首页 > 其他分享 >USART之串口发送+接收应用案例

USART之串口发送+接收应用案例

时间:2024-08-25 10:22:56浏览次数:9  
标签:NVIC USART 发送 InitStructure 串口 GPIO Serial USART1

文章目录


前言

提示:本文主要用作在学习江科大自化协STM32入门教程后做的归纳总结笔记,旨在学习记录,如有侵权请联系作者

本案例实现了一个stm32之USART串口发送与接收的功能。本文主要目的是想借着这个例子学习一下USART的配置以及使用,更多功能完善的串口代码放在文章最后,各位可自行根据需求获取。


一、电路接线图

本案例使用的USART为USART1,经查引脚定义表可知,USART1_TX对应PA9,USART1_RX对应PA10,所以USART1_TX(PA9)要接到USB转串口模块的RXD引脚,USART1_RX(PA10)要接到USB转串口模块的TXD引脚。
在这里插入图片描述

二、应用案例代码

Serial.h文件:

#ifndef __SERIAL_H
#define __SERIAL_H

#include <stdio.h>

void Serial_Init(void);
void Serial_SendByte(uint8_t Byte);
void Serial_SendArray(uint8_t *Array, uint16_t Length);
void Serial_SendString(char *String);
void Serial_SendNumber(uint32_t Number, uint8_t Length);
void Serial_Printf(char *format, ...);

uint8_t Serial_GetRxFlag(void);
uint8_t Serial_GetRxData(void);

#endif

Serial.c文件:

#include "stm32f10x.h"                  // Device header
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>

uint8_t Serial_RxData;
uint8_t Serial_RxFlag;

void Serial_Init(void)
{
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
	
	GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
	
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
	
	USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
	USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
	USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
	USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
	USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
	USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
	USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
	USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
	
	USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
	
	NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
	
	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);
	
	USART_Cmd(USART1, ENABLE);
}

void Serial_SendByte(uint8_t Byte)
{
	USART_SendData(USART1, Byte);
	while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
}

void Serial_SendArray(uint8_t *Array, uint16_t Length)
{
	uint16_t i;
	for (i = 0; i < Length; i ++)
	{
		Serial_SendByte(Array[i]);
	}
}

void Serial_SendString(char *String)
{
	uint8_t i;
	for (i = 0; String[i] != '\0'; i ++)
	{
		Serial_SendByte(String[i]);
	}
}

uint32_t Serial_Pow(uint32_t X, uint32_t Y)
{
	uint32_t Result = 1;
	while (Y --)
	{
		Result *= X;
	}
	return Result;
}

void Serial_SendNumber(uint32_t Number, uint8_t Length)
{
	uint8_t i;
	for (i = 0; i < Length; i ++)
	{
		Serial_SendByte(Number / Serial_Pow(10, Length - i - 1) % 10 + '0');
	}
}

int fputc(int ch, FILE *f)
{
	Serial_SendByte(ch);
	return ch;
}

void Serial_Printf(char *format, ...)
{
	char String[100];
	va_list arg;
	va_start(arg, format);
	vsprintf(String, format, arg);
	va_end(arg);
	Serial_SendString(String);
}

uint8_t Serial_GetRxFlag(void)
{
	if (Serial_RxFlag == 1)
	{
		Serial_RxFlag = 0;
		return 1;
	}
	return 0;
}

uint8_t Serial_GetRxData(void)
{
	return Serial_RxData;
}

void USART1_IRQHandler(void)
{
	if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) == SET)
	{
		Serial_RxData = USART_ReceiveData(USART1);
		Serial_RxFlag = 1;
		USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
	}
}

主程序main.c文件:

#include "stm32f10x.h"                  // Device header
#include "Delay.h"
#include "OLED.h"
#include "Serial.h"

uint8_t RxData;

int main(void)
{
	OLED_Init();
	OLED_ShowString(1, 1, "RxData:");
	
	Serial_Init();
	
	while (1)
	{
		if (Serial_GetRxFlag() == 1)
		{
			RxData = Serial_GetRxData();
			Serial_SendByte(RxData);
			OLED_ShowHexNum(1, 8, RxData, 2);
		}
	}
}

更多功能完善的串口工程如下:

1. stm32之USART串口收发HEX数据包
2. stm32之USART串口收发文本数据包

三、应用案例分析

在这里插入图片描述

  • 第一步,RCC开启时钟。把需要用到的USART和GPIO的时钟都打开。
  • 第二步,GPIO初始化。把TX配置成复用输出,RX配置成输入。
  • 第三步,配置USART。直接使用一个结构体就可以把参数都配置好了。
  • 第四步,开启中断,配置NVIC。
  • 第五步,开启USART。

初始化完成之后,发送数据调用USART_SendData()函数,接收数据在中断函数里调用USART_ReceiveData()函数就ok了。如果要获取发送和接收的状态,那就调用获取标志位的函数,这就是USART外设的使用思路。

老规矩,先来看一下USART的相关操作函数把,找到stm32f10x_usart.h文件,拖到最后。

其实很多库函数都是老套路就不细说了,比如这三个

void USART_DeInit(USART_TypeDef* USARTx);
void USART_Init(USART_TypeDef* USARTx, USART_InitTypeDef* USART_InitStruct);
void USART_StructInit(USART_InitTypeDef* USART_InitStruct);

我们主要看一下下面这两个重要的函数,USART_SendData发送数据,USART_ReceiveData接收数据。USART_SendData就是写DR寄存器,USART_ReceiveData就是读DR寄存器。DR寄存器内部有4个寄存器控制发送与接收,至于内部实现这里就不再分析了,我们只需要知道写DR就是发送,读DR就是接收即可。

void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data);
uint16_t USART_ReceiveData(USART_TypeDef* USARTx);

ok,那我们开始进入正题!

3.1 USART模块初始化

3.1.1 RCC开启时钟

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);

都是常规的套路了,没什么好讲的了,需要注意的是,USART1是APB2的外设,这个不要搞错了。

3.1.2 GPIO初始化

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
	
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

这里讲一下引脚的模式。TX引脚是USART外设控制的输出脚,所以要选复用推挽输出。RX引脚是USART外设数据输入脚,所以要选择输入模式。输入模式并不分什么普通输入、复用输入,一根线只能有一个输出,但可以有多个输入,所以输入脚外设和GPIO都可以同时用。一般RX配置是浮空输入或者上拉输入,因为串口波形空闲状态是高电平,所以不使用下拉输入,我们在这里选择GPIO_Mode_IPU上拉输入模式。

3.1.3 配置USART

USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);

参数解析如下:

  • USART_BaudRate :波特率。在这里我们可以直接写一个波特率的数值就行,比如9600
  • USART_HardwareFlowControl :硬件流控制。这里我们不使用流控USART_HardwareFlowControl_None
  • USART_Mode :串口模式。这里我们选择发送和接收模式USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx
  • USART_Parity :校验位。这里我们选择无校验USART_Parity_No
  • USART_StopBits :停止位。这里我们选择1位停止位USART_StopBits_1
  • USART_WordLength :字长,数据位。因为我们不需要校验,所以字长也就是数据位选择8位即可USART_WordLength_8b

3.1.4 开启中断、配置NVIC

USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
	
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
	
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);

3.1.5 开启USART

USART_Cmd(USART1, ENABLE);

3.2 USART串口收发模块

3.2.1 Serial_SendByte(发送一个字节数据)

void Serial_SendByte(uint8_t Byte)
{
	USART_SendData(USART1, Byte);
	while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
}

调用USART_SendData函数发送一个字节数据到TDR数据寄存器,写完之后我们还需要等待一下,等到TDR的数据转移到了移位寄存器。这样才能保证每次调用Serial_SendByte函数是在上一次数据转移后的状态,要不然如果数据还在TDR进行等待,我们再写入数据,就会产生数据覆盖。所以在发送之后,我们还需要等待一下标志位,在这里调用USART_GetFlagStatus函数获取发送数据寄存器空标志位USART_FLAG_TXE意为Transmit data register empty flag。

最后,我们是否需要将标志位手动清除一下呢?经查手册可知,不需要我们手动清除

在这里插入图片描述

3.2.2 USART1_IRQHandler(串口数据接收中断函数)

void USART1_IRQHandler(void)
{
	if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) == SET)
	{
		Serial_RxData = USART_ReceiveData(USART1);
		Serial_RxFlag = 1;
		USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
	}
}

标签:NVIC,USART,发送,InitStructure,串口,GPIO,Serial,USART1
From: https://blog.csdn.net/Mr_Jaychong/article/details/141502603

相关文章

  • Linux 内核源码分析---NIC 数据包接收与发送
    网络接口控制器(networkinterfacecontroller,NIC),又称网络接口控制器,网络适配器(networkadapter),网卡(networkinterfacecard),或局域网接收器(LANadapter),是一块被设计用来允许计算机在计算机网络上进行通信的计算机硬件。由于其拥有MAC地址,因此属于OSI模型的第2层。它使......
  • golang RSA 解密前端jsencrypt发送的数据时异常 crypto/rsa: decryption error 解决方
    golang中RSA解密前端(jsencrypt)发来的密文后出现 "crypto/rsa:decryptionerror" ,这个问题首先需要确认你的私匙和公匙是否匹配,如果匹配那检查入参数据类型,前端发送来的rsa加密后的数据一般都是经过base64编码后的,在后端进行RSA解码时需要对前端发送的数据进行base64......
  • Tesla 开发者 API 指南:通过Http发送命令
    前言特斯拉提供两种与汽车通信的方式。一种是使用API通过互联网,另一种是使用BLE连接。特斯拉现在只能接受车辆命令SDK(vehiclecommandSDK)方式发送命令,该SDK使用Http-Proxy服务器将命令转发给车辆。除了验证oAuth令牌之外,特斯拉正在转向一种更安全的方式将命令传......
  • C#串口读写,遇到数据粘连怎么处理
    在读取串口数据时,可能会出现"粘连"的情况,即一次读取的数据中包含了多个数据包。这通常是由于数据的传输速度和读取速度不匹配导致的。解决这种情况的常见方法有以下几种:一、使用缓冲区可以使用一个缓冲区来暂时存储读取的数据,并对缓冲区中的数据进行分析,找出完整的......
  • C#串口读写,如果是按位读取,遇到有结束符号“0D0A”16进制终止符号的时候,怎么处理,并且保
    对于串口数据存在以0D0A(回车换行)作为结束符号的情况,可以按照以下步骤设计相应的处理逻辑:一、定义数据包结构首先定义一个数据包结构,包含数据包长度和实际数据内容两个部分。示例代码:publicstructSerialPacket{publicintLength;publicbyte[]Data;......
  • Android开发 - BroadcastReceiver 类处理系统或应用内部发送的广播消息解析
    什么是BroadcastReceiverBroadcastReceiver类是一个非常重要的组件,用于处理系统或应用内部发送的广播消息。广播消息可以是系统发出的(比如电池电量低、网络连接变化等)或者是应用内部发出的(比如某个任务完成了)。BroadcastReceiver可以在应用的后台或前台接收到这些消息,并作出......
  • 串口通信协议学习记录
            在日常使用中,我们往往接触的较多的是UART(UniversalAsynchronousReceiverTransmitter:通用异步收发器),即日常说的串口,该总线有两条数据线:发送数据TXD(TransmitData)和接收数据RXD(ReceivedData),在使用中,我们线路连接图如下:注意:信号的传输建立在一个公共的基......
  • CH340C芯片 串口通信
            CH340C是一种芯片‌,具体来说,它是CH340系列中的一款芯片,属于USB转串口芯片。这种芯片的主要功能是通过USB接口将计算机与外部硬件设备连接起来,实现通信。CH340C说白了就是电平转换芯片        可以将串口电平信号转换为USB信号    ......
  • 阿里巴巴中间件canal的搭建和使用以及linux命令下使用mail发送html格式的邮件
    一、阿里巴巴中间件canal的搭建和使用    canal可以用来监控数据库数据的变化(binlog日志),从而获得指定数据的变化。canal是应阿里巴巴存在杭州和美国的双机房部署,存在跨机房同步的业务需求时开始逐步的尝试基于数据库的日志解析,获取增量变更进行同步,由此衍生出了增量订阅......
  • 在Java中实现通过TCP方式发送和接收Socket消息,包含在多线程状态下的实现
    导言:公司的代码,本来客户端client是前端的unity发送请求的,后面自己写的时候需要在本地进行测试,所以也用Java实现了前端,就写出来记录一下。本文主要展示客户端client跟服务端server基础代码,里面的一些业务逻辑没有进行展示正文1.创建client端首先我们需要创建一个client端进......