通过学习USART1深入STM32F107VCT6的串口通信

发布者:Xiangsi最新更新时间:2015-05-14 来源: 51hei关键字:USART1  STM32F107VCT6  串口通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       STM32有数个串口,每个串口都有一个自己独立的波特率寄存器USART_BRR,通过设置该寄存器就可以达到配置不同波特率的目的,由于STM32采用分数波特率,所以STM32的串口波特率设置范围很宽,而且误差很小。

       在STM32的参考手册中,串口被描述成通用同步异步收发器(USART),它提供了一种灵活的方法与使用工业标准NRZ异步串行数据格式的外部设备之间进行全双工数据交换。USART利用分数波特率发生器提供宽范围的波特率选择。它支持同步单向通信和半双工单线通信,也支持LIN(局部互联网),智能卡协议和IrDA(红外数据组织)SIR ENDEC规范,以及调制解调器(CTS/RTS)操作。它还允许多处理器通信。还可以使用DMA方式,实现高速数据通信。

USART通过3个引脚与其他设备连接在一起,任何USART双向通信至少需要2个引脚:接受数据输入(RX)和发送数据输出(TX)。

RX: 接受数据串行输入。通过过采样技术来区别数据和噪音,从而恢复数据。

TX: 发送数据输出。当发送器被禁止时,输出引脚恢复到它的I/O端口配置。当发送器被激活,并且不发送数据时,TX引脚处处于高电平。在单线和智能卡模式里,此I/O口被同时用于数据的发送和接收。


一般有两种工作方式:查询和中断。

(1)查询:串口程序不断地循环查询,看看当前有没有数据要它传送。如果有,就帮助传送(可以从PC到STM32板子,也可以从STM32板子到PC)。

(2)中断:平时串口只要打开中断即可。如果发现有一个中断来,则意味着要它帮助传输数据——它就马上进行数据的传送。同样,可以从 PC到STM3板子,也可以从STM32板子到PC

注意:

发动和接受都需要配合标志等待。

只能对一个字节操作,对字符串等大量数据操作需要写函数

使用串口所需设置:RCC初始化里面打开RCC_APB2PeriphClockCmd

(RCC_APB2Periph_USARTx);GPIO里面管脚设定:串口RX(50Hz,IN_FLOATING);串口TX(50Hz,AF_PP);

printf函数重定义(不必理解,调试通过以备后用)

需要c标准函数:#include "stdio.h"

增加为putchar函数。

int putchar(int c) //putchar函数

{if (c == ' '){putchar(' ');} //将printf的 变成

USART_SendData(USART1, c); //发送字符

while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET){} //等待发送结束

return c; //返回值

}

printf使用变量输出:%c字符,%d整数,%f浮点数,%s字符串,/n或/r为换行。注意:只能用于main.c中。

另外:

STM32支持三个串口,在usart1默认引脚被占用的情况下可以将usart1映射到PB0.6和PB0.7上。实现的方法    如下:

1、打开GPIO的AFIO时钟,使用stm32功能模块之前,必须开时钟;

   2、使能USART1的映射,

   3、配置USART1映射后的GPIO(PB0.6,PB0.7)

具体实现:

1、在set_systm函数中添加如下模块,打开AFIO时钟,使能USART1映射

#ifdef USB_TO_KLINE_USART1_REMAP

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);

GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART1,ENABLE);

#endif

2、在set_systm函数中添加如下模块,配置USART1映射后的GPIO

#ifdef USB_TO_KLINE_USART1_REMAP

 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;

 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;

 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;

 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;

 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

#else

 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;

 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;

 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;

 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;

 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

#endif[page]

例:


#include "stm32f10x.h"

#include "stm32_eval.h" 

#include

USART_InitTypeDef USART_InitStructure; //定义结构体类型变量

void GPIO_Configuration(void); //声明GPIO配置函数

#ifdef __GNUC__

 #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)  //此处定义为putchar应用

#else

 #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)

#endif


int main(void)

{

   SystemInit();                     //配置系统时钟

   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1| RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //打开APB2功能时钟(UART1为连接在APB2上的高速外设)开启了串口时钟和复用功能时钟

   GPIO_Configuration();             //调用GPIO配置函数

   USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;                   //设置USART传输波特率

   USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;    //设置USART传输数据位一帧为8位

   USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;        //设置USART传输每帧一个停止位

   USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;        //设置USART无奇偶校验

   USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //设置USART无硬件流控制

   USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//开启USART发送和接受功能

   USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);                      //初始化USART1设置

   USART_Cmd(USART1, ENABLE);    //开启USART1

   printf("       李继超是个好人吗?    ");

   printf("       回答:李继超是个大好人!    ");

   printf("       菏泽是个是个美丽的地方!   ");

   printf("       发生了什么?你是猴子请来的救兵吗?    ");

   printf("   嗯!李继超的确是个大好人!!!你才魔道呢!哼!!!  ");       //配置输出数据

 while (1)

 {

 }

}

void GPIO_Configuration(void)

{

  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;  //定义结构体变量类型

  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //打开GPIOA的功能时钟

  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;      //选择GPIO引脚GPIO_Pin_9

  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;  //设置GPIO速率

  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //设置GPIO_pin_9为 复用功能 推挽输出

  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);  //初始化GPIO_Pin_9设置

 

 

  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;  //选择GPIO引脚GPIO_Pin_10

  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;  //设置GPIO_Pin_10浮空输入

  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);  //初始化GPIO_Pin_10设置

}

PUTCHAR_PROTOTYPE //重定义printf函数

{

  USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);                     //发送字符串

 while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)// 检测是否发送完成

 {}

 return ch;

}

 

#ifdef  USE_FULL_ASSERT

 

void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)

{

 while (1)

 {}

}

#endif

关键字:USART1  STM32F107VCT6  串口通信 引用地址:通过学习USART1深入STM32F107VCT6的串口通信

上一篇:STM32 SPI 注意要点
下一篇:stm32下485使用记录

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:02

STM32的几种串口通信协议
一、USART 通用同步异步收发器(USART)提供了一种灵活的方法与使用工业标准NRZ异步串行数据格式的外部设备之间进行全双工数据交换。 USART支持同步单向通信和半双工单线通信,也支持LIN(局部互联网)、智能卡协议和IrDA(红外数据组织)SIR ENDEC规范,以及调制解调器(CTS/RTS)操作。 USART双向通信至少需要两个引脚:接收数据输入(RX)和发送数据输出(TX)。 同步模式下需要引脚:发送器时钟输出(CK) IrDA模式需要引脚:数据输入(IrDA_RDI)、数据输出(IrDA_RDO) 二、SPI 串口外围设备接口SPI是一种低成本,易使用的接口,主要用于微控制器与外围设备芯
[单片机]
STM32的几种<font color='red'>串口通信</font>协议
8051单片机以轮询方式实现串口通信(51接收数据后发送回PC端)
#include STC89C5xRC.H int main() { char buf; TMOD = 0x21; //设定timer1的工作模式 SCON = 0x50; //设置串行通信格式 TH1 = 0xE6; //设定timer1的初始值 TL1 = 0xE6; TR1 = 1; //开启timer1 while(1) { if(RI == 1) { //如果收到数据 buf = SBUF; RI = 0; SBUF = buf;//将收到的数据发回去 while(TI == 0); //等待数据发送完毕 TI = 0; } } return 0; }
[单片机]
8051单片机以轮询方式实现<font color='red'>串口通信</font>(51接收数据后发送回PC端)
基于nRF401的通用智能无线收发装置的设计
  目前,在各种仪器仪表数据采集系统,遥控测控系统中都需要嵌入无线数据传输的装置,本文介绍了一种通过单片机w77e58对无线收发芯片nRF401进行智能控制的通用无线收发装置的设计方法,硬件电路的设计分为两部分:无线射频模块的设计和控制模块的设计。该装置可以通过跳线的装置选择串口为rs232标准或ttl电平标准,通过w77e58控制可以实现双信道的切换,并可实现数据流控。   1 无线射频模块的设计   在本设计中,无线射频模块采用挪威nordic公司推出的nrf401无线收发芯片。该芯片使用433mhz ism频段,是真正的单片uhf无线收发一体芯片,他在一个20脚的芯片中包括了高频发射、高频接收、pll合成、fsk调制
[单片机]
STC12C5A60S2双串口通信
STC12C5A60S2单片机是一款功能比较强大的单片机,它拥有两个全双工串行通信接口,串口1的功能及操作与传统51单片机串行口相同;特殊的是STC12C5A60S2单片机内部有一个独立波特率发生器,串口1可以使用定时器1作为波特率发生器,也可以使用独立波特率发生器作为波特率发生器;而串口2只能使用独立波特率发生器作为波特率发生器。 下面是一段双串口通信的程序: /*********************************************************************** 时间:2012.11.24 芯片:STC12C5A60S2 晶振:22.1184MHz 波特率:9600bps 引
[单片机]
【C51自学笔记】串口通信+RS-232C接口+ RS-422A/RS-485接口
简介: 计算机通信是指计算机与外部设备或计算机与计算机之间的信息交换。通信有并行通信和串行通信两种方式。在多微机系统以及现代测控系统中信息的交换多采用串行通信方式。 并行通信 串行通信 串行通信的异步通信 异步通信是以字符(构成的帧)为单位进行传输,字符与字符之间的间隙(时间间隔)是任意的,但每个字符中的各位是以固定的时间传送的,即字符之间不一定有“位间隔”的整数倍的关系,但同一字符内的各位之间的距离均为“位间隔”的整数倍。 串行通信的传输方向 单工是指数据传输仅能沿一个方向,不能实现反向传输。 半双工是指数据传输可以沿两个方向,但需要分时进行。 全双工是指数据可以同时进行双向传输。 串行
[单片机]
【C51自学笔记】<font color='red'>串口通信</font>+RS-232C接口+ RS-422A/RS-485接口
LabVIEW与STC89C54单片机串口通信实现
  1.概述   在现代测控系统中,我们经常会采用上位机和下位机的开发控制模式。下位机主要是用来采集数据,可以通过嵌入式控制器、单片机控制器、PLC等来实现。上位机主要是图形界面,用来实时显示采集数据,并进行数据分析及处理,同时可以控制下位机。上位机的实现可以通过各种高级语言,比如VB、Delphi等以及NI公司的图形化虚拟仪器软件开发环境LabVIEW.由于LabVIEW采用的是图形化的编程方法,所以无论你是否有过编程经验,都可以快速、高效地设计用户界面,实现与控制硬件的通信,并进行数据分析和处理。如今LabVIEW已经渗透到工业测量的各个领域,与此同时在嵌入式、FPGA、DSP、实时控制等领域也发挥着巨大的作用。   2.
[单片机]
LabVIEW与STC89C54单片机<font color='red'>串口通信</font>实现
stm32 printf输出到USART1
/************************头文件*****************************************/ #include stm32f10x_lib.h //包含所有的头文件 #include stdio.h /*******************************位绑定定义*****************************************/ //#define GPIOA_ODR_A (GPIOA_BASE+0x0C) //#define GPIOA_IDR_A (GPIOA_BASE+0x08) //#define GPIOB_ODR_A (GPIOB
[单片机]
stm32 printf输出到<font color='red'>USART1</font>
基于FPGA和SC16C554实现多串口通信的方法
   0 引言   随着电子技术的飞跃发展,通用数字信号处理器(DSP)的性能价格比不断提高,数据处理能力不断加强,其应用领域日益增多,在数据实时采集及高速数字信号处理中应用尤其广泛。当DSP独立构成一个处理单元时,往往需要和外设进行数据交换,其通信能力至关重要。在研制机载合成孔径雷达系统时,信号处理机作为系统的核心要与飞控系统、稳定平台、雷达信号源以及导航系统等部分进行数据交换;如何实现其与其它部分之间有效的通信成为系统设计的关键。串口通信因为其简单,可靠仍然是广泛采用的方法之一。    1 串口扩展方案选择   多串口通信常用的实现方案有两种:一种是软件实现,采用软件编程模拟串口,该方法成本低,但编程复杂、开发周期长、可
[嵌入式]
基于FPGA和SC16C554实现多<font color='red'>串口通信</font>的方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐

最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved