函数命名规范示例代码 总结 Go语言的命名规范详解 在Go语言中,代码的命名规范对于项目的可读性、可维护性和可扩展性至…...

Vue3骨架屏(Skeleton)
效果如下图:在线预览 APIs 参数说明类型默认值必传animated是否展示动画效果booleantruefalsebutton是否使用按钮占位图boolean | SkeletonButtonPropsfalsefalseavatar是否显示头像占位图boolean | SkeletonAvatarPropsfalsefalseinput是否使用输入框占位图boolea…...

【文末附gpt升级方案】亚马逊与Hugging Face合作:定制芯片低成本运行AI模型的创新探索
亚马逊与Hugging Face合作:定制芯片低成本运行AI模型的创新探索 摘要 本文探讨了亚马逊云部门与人工智能初创公司Hugging Face的合作,旨在通过定制计算芯片Inferentia2在亚马逊网络服务(AWS)上更低成本地运行数千个AI模型。文章首…...

二叉树的链式实现
目录 一、二叉树的基础操作 二、二叉树代码图解 2.1 遍历 2.2 求大小 2.3 创建与销毁 2.4 与队列结合解决问题 三、二叉树C语言源码汇总 二叉树的代码实现运用了函数递归的思想,了解函数递归的知识请见博主的另一篇博客: http://t.csdnimg.cn/Po…...

STM32中断编程入门
文章目录 一、 理论部分1.中断系统2.中断执行流程3.NVIC的基本结构4.EXTI介绍5.AFIO复用IO口 二、实验目的:学习stm32中断原理和开发编程方法。使用标准完成以下任务:(一)实验一 开关控制LED的亮灭1.代码部分2.运行结果 ÿ…...

《我的阿勒泰》读后感
暂没时间写,记录在此,防止忘记,后面补上!!! 【经典语录】 01、如果天气好的话,阳光广阔地照耀着世界,暖洋洋又懒洋洋。这样的阳光下,似乎脚下的每一株草都和我一样,也把身子完全舒展开了。 02、…...

Android.mk简单介绍、规则与基本格式
文章目录 Android.mk与makefile区别Android.mk规则Android.mk基本格式 Android.mk与makefile区别 Android.mk 和 Makefile 都是用于构建代码项目的构建脚本文件,但是它们在特定上下文中有一些区别: Android.mk: Android.mk 是用于构建 Android 应用或库…...

【MySQL精通之路】InnoDB(3)-MVCC多版本管理
InnoDB是一个多版本(MVCC)的存储引擎。 它保留有关更改行的旧版本的信息,以支持事务性功能,如并发和回滚。 这些信息存储在称为回滚段的数据结构中的Undo表空间中。 参见“Undo表空间”。 InnoDB使用回滚段(rollback…...

uniapp 对接 微信App/支付宝App 支付
相关文档:uni.requestPayment(OBJECT) | uni-app官网 示例代码: import qs from qsasync aliPay(){const { provider } await uni.getProvider({ service:payment })if(provider.includes(alipay)){uni.request({url:后端接口地址,data:{ //传参 },suc…...

cmake配置opencv与boost库
Cmake配置外部依赖库(以Opencv和Boost为例) Cmake对于外部依赖库,需要知道外部库的头文件路径,库文件路径以及库的名字。比如,对于要使用的Boost库,需要知道头文件的位置,库目录的位置以及库依…...

【Kotlin 一】Kotlin入门知识简介、变量声明、数字类型
1. Kotlin简介 Kotlin旨在解决 Java语言在编码效率和代码质量上存在的问题,并且与Java语言完全兼容。Kotlin通过简化语法、提供更强大的函数以及减少样本代码的编写,使开发者能够更高效地编写代码。Kotlin适用于Android、Web后端开发等多种场景 2.Kotl…...