当前位置: 首页 > news >正文

12 USART串口通讯

1 串口物理层

两个设备的“DB9接口”之间通过串口信号建立连接,串口信号线中使用“RS232标准”传输数据信号。由于RS232电平标准的信号不能直接被控制器直接识别,所以这些信号会经过“电平转换芯片”转换成控制器能识别的“TTL校准”的电平信号,才能实现通讯。 

通讯标准电平标准
5V TTL逻辑1:2.4v~5v;逻辑0:0v~0.5v
RS 232逻辑1:-15v~-3v;逻辑0:+3v~+15v

 2 串口协议层

串口通讯的数据包由发送设备通过自身的TXD接口传输到接收设备的RXD接口。在串口通讯的协议层中,规定了数据包的内容,他由起始位、主体数据、校验位以及停止位组成,通讯双方的数据包格式要约定一致才能正常收发数据。

 3 波特率

串口异步通讯中由于没有时钟信号,所以两个设备之间需要约定好波特率,以便对信号进行解码。

4 STM32 的USART

  • STM32 芯片具有多个USART外设用于串口通讯,即通用同步异步收发器可以灵活地与外部设备进行全双工数据交换。它还具有UART外设,是在USART基础上剪裁掉了同步通信功能,只有异步通信,简单区分就是看通信时需不需要对外提供时钟输出,平常用的串口通信基本都是UART。

5 USART 功能框图

 TX:发送数据输出数据引脚

RX:接收数据输入引脚

SW_RX:数据接收引脚,只能用于单线和智能卡模式,属于内部引脚,没有具体外部引脚

nRTS:请求以发送,n表示低电平有效。如果使能RTS流控制,当USART接收器准备好接收新数据时就会将nRTS变成低电平;当接收寄存器已满时,nRTS将被设置为高电平,该引脚只适用于硬件流控制。

nCTS:清除以发送,n表示低电平有效。如果使能CTS流控制,发送器在发送下一帧数据之前会检测nCTS引脚,如果为低电平,表示可以发送数据;如果为高电平则在发送完当前数据帧之后停止发送,该引脚只适用于硬件流控制。

SCLK:发送器时钟输出引脚,这个引脚仅适用于同步模式。

UART只是异步传输功能,所以没有SCLK、nCTS和nRTS功能引脚。

  • 数据寄存器

        USART_DR包含了已发送的数据或者接收到的数据。USART_DR实际是包含了两个寄存器,一个是专门用于发送的可写TDR,一个是专门用于接收的可读RDR。当进行发送操作时,往USART_DR写入数据会自动存储在TDR内;当进行读操作时,向USART_DR读取数据会自动提起RDR数据。

        TDR和RDR都是介于系统总线和移位寄存器之间。串行通信是一个位一个位传输的,发送时把TDR内容转移到发送移位寄存器,然后把移位寄存器数据每一位发送出去,接收时把接收到的每一位顺序保存在接收移位寄存器内然后才转移大RDR。

  • 控制器

        USART有专门控制发送的发送器、控制接收的接收器,还有唤醒单元、中断控制等。使用USART之前需要向USART_CR1寄存器的UE位置1使能USART。发送或者接收数据字长可选8位或者9位,由USART_CR1的M位控制。

#include "stm32f4xx.h"
#include "stdio.h"
#include "USART.h"#define DEBUG_USART              USART1
#define DEBUG_USART_CLK          RCC_APB2Periph_USART1
#define DEBUG_USART_BAUDRATE     115200
#define DEBUG_USART_RX_PORT      GPIOA
#define DEBUG_GPIO_RX_CLK        RCC_AHB1Periph_GPIOA
#define DEBUG_USART_RX_PIN       GPIO_Pin_10
#define DEBUG_USART_RX_AF        GPIO_AF_USART1
#define DEBUG_USART_TX_PORT      GPIOA
#define DEBUG_GPIO_TX_CLK        RCC_AHB1Periph_GPIOA
#define DEBUG_USART_TX_PIN       GPIO_Pin_9
#define DEBUG_USART_TX_AF        GPIO_AF_USART1
#define DEBUG_USART_BAUDRATE           115200//使能RX和TX引脚GPIO时钟和USART时钟//初始化GPIO,并将GPIO复用到USART上//配置USART参数//配置中断控制器并使能USART接收中断//使能USART;//在USART接收中断服务函数实现数据接收和发送//配置嵌套向量中断控制器NVIC	
static void NVIC_Configuration(void)
{NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);}void USART_Config(void)
{GPIO_InitTypeDef   GPIO_InitStructure;USART_InitTypeDef  USART_InitStructure;//开启USART时钟RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);//开启GPIOA时钟RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);//将USART Tx的GPIO配置为推挽复用GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_TX_PIN;GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_High_Speed;GPIO_Init(DEBUG_USART_TX_PORT,&GPIO_InitStructure);//将USART Rx的GPIO配置为浮空输入GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_RX_PIN;GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_High_Speed;GPIO_Init(DEBUG_USART_RX_PORT,&GPIO_InitStructure);//串口初始化配置USART_InitStructure.USART_BaudRate = DEBUG_USART_BAUDRATE;USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;USART_Init(DEBUG_USART,&USART_InitStructure);//串口中断优先级配置NVIC_Configuration();//使能串口接收中断USART_ITConfig(DEBUG_USART,USART_IT_RXNE,ENABLE);//使能串口USART_Cmd(DEBUG_USART, ENABLE);}//发送一个字节
void Usart_SendByte(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t ch)
{USART_SendData(DEBUG_USART, ch);while(USART_GetFlagStatus(DEBUG_USART,USART_FLAG_TC) == RESET);}//发送8位的数组
void Usart_SendArray(USART_TypeDef * pUSARTx,uint8_t *array,uint16_t num)
{uint8_t i;for(i=0;i<num;i++){Usart_SendByte(DEBUG_USART,array[i]);}while(USART_GetFlagStatus(DEBUG_USART,USART_FLAG_TXE) == RESET);
}//发送一个16位数
void Usart_SendHalfWord(USART_TypeDef * pUSARTx,uint16_t ch)
{uint8_t temp_h,temp_l;//取出高八位temp_h = (ch & 0XFF00)>>8;//取出低八位temp_l = ch & 0X00FF;//发送高八位USART_SendData(DEBUG_USART,temp_h);while(USART_GetFlagStatus(DEBUG_USART,USART_FLAG_TXE) == RESET );//发送低八位USART_SendData(DEBUG_USART,temp_l);while(USART_GetFlagStatus(DEBUG_USART,USART_FLAG_TXE) == RESET );}//重定向C库函数printf到串口,重定向后可使用printf函数
int fputc(int ch,FILE *f)
{USART_SendData(DEBUG_USART,(uint8_t)ch);while(USART_GetFlagStatus(DEBUG_USART,USART_FLAG_TXE) == RESET);return (ch);
}//重定向C库函数scanf到串口,重写后可使用是scanf、getchar等函数
int fgetc(FILE *f)
{while(USART_GetFlagStatus(DEBUG_USART,USART_FLAG_RXNE) == RESET);return (int)USART_ReceiveData(DEBUG_USART);
}//发送字符串
void Usart_SendString(USART_TypeDef * pUSARTx, char *str)
{unsigned int k = 0;do{Usart_SendByte(pUSARTx,*(str+k));k++;		}while(*(str+k)!='\0');while(USART_GetFlagStatus(pUSARTx,USART_FLAG_TC)==RESET);}//当USART有接收到数据就会执行USART_IRQ_Handler函数,USART_GetITStatus和USART_GetFlagStatus函数类似用来获取标志位状态,
//但USART_GetITStatus函数是专门用来获取中断事件标志,并返回该标志位状态。
//使用if语句来判断是否是真的产生USART数据接收这个中断事件,
//如果是真的就使用USART数据读取函数USART_RecevieData读取数据到指定存储区,然后再调用USART数据发送噶部署USART_SendData把数据又发送给源设备 
void USART1_IRQHandler(void)
{uint8_t ucTemp;if(USART_GetITStatus(DEBUG_USART,USART_IT_RXNE) != RESET){ucTemp = USART_ReceiveData(DEBUG_USART);USART_SendData(DEBUG_USART,ucTemp);}}	

相关文章:

12 USART串口通讯

1 串口物理层 两个设备的“DB9接口”之间通过串口信号建立连接&#xff0c;串口信号线中使用“RS232标准”传输数据信号。由于RS232电平标准的信号不能直接被控制器直接识别&#xff0c;所以这些信号会经过“电平转换芯片”转换成控制器能识别的“TTL校准”的电平信号&#xff…...

CF 368A.Sereja and Coat Rack(Java实现)

问题分析 简而言之&#xff0c;小明要邀请m个绅士到家&#xff0c;家里有n个挂衣钩&#xff0c;一个挂衣钩要支付i元&#xff0c;如果挂衣钩不够了就要给每个绅士赔d元 思路分析 所以思路就很清楚了&#xff0c;获取n&#xff0c;d&#xff0c;m的值&#xff0c;并用数组存放每…...

清华大学、字节跳动等单位联合发布最新视觉语言动作模型RoboVLMs

近年来&#xff0c;视觉语言基础模型&#xff08;Vision Language Models, VLMs&#xff09;大放异彩&#xff0c;在多模态理解和推理上展现出了超强能力。现在&#xff0c;更加酷炫的视觉语言动作模型&#xff08;Vision-Language-Action Models, VLAs&#xff09;来了&#x…...

网络安全、Web安全、渗透测试之笔经面经总结

本篇文章涉及的知识点有如下几方面&#xff1a; 1.什么是WebShell? 2.什么是网络钓鱼&#xff1f; 3.你获取网络安全知识途径有哪些&#xff1f; 4.什么是CC攻击&#xff1f; 5.Web服务器被入侵后&#xff0c;怎样进行排查&#xff1f; 6.dll文件是什么意思&#xff0c;有什么…...

.NET Core NPOI 导出图片到Excel指定单元格并自适应宽度

NPOI&#xff1a;支持xlsx&#xff0c;.xls&#xff0c;版本>2.5.3 XLS&#xff1a;HSSFWorkbook&#xff0c;主要前缀HSS&#xff0c; XLSX&#xff1a;XSSFWorkbook&#xff0c;主要前缀XSS&#xff0c;using NPOI.XSSF.UserModel; 1、导出Excel添加图片效果&#xff0…...

python bs4 selenium 查找a href=javascript:();的实际点击事件和url

在使用 BeautifulSoup 和 Selenium 时&#xff0c;处理 href"javascript:;" 的链接需要一些额外的步骤&#xff0c;因为这些链接不直接指向一个 URL&#xff0c;而是通过 JavaScript 代码来执行某些操作。这可能包括导航到另一个页面、触发模态窗口、显示/隐藏内容等…...

三 BH1750 光感驱动调试1

一 扫描设备 查看手册 BH1750 光感模块 寄存器地址为 0x23 官方手册 : http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/sensor/light/bh1750fvi-e.pdf su 然后用 i2cdetect 扫描设备: 拨,插 对比, 探测设备挂载在 /dev/i2c-5 上, 从设备地址为 0x23 二 …...

UE材质节点Fresnel

Fresnel节点 ExponentIn 控制边缘透明度 BaseReflectFractionIn 控制中心透明度...

linux的大内核锁与顺序锁

大内核锁 Linux大内核锁&#xff08;Big Kernel Lock&#xff0c;BKL&#xff09;是Linux内核中的一种锁机制&#xff0c;用于保护内核资源&#xff0c;以下是关于它的详细介绍&#xff1a; 概念与作用 大内核锁是一种全局的互斥锁&#xff0c;在同一时刻只允许一个进程访问…...

用户注册模块用户校验(头条项目-05)

1 用户注册后端逻辑 1.1 接收参数 username request.POST.get(username) password request.POST.get(password) phone request.POST.get(phone) 1.2 校验参数 前端校验过的后端也要校验&#xff0c;后端的校验和前端的校验是⼀致的 # 判断参数是否⻬全 # 判断⽤户名是否…...

面向对象的基本概念

本篇,来介绍面向对象的基本概念。 1 面向过程与面向对象 面向过程与面向对象,是两种不同的编程思想。 1.1 面向过程 面向过程的思路,是按照问题的解决步骤,将程序分解为一个个具体的函数或过程,然后依次调用这些函数来实现程序的功能。 面向对象的程序设计,程序的执行…...

深度学习每周学习总结R4(LSTM-实现糖尿病探索与预测)

&#x1f368; 本文为&#x1f517;365天深度学习训练营 中的学习记录博客R6中的内容&#xff0c;为了便于自己整理总结起名为R4&#x1f356; 原作者&#xff1a;K同学啊 | 接辅导、项目定制 目录 0. 总结1. LSTM介绍LSTM的基本组成部分如何理解与应用LSTM 2. 数据预处理3. 数…...

如何使用 PHP 操作亚马逊 S3 对象云存储

以下是使用PHP与亚马逊S3对象云存储&#xff08;也有其他支持S3协议的云存储服务&#xff0c;原理类似&#xff09;进行交互的常见文档接口使用示例&#xff0c;涵盖了基本的操作如上传文件、下载文件、删除文件、列举文件等内容。 ### 前提条件 1. 首先&#xff0c;你需要获取…...

26_Redis RDB持久化

从这个模块开始带领大家来学习Redis分布式缓存的相关内容,主要学习目标见下: 数据丢失问题:实现Redis数据持久化(RDB和AOF)并发能力问题:搭建Redis主从集群,实现读写分离故障恢复问题:利用Redis哨兵模式,实现健康检测和自动恢复存储能力问题:搭建Redis分片集群,利用…...

标准Android开发jdk和gradle和gradle AGP和AndroidStudio对应版本

还在为用什么gradle版本烦恼吗&#xff1f;编译不过IDE不开始下载第三方库吗&#xff1f;是时候匹配下你的gradle编译版本了&#xff1a; 1.Gradle 各版本支持的 JDK 版本范围如下&#xff1a; Gradle 版本最低支持 JDK最高支持 JDK7.0 - 7.6JDK 8JDK 178.0 - 8.2JDK 11JDK 1…...

太速科技-628-基于VU3P的双路100G光纤加速计算卡

基于VU3P的双路100G光纤加速计算卡 一、板卡概述 基于Xilinx UltraScale16 nm VU3P芯片方案基础上研发的一款双口100 G FPGA光纤以太网PCI-Express v3.0 x16智能加速计算卡&#xff0c;该智能卡拥有高吞吐量、低延时的网络处理能力以及辅助CPU进行网络功能卸载的能力…...

潜力巨大但道路曲折的量子计算

近一年来&#xff0c;由于工作的原因参观访问了一些量子产业园&#xff0c;接触了量子加密计算机、量子云计算等非常炫酷的概念性产品&#xff0c;这与自己一直认为的“量子技术仍然处于实验室研究阶段”的基本判断与认知产生了强烈的冲突&#xff0c;一刹那间&#xff0c;心中…...

LabVIEW驱动电机实现样品自动搜索

利用LabVIEW控制电机驱动相机在XY平面上进行扫描&#xff0c;以检测样品位置。样品最初可能位于相机视野范围之外&#xff0c;需要实现自动搜索样品位置并完成精确定位扫描的功能。该系统需具有以下特点&#xff1a; 高效搜索&#xff1a;能够快速确定样品位置&#xff0c;缩短…...

React Native Hooks开发指南

一、什么是Hooks Hooks 是 React 16.8 的新增特性。在不编写 class 的情况下使用 state 以及其他的 React 特性。Hooks 是一种在函数式组件中使用有状态函数的方法。 二、类组件 componentDidMount、componentDidUpdate 和 componentWillUnmount 这三个函数的组合。 三、常用…...

腾讯云AI代码助手编程挑战赛-厨房助手之AI大厨

腾讯云AI代码助手编程挑战赛-厨房助手之AI大厨 作品简介 身处当今如火箭般迅猛发展的互联网时代&#xff0c;智能聊天助手已然化身成为提升用户体验的关键利器&#xff0c;全方位渗透至人们的数字生活。 紧紧跟随着这股汹涌澎湃的时代浪潮&#xff0c;我毅然投身于极具挑战性…...

挑战杯推荐项目

“人工智能”创意赛 - 智能艺术创作助手&#xff1a;借助大模型技术&#xff0c;开发能根据用户输入的主题、风格等要求&#xff0c;生成绘画、音乐、文学作品等多种形式艺术创作灵感或初稿的应用&#xff0c;帮助艺术家和创意爱好者激发创意、提高创作效率。 ​ - 个性化梦境…...

使用VSCode开发Django指南

使用VSCode开发Django指南 一、概述 Django 是一个高级 Python 框架&#xff0c;专为快速、安全和可扩展的 Web 开发而设计。Django 包含对 URL 路由、页面模板和数据处理的丰富支持。 本文将创建一个简单的 Django 应用&#xff0c;其中包含三个使用通用基本模板的页面。在此…...

Nginx server_name 配置说明

Nginx 是一个高性能的反向代理和负载均衡服务器&#xff0c;其核心配置之一是 server 块中的 server_name 指令。server_name 决定了 Nginx 如何根据客户端请求的 Host 头匹配对应的虚拟主机&#xff08;Virtual Host&#xff09;。 1. 简介 Nginx 使用 server_name 指令来确定…...

第一篇:Agent2Agent (A2A) 协议——协作式人工智能的黎明

AI 领域的快速发展正在催生一个新时代&#xff0c;智能代理&#xff08;agents&#xff09;不再是孤立的个体&#xff0c;而是能够像一个数字团队一样协作。然而&#xff0c;当前 AI 生态系统的碎片化阻碍了这一愿景的实现&#xff0c;导致了“AI 巴别塔问题”——不同代理之间…...

leetcodeSQL解题:3564. 季节性销售分析

leetcodeSQL解题&#xff1a;3564. 季节性销售分析 题目&#xff1a; 表&#xff1a;sales ---------------------- | Column Name | Type | ---------------------- | sale_id | int | | product_id | int | | sale_date | date | | quantity | int | | price | decimal | -…...

EtherNet/IP转DeviceNet协议网关详解

一&#xff0c;设备主要功能 疆鸿智能JH-DVN-EIP本产品是自主研发的一款EtherNet/IP从站功能的通讯网关。该产品主要功能是连接DeviceNet总线和EtherNet/IP网络&#xff0c;本网关连接到EtherNet/IP总线中做为从站使用&#xff0c;连接到DeviceNet总线中做为从站使用。 在自动…...

CRMEB 框架中 PHP 上传扩展开发:涵盖本地上传及阿里云 OSS、腾讯云 COS、七牛云

目前已有本地上传、阿里云OSS上传、腾讯云COS上传、七牛云上传扩展 扩展入口文件 文件目录 crmeb\services\upload\Upload.php namespace crmeb\services\upload;use crmeb\basic\BaseManager; use think\facade\Config;/*** Class Upload* package crmeb\services\upload* …...

10-Oracle 23 ai Vector Search 概述和参数

一、Oracle AI Vector Search 概述 企业和个人都在尝试各种AI&#xff0c;使用客户端或是内部自己搭建集成大模型的终端&#xff0c;加速与大型语言模型&#xff08;LLM&#xff09;的结合&#xff0c;同时使用检索增强生成&#xff08;Retrieval Augmented Generation &#…...

【JVM】Java虚拟机(二)——垃圾回收

目录 一、如何判断对象可以回收 &#xff08;一&#xff09;引用计数法 &#xff08;二&#xff09;可达性分析算法 二、垃圾回收算法 &#xff08;一&#xff09;标记清除 &#xff08;二&#xff09;标记整理 &#xff08;三&#xff09;复制 &#xff08;四&#xff…...

[论文阅读]TrustRAG: Enhancing Robustness and Trustworthiness in RAG

TrustRAG: Enhancing Robustness and Trustworthiness in RAG [2501.00879] TrustRAG: Enhancing Robustness and Trustworthiness in Retrieval-Augmented Generation 代码&#xff1a;HuichiZhou/TrustRAG: Code for "TrustRAG: Enhancing Robustness and Trustworthin…...