STM32 SD卡通信整理

发布者:RadiantSoul最新更新时间:2018-12-01 来源: eefocus关键字:STM32  SD卡通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

简介:

SD卡从驱动到应用共分为4层,从下至上依次为:驱动层、物理层、文件系统层、应用层。下面一一来介绍各层的一些重要的操作。


驱动层

驱动层,对应到ST的库,就是stm32f10x_sdio.c/.h这个两文件。其实使用任何一个STM32的外设,只要用库函数都离不开这一对互相对应的.c/.h文件。对于SDIO外设来说,它就是用来操作寄存器的,由于涉及ST库函数的编写,没能力参透,在此不赘述它的实现过程。


物理层

这一层可以说是承上启下的一层,下接驱动层,用于操作寄存器,上接文件系统层,用于统一管理文件,可谓整个SD驱动的核心代码。其实,如果对于SD的要求不高,可以直接在这一层上面进行文件操作,只是没有文件系统操作起来实在不便。之所以叫物理层是因为这一部分的代码主要参考了“SD卡物理层简化协议”这样一个东西。这个协议规定了控制器对SD卡操作的各种指令的格式和操作时序。这一层对应了源代码中的sdio_sdcard.c/.h这两个文件,那么它主要实现了什么功能呢?这一层最重要的一个函数就是SD_Init()——SD卡的初始化函数。这函数包括了SD卡的上电、识别、卡初始这三个重要步骤,分别对应两个子函数——SD_PowerOn、SD_InitializeCards(),而SD_InitializeCards()的返回值包含了卡的类型信息。这两个子函数的实现则是通过STM32内置的SDIO控制器发送CMD命令完成,这个命令的发送要严格遵守SD协议的流程图,而且要及时进行标志位判断,否则很容易程序跑飞了。发送CMD命令是通过填写SDIO_CmdInitStructure这个结构体完成的。举个例子:


SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = 0x00;

SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_APP_CMD;  

SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Response = SDIO_Response_Short;

SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Wait = SDIO_Wait_No;

SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CPSM = SDIO_CPSM_Enable;


这个结构体包含了五个参数,从上至下分别控制的是:参数、命令索引、响应格式、是否等待、硬件流控制。填写了五个结构体也就也就配置好了一个CMD命令格式,使用SDIO_SendCommand()函数发送命令即可。当然,这一层还包含了一些其他外设的初始化——NVIC(配置中断向量优先级)、GPIO(配置了SD插槽的IO口)、DMA(使用DMA模式传输)。总结一下这部分就是主机(STM32)用CMD命令控制了SD卡,所以说在这一层上就已经可以直接调用函数来进行初始化、读写操作了。那么为什么又会有文件系统层呢?


文件系统层

它的存在就是用来管理文件的。一个SD卡,现在普通的8个G,要是直接使用物理层来操作,就要操作人来记住好多文件的地址、长度等等,这些事情本来就是计算机可以完成的,所以人们就发明了文件系统这么个东西,用来管理大容量储存设备,在文件系统之上来进行操作,整个格局就显得很大了,也更高端大气上档次,否则调用个文件就要写个地址,什么0x20000f54之类的,用的人不得疯了。说了这么多,文件系统的作用就是一个管理层,下接SD的物理层,用来发送各种CMD操作SDIO控制器的寄存器,上承应用函数,封装好了由开发人员自由调用,可以说也是承上启下的关键代码。而且很幸运的是已经有人替你写好了这个代码的绝大部分,你只需要进行适量的修改就能为你所用,搭建起一个文件系统来。FATFS就是在一个很遥远的地方的好心人已经替你写好的东西,这东西通用性很强,与驱动层完全脱离,留下了一些接口函数,往哪个平台上移植,就填写相应的接口函数即可。这个接口连接了SD卡的物理层和文件系统的操作函数。这一层对应的ff.c/.h文件由于也是很遥远的大神编写的,参透不能。故在此不讲怎么实现。


应用层

这一层应该是硬件开发人员发挥的一层,因为对应的平台不同,这一层的接口函数填写就完全不同。应用层就是由上一层(文件系统层)留下的各种接口构成,我们填写了接口函数,就可以直接跑文件系统了。怎么写接口函数呢?FATFS在留接口时除了留下了函数名,还留下了参数以及参数对应的功能和格式。帮助文件中有对应接口函数要实现的功能,其实不用查帮助文件通过接口函数的名字也能猜到,比如disk_read就是读盘。这个接口函数要实现读盘功能,就得调用在物理层写下的各种函数,如SD_ReadBlock(),只要注意子函数与母函数调用参数要一致就行,这个一致性就需要开发人员充分理解函数参数功能了。这部分代码很少,编写起来也不是很难,就是要注意记得判断标志位。 


至此,SD的操作函数就已经被封装好了,只需要查询FATFS中各种操作函数的功能既可以调用它。


关键字:STM32  SD卡通信 引用地址:STM32 SD卡通信整理

上一篇:STM32 PWM调制信号关闭后端口电平不确定处理
下一篇:STM32 RTC时钟配置

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:19

基于单片机STM32 GPIO 基本简单操作函数教程
STM32库函数太多,而且不能识别大小写,经常记错,GPIO简单记忆。---第一步--模式配置void GPIO_Config(void){GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENA STM32库函数太多,而且不能识别大小写,经常记错,GPIO简单记忆。 ---第一步--模式配置 void GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE
[单片机]
STM32单片机学习(12) 红外信号接收解码(外部中断)
本程序主要利用外部中断,实现红外遥控器信号接收解码,并利用串口通信把编码传至计算机显示 注: 请用质量好点的遥控器实验 用了劣质遥控器浪费了一天时间,数据位接收总是不完整,后来用宿舍空调遥控器就解码成功了 相关资料 STM32单片机学习(2) 外部中断 http://blog.csdn.net/leytton/article/details/38063335 STM32单片机学习(3) 串口中断通信 http://blog.csdn.net/leytton/article/details/38393553 STM32单片机学习(7) 串口通信printf重定向 http://blog.csdn.net/leytto
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>单片机学习(12) 红外信号接收解码(外部中断)
STM32与ARM启动代码比较分析
从ARM转到STM开发,开发工具也由ADS转到了Keil。借助STM的固件库,使得开发效率更加高效,比如你可以不用关心启动代码的具体实现,只需要专注于具体的应用代码,嵌入式开发也变得越来越“傻瓜”。此事好坏,暂且不论,来看看STM启动代码的特点,或者说相对于ARM的区别。 通常的启动代码结构: 1. 首先是中断向量表的定义. Ø ARM ARM代码在这块的代码为跳转语句,因为指令长度的限制,4个字节也就能放个跳转语就差不多了。通常两种实现方式: 1. B Reset_Handler 2. LDR PC, Reset_Handler 其实都是一个意思,跳转到真正实现Reset_Han
[单片机]
STM32学习笔记:读写内部Flash
首先我们需要了解一个内存映射: stm32的flash地址起始于0x0800 0000,结束地址是0x0800 0000加上芯片实际的flash大小,不同的芯片flash大小不同。 RAM起始地址是0x2000 0000,结束地址是0x2000 0000加上芯片的RAM大小。不同的芯片RAM也不同。 Flash中的内容一般用来存储代码和一些定义为const的数据,断电不丢失, RAM可以理解为内存,用来存储代码运行时的数据,变量等等。掉电数据丢失。 STM32将外设等都映射为地址的形式,对地址的操作就是对外设的操作。 stm32的外设地址从0x4000 0000开始,可以看到在库文件中,是通过基于0x4000 0000地址的偏
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>学习笔记:读写内部Flash
STM32几种启动文件理解
在嵌入式应用程序开发过程里,由于使用C语言编程,基本很少涉及到机器底层寄存器的执行过程,一般都会直接在main函数里开始写代码,似乎main成为了理所当然的起点,尽管从C程序的角度来看程序都是直接从main函数开始执行。然而,MCU上电后,是如何寻找到并执行main函数这一问题却很自然的被忽略了!事实上微控制器是无法从硬件上去定位main函数的入口地址,因为使用C语言作为开发语言后,变量/函数的地址便由编译器在编译时自行分配,因此main函数的入口地址在编译后便不一定是一个绝对地址。MCU上电后又是如何寻找到这个入口地址呢?以前接触无论是PIC、AVR、MSP430或是51过程中都没涉及到启动文件的配置,仅仅只有熔丝位或配置字是需要
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>几种启动文件理解
在Keil环境编程中发现STM32内存管理存在的问题
非常简单的一个工程,没有用到任何IO操作,与STM32有关的仅仅只有芯片的选择,即其SRAM大小有区别。图1是工程示意图,从图中可以看出,除了自己编写的代码外,仅仅增加了2个文件,即system_stm32f10x.c和startup_stm32f10x_hd.s,其中为了对startup_stm32f10x_hd.s进行修改,将其从库文件夹复制到了项目文件夹中。 图1 代码1 int main() { int a,b,c,d; a=10;b=20; c=a+b; for(;;); } myex1.c(3): warning: #550-D: variable c was set but never used linkin
[单片机]
在Keil环境编程中发现<font color='red'>STM32</font>内存管理存在的问题
STM32串口通信乱码详细处理方法
STM32串口通信以及温度采集搞定,其中主要遇到STM32系列单片机时钟树的问题,串口通信遇到串口调试助手能够接收到数据但出现乱码现象,开始一直以为是串口配置和程序代码问题,因为是第一次上电在线调试STM32板子,后面主要查串口波特率配置和收发函数程序段,如下图: 波特率设置成115200没问题,试着降低波特率改成9600和4800但问题依旧没有解决,紧接着如下处理: 将重定向函数注释,单独写串口发送字节和字符串函数,依旧失败。最后锁定到系统时钟配置上,由于手上的STM32开发板改用了12M的晶振,根据单片机时钟树的理解和解读,一般采用外部时钟HSE,系统时钟配置成72M,8*9=72,,12*6=72,对于 SYSCLK、
[单片机]
意法半导体推出STM32互连型系列微控制器
      2009年3月11日,微控制器IC全球领先供应商意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)推出一全新系列的STM32微控制器,新产品以片上集成各种高性能工业标准接口为主打特色,且STM32不同型号产品在引脚和软件上具有完美的兼容性,这将让更多的应用从中受益。       全新STM32互连型(Connectivity)系列微控制器增加一个全速USB(OTG)接口,使终端产品在连接另一个USB设备时既可以充当USB主机又可充当USB从机;还增加一个硬件支持IEEE1588精确时间协议(PTP)的以太网接口,用硬件实现这个协议可降低CPU开销,提高实时应用和联网设备同步通信的响应速度。       全新互连型系列还是
[半导体设计/制造]
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