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STM32 串口詳解

2021-03-05 06:17:06 作業系統

01、USART的特點

USART是通用異步收發傳輸器(UniversalAsynchronousReceiver/Transmitter),通常稱作UART,是一種異步收發傳輸器,是設備間進行異步通信的關鍵模塊,UART負責處理資料總線和串行口之間的串/并、并/串轉換,并規定了幀格式;通信雙方只要采用相同的幀格式和波特率,就能在未共享時鐘信號的情況下,僅用兩根信號線(Rx和Tx)就可以完成通信程序,因此也稱為異步串行通信,

全雙工異步通信,

小數波特率發生器系統,提供精確的波特率,

可配置的16倍過采樣或8倍過采樣,因而為速度容差與時鐘容差的靈活配置提供了可能,

可編程的資料字長度(8位或者9位);

可配置的停止位(支持1或者2位停止位);

可配置的使用DMA多緩沖器通信,

單獨的發送器和接收器使能位,

檢測標志:① 接受緩沖器  ②發送緩沖器空 ③傳輸結束標志

多個帶標志的中斷源,觸發中斷,

其他:校驗控制,四個錯誤檢測標志,

通信結構

 

 

 

 02、USART簡介

2.1、資料傳輸模型

 

 

 2.2、幀結構

串口異步通信需要定義的引數

① 起始位

② 資料位(8位或者9位)

③ 奇偶校驗位(第9位)

④ 停止位(1,15,2位)

⑤ 波特率設定

帶奇偶校驗的資料為就是9位

 

 

 

 1.資料包

串口通訊的資料包由發送設備通過自身的TXD介面傳輸到接收設備得RXD介面,在協議層中規定了資料包的內容,具體包括起始位、主體資料(8位或9位)、校驗位以及停止位,通訊的雙方必須將資料包的格式約定一致才能正常收發資料,

2.波特率

由于異步通信中沒有時鐘信號,所以接收雙方要約定好波特率,即每秒傳輸的碼元個數,以便對信號進行解碼,常見的波特率有4800、9600、115200等,STM32中波特率的設定通過串口初始化結構體來實作,

3.起始和停止信號

資料包的首尾分別是起始位和停止位,資料包的起始信號由一個邏輯0的資料位表示,停止位信號可由0.5、1、1.5、2個邏輯1的資料位表示,雙方需約定一致,STM32中起始和停止信號的設定也是通過串口初始化結構體來實作,

4.有效資料

有效資料規定了主題資料的長度,一般為8或9位,其在STM32中也是通過串口初始化結構體來實作的,

5.資料校驗

在有效資料之后,有一個可選的資料校驗位,由于資料通信相對更容易受到外部干擾導致傳輸資料出現偏差,可以在傳輸程序加上校驗位來解決這個問題,校驗方法有奇校驗(odd)、偶校驗(even)、0 校驗(space)、1 校驗(mark)以及無(noparity),這些也都可以在串口初始化結構體中實作的,

2.3、波特率

 

 

 OVER8,用于配置過采樣,通常情況下,OVER8設定為0,

 

 

 如果時鐘時84M

USARTDIV = 84000000/(115200*16) = 45.572

那么得到:

DIV_Fraction = 16*0.572 = 0x09;

DIV_Mantissa = 45 = 0x2D;

03、STM32的USART

根據STM32F207資料手冊,STM32F207一共6個串口

 

 

 

 下文我們以USART1為例講解

從STM32F207資料手冊的Table10. Alternate functionmapping圖中看到USART1的對應管腳,下文我們選擇PA9和PA10作為USART1的管腳,

 

 

 

 04、代碼配置

配置中斷優先級,

  /* Enable the USARTx Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

打開串口與相應的GPIO引腳,配置好相應串口資訊與GPIO引腳的作業模式,

  /* Enable GPIO clock */
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
  /* Enable UART1 clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
  /* Connect PXx to USARTx_Tx*/
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, 9, GPIO_AF_USART1);
  
  /* Connect PXx to USARTx_Rx*/
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, 10, GPIO_AF_USART1);
  
  /* Configure USART Tx as alternate function  */
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  
  /* Configure USART Rx as alternate function  */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

配置USART1,

  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;//配置波特率
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//配置資料字長
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//配置停止位
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//配置校驗位
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//配置硬體流控制
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//配置作業模式,收發一起
  
  /* USART configuration */
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);// 完成串口的初始化配置

使能中斷配置,

  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, ENABLE);
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE)

我們配置了發送傳輸完成中斷和接收資料暫存器非空中斷,我們可以配置很多型別中斷,在ST提供的標準庫函式中看到,

/**
  * @brief  Enables or disables the specified USART interrupts.
  * @param  USARTx: where x can be 1, 2, 3, 4, 5 or 6 to select the USART or 
  *         UART peripheral.
  * @param  USART_IT: specifies the USART interrupt sources to be enabled or disabled.
  *          This parameter can be one of the following values:
  *            @arg USART_IT_CTS:  CTS change interrupt
  *            @arg USART_IT_LBD:  LIN Break detection interrupt
  *            @arg USART_IT_TXE:  Transmit Data Register empty interrupt
  *            @arg USART_IT_TC:   Transmission complete interrupt
  *            @arg USART_IT_RXNE: Receive Data register not empty interrupt
  *            @arg USART_IT_IDLE: Idle line detection interrupt
  *            @arg USART_IT_PE:   Parity Error interrupt
  *            @arg USART_IT_ERR:  Error interrupt(Frame error, noise error, overrun error)
  * @param  NewState: new state of the specified USARTx interrupts.
  *          This parameter can be: ENABLE or DISABLE.
  * @retval None
  */

最后使能串口,

  /* Enable USART */
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);

main主函式,功能是LCD顯示串口接收的10個字符(如果不是ascii碼則不顯示),串口倒序回傳接收到的10個位元組,

int main(void)
{
/*省略初始化部分代碼*/
  while (1)
  {
    if(LCD_refresh_flg){
      LCD_refresh_flg = 0;
      LCD_ShowString(0,16,receive_data);
      receive_num--;
      USART_SendData(USART1, receive_data[receive_num--]);
      send_flg = 1;
    }
  }
}

因為使能了中斷,我們還需要撰寫中斷函式,

void USART1_IRQHandler(void)
{
  if(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC))
  {
    if(send_flg == 1){
      if(receive_num==0){
        USART_SendData(USART1, receive_data[receive_num]);
        send_flg = 0;
        receive_flg = 1;
      }else{
        USART_SendData(USART1, receive_data[receive_num--]);
      }
    }
    USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);
  }
  if(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE))
  {
    if((receive_flg)&&(send_flg == 0)){
      receive_data[receive_num++] = USART_ReceiveData(USART1);
      if(receive_num==10){
        receive_flg = 0;
        LCD_refresh_flg = 1;
      }
    }
    USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_RXNE);
  }
}

下載驗證

LCD顯示屏可以顯示接收的10個字符,且PC以100ms為間隔發送資料,發送977包收到977包回復,測驗demo就夠健壯,沒有出現丟包,

 

 

 

 

keil和IAR工程代碼和硬體PCB開源地址:

https://github.com/strongercjd/STM32F207VCT6

 

點擊查看本文所在的專輯,STM32F207教程

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