女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

【GD32H757Z海棠派開發板使用手冊】第十講 USART-中斷串口收發實驗

聚沃科技 ? 2024-05-16 10:30 ? 次閱讀
wKgZomYgeJOAUiXJAB6mQrDJGEg027.png

10.1實驗內容

通過本實驗主要學習以下內容:

  • 使用中斷進行串口收發

10.2實驗原理

10.2.1串口寄存器介紹

串口有幾個非常重要的寄存器需要讀者理解。

數據接收寄存器(USART_RDATA)

wKgaomZFbTOAXPmzAAAwMAxUG-I889.png

數據發送寄存器(USART_RDATA)

wKgZomZFbUCAHOXZAAAvvuPzh50222.png

發送時,除了發送數據寄存器,還有一個移位寄存器,當數據寫入數據寄存器中,移位寄存器空閑的情況下,數據從數據寄存器中轉移到移位寄存器,移位寄存器按照低bit——高bit的順序將數據移位到IO口上。

接收時,接收到的數據保存在數據接收寄存器中,CPUDMA可以從該寄存器中讀接收到的數據。

狀態寄存器(USART_STAT )

wKgZomZFbUuAFDIOAABSvI18o7s614.png

我們需要特別理解TBE、TC、RBNE、IDLE、OREE這幾位。

  1. TBE(發送空):這個位置“1”表示現在可以往數據寄存器中寫數據了,當移位寄存器空閑時,寫入到數據寄存器中的數據則會轉移到移位寄存器中,串口開始對外發送數據;
  2. TC(發送完成):發送數據時,當數據寄存器和移位寄存器都為空時,表示所有的數據都已經完成了,則TC置“1”,所以當連續發數據時,最后一個字節從移位寄存器中發送完,TC才會置起。
  3. RBNE(接受非空):當串口接受到一個字節數據,RBNE置“1”,此時CPU可以去數據寄存器中取數據,當使用了DMA接受,DMA自動將數據寄存器中數據搬走,當數據寄存器數據被讀走/搬走,RBNE位自動清“0”;
  4. IDLE(空閑):該標志位用于檢測接受空閑,當串口接受最后一個字節后,再往后一個字節時間內,沒有接受到新的數據,則該位置“1”;

IDLE一般用于串口DMA接受中,DMA接受中,MCU無法知道發送方的數據個數,所以可以通過判斷IDLE位(或IDLE中斷)來判斷發送方一幀數據發送結束了。

5. OREE(溢出錯誤):當RBNE置位的情況,又接收到一個字節數據,則OREE位置“1”。

以上就是串口寄存器的介紹。本實驗就是使用TBE中斷和RBNE中斷來實現中斷收發數據,實驗原理是RBNE中斷用來接受數據,IDLE中斷用于判斷發送方數據結束,TBE中斷用于發送數據。

10.3硬件設計

本實驗使用P1接口的PA9和PA10實現串口功能,硬件設計請見上一章。

10.4代碼解析

10.4.1串口中斷發送函數

在driver_uart.c中定義了串口中斷發送函數:

C
Drv_Err driver_uart_int_transmit(typdef_uart_struct *uartx,uint8_t *pbuff,uint16_t length)
{
__IO uint64_t timeout = driver_tick;
while(uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.SendState==1){
if((timeout+UART_TIMEOUT_MS) <= driver_tick) { ?????????????
uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.SendState=0;
return DRV_ERROR;
}
}

uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.SendSuccess=0;
uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.SendState=1;
uartx->uart_control.p_Send=pbuff;
uartx->uart_control.SendSize=length;
uartx->uart_control.SendCount=0;

usart_flag_clear(uartx->uart_x,USART_FLAG_TC);
usart_interrupt_enable(uartx->uart_x,USART_INT_TBE);

return DRV_SUCCESS;
}

10.4.2串口中斷接受函數

在driver_uart.c中定義了串口中斷接受函數:

C
Drv_Err driver_uart_int_receive(typdef_uart_struct *uartx,uint8_t *pbuff,uint16_t length)
{
__IO uint64_t timeout = driver_tick;
while(uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.RecState==1){
if((timeout+UART_TIMEOUT_MS) <= driver_tick) { ?????????????
uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.RecState=0;
return DRV_ERROR;
}
}

if(usart_flag_get(uartx->uart_x,USART_FLAG_ORERR))
{
usart_flag_clear(uartx->uart_x,USART_FLAG_ORERR);
}

uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.RecSuccess=0;
uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.RecState=1;
uartx->uart_control.p_Rec=pbuff;
uartx->uart_control.RecSize=length;
uartx->uart_control.RecCount=0;

usart_flag_clear(uartx->uart_x,USART_FLAG_IDLE);

usart_interrupt_enable(uartx->uart_x,USART_INT_RBNE);
usart_interrupt_enable(uartx->uart_x,USART_INT_IDLE);

return DRV_SUCCESS;
}

10.4.3main函數實現

以下為main函數代碼:

C
int main(void)
{
//延時、共用驅動部分初始化
driver_init();
//初始化UART為中斷模式,注冊接受完成(IDLE)回調函數
BOARD_UART.uart_mode_tx=MODE_INT;
BOARD_UART.uart_mode_rx=MODE_INT;
BOARD_UART.uart_idle_callback=user_receive_complete_callback;
bsp_uart_init(&BOARD_UART);

bsp_led_init(&LED2);
bsp_led_init(&LED1);
bsp_led_on(&LED2);
bsp_led_off(&LED1);
//使能UART中斷
nvic_irq_enable(USART0_IRQn,2,0);
delay_ms(100);
printf_log("uart interrupt mode sends and receives loopback packets of indefinite length.\r\n");
//啟動UART中斷接受,最長100byte
driver_uart_int_receive(&BOARD_UART,uart_rec_buff,100);

while (1)
{
//查詢到接受完成回調函數標志
if(uart_receive_complete_flag==SET)
{
uart_receive_complete_flag=RESET;
//啟動中斷方式發送剛接受到的數據
driver_uart_int_transmit(&BOARD_UART,uart_send_buff,uart_receive_count);
printf_log("\r\n The received data is %s\r\n",uart_send_buff);
memset(uart_send_buff,0,100);
}
}
}

本例程main函數首先進行了延時函數初始化,再初始化UART為中斷模式,接著配置串口BOARD_UART,開啟串口中斷NVIC,這里使用到了IDLE中斷,TBE中斷和RBNE中斷,然后配置串口D中斷接受,最長100個字節,所以我們可以給串口發送100個字節以下長度的數據。在while(1)循環中循環查詢uart_receive_complete_flag標志位,當該標志位為“SET”時,表示IDLE中斷被觸發,一幀數據接受完,最后將接收到的幀數據通過中斷發送方式原封不動發送到串口上。

10.4.4中斷函數

在bsp_uart.c中定義了串口中斷處理函數

C
void USART0_IRQHandler(void)
{
driver_uart_int_handler(&BOARD_UART);
}

在driver_uart.c中定義了driver_uart_int_handler函數:

C
Drv_Err driver_uart_int_handler(typdef_uart_struct *uartx)
{
Drv_Err uart_state=DRV_SUCCESS;
if(usart_interrupt_flag_get(uartx->uart_x,USART_INT_FLAG_RBNE)!=RESET)
{
if(uartx->uart_control.RecCount < uartx->uart_control.RecSize){
uartx->uart_control.p_Rec[uartx->uart_control.RecCount]=usart_data_receive(uartx->uart_x);
uartx->uart_control.RecCount++;
}
else{
usart_data_receive(uartx->uart_x);
uart_state=DRV_ERROR;
//err 溢出
}
if(uartx->uart_rbne_callback!=NULL){
uartx->uart_rbne_callback(uartx);
}
//callback
if(uartx->uart_control.RecCount == uartx->uart_control.RecSize){
uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.RecSuccess=1;
uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.RecState=0;
uartx->uart_control.RecCount=0;
}
}
if(usart_interrupt_flag_get(uartx->uart_x,USART_INT_FLAG_IDLE)!=RESET)
{
usart_interrupt_flag_clear(uartx->uart_x,USART_INT_FLAG_IDLE);
if( (uartx->uart_mode_rx==MODE_INT && uartx->uart_control.RecCount>0) \
||(uartx->uart_mode_rx==MODE_DMA && dma_transfer_number_get(uartx->uart_rx_dma->dmax,uartx->uart_rx_dma->dma_chx)!=uartx->uart_control.RecSize))
{
uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.RecSuccess=1;
uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.RecState=0;

if(uartx->uart_mode_rx==MODE_DMA){
uartx->uart_control.RecCount=uartx->uart_control.RecSize-dma_transfer_number_get(uartx->uart_rx_dma->dmax,uartx->uart_rx_dma->dma_chx);
}
//callback
if(uartx->uart_idle_callback!=NULL){
uartx->uart_idle_callback(uartx);
}
}

}

if(usart_interrupt_flag_get(uartx->uart_x,USART_INT_FLAG_TBE)!=RESET)
{
usart_data_transmit(uartx->uart_x,uartx->uart_control.p_Send[uartx->uart_control.SendCount]);
uartx->uart_control.SendCount++;

if(uartx->uart_tbe_callback!=NULL){
uartx->uart_tbe_callback(uartx);
}

if(uartx->uart_control.SendCount >= uartx->uart_control.SendSize)
{
uartx->uart_control.SendCount=0;
usart_interrupt_disable(uartx->uart_x, USART_INT_TBE);
usart_interrupt_enable(uartx->uart_x, USART_INT_TC);
}
}

if(usart_interrupt_flag_get(uartx->uart_x,USART_INT_FLAG_TC)!=RESET)
{
usart_interrupt_disable(uartx->uart_x, USART_INT_TC);
usart_flag_clear(uartx->uart_x,USART_FLAG_TC);

if( !(uartx->uart_mode_rx==MODE_DMA && dma_transfer_number_get(uartx->uart_tx_dma->dmax,uartx->uart_tx_dma->dma_chx)!=0) )
{
uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.SendSuccess=1;
uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.SendState=0;

if(uartx->uart_tc_callback!=NULL){
uartx->uart_tc_callback(uartx);
}

uartx->uart_control.SendCount=0;
}
}

if(usart_flag_get(uartx->uart_x,USART_FLAG_ORERR)==SET)
{
usart_flag_clear(uartx->uart_x,USART_FLAG_ORERR);
uart_state=DRV_ERROR;
}

return uart_state;

}

10.5實驗結果

使用串口調試助手發送一幀數據到MCU,MCU會將這幀數據回發到串口調試助手中。

wKgZomZCzhqAd1-uAAAEQNN_QRI502.pngwKgZomZCziKAWcJsAAAIXPeWoWw536.png

教程GD32 MCU方案商聚沃科技原創發布,了解更多GD32 MCU教程,關注聚沃科技官網

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 單片機
    +關注

    關注

    6061

    文章

    44915

    瀏覽量

    646637
  • 串口
    +關注

    關注

    14

    文章

    1582

    瀏覽量

    78581
  • 開發板
    +關注

    關注

    25

    文章

    5499

    瀏覽量

    102085
  • USART
    +關注

    關注

    1

    文章

    200

    瀏覽量

    31607
  • GD32
    +關注

    關注

    7

    文章

    418

    瀏覽量

    25135
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    基于小凌RK2206開發板:OpenHarmony如何使用IoT接口控制GPIO中斷

    1、實驗簡介本實驗將演示如何在小凌-RK2206開發板上使用IOT庫的GPIO中斷模式,進行GPIO編程
    的頭像 發表于 04-21 10:39 ?334次閱讀
    基于小凌<b class='flag-5'>派</b>RK2206<b class='flag-5'>開發板</b>:OpenHarmony如何使用IoT接口控制GPIO<b class='flag-5'>中斷</b>

    GD32H737/757/759 MCU規格書

    電子發燒友網站提供《GD32H737/757/759 MCU規格書.pdf》資料免費下載
    發表于 02-07 14:45 ?19次下載
    <b class='flag-5'>GD32H</b>737/<b class='flag-5'>757</b>/759 MCU規格書

    GD32H737/757/759用戶手冊

    電子發燒友網站提供《GD32H737/757/759用戶手冊.pdf》資料免費下載
    發表于 01-16 14:44 ?7次下載
    <b class='flag-5'>GD32H</b>737/<b class='flag-5'>757</b>/759用戶<b class='flag-5'>手冊</b>

    野火GD32H759開發板產品概述

    野火GD32H759開發板基于中國首款Arm Cortex-M7內核的超高性能微控制器——兆易創新GD32H759IMK6芯片進行設計,主頻高達600MHz,采用BGA176封裝,配備3840KB的片上FLASH,以及1024K
    的頭像 發表于 11-13 17:31 ?3461次閱讀
    野火<b class='flag-5'>GD32H</b>759<b class='flag-5'>開發板</b>產品概述

    迅為itop-3568開發板AMP雙系統使用手冊之燒寫AMP鏡像

    迅為itop-3568開發板AMP雙系統使用手冊之燒寫AMP鏡像
    的頭像 發表于 11-04 15:00 ?1077次閱讀
    迅為itop-3568<b class='flag-5'>開發板</b>AMP雙系統<b class='flag-5'>使用手冊</b>之燒寫AMP鏡像

    迅為瑞芯微RK3568開發板/核心《iTOP-3568開發板實時系統使用手冊

    iTOP-RK3568開發板使用手冊上新,后續資料會不斷更新,不斷完善,幫助用戶快速入門,大大提升研發速度。 iTOP-RK3568開發板支持了Preemption和Xenomai實時系統。 實時
    發表于 10-31 09:53

    GD32H757Z海棠開發板使用手冊第十 TFT-8080電阻屏屏觸摸實驗

    通過本實驗主要學習以下內容: LCD觸控原理 SPI外設功能
    的頭像 發表于 09-19 09:30 ?741次閱讀
    【<b class='flag-5'>GD32H757Z</b><b class='flag-5'>海棠</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>開發板</b><b class='flag-5'>使用手冊</b>】<b class='flag-5'>第十</b>五<b class='flag-5'>講</b> TFT-8080電阻屏屏觸摸<b class='flag-5'>實驗</b>

    GD32H757Z海棠開發板使用手冊第十四講 TFT-8080口液晶顯示

    通過本實驗主要學習以下內容: LCD顯示原理 EXMC NOR/SRAM模式時序和8080并口時序 LCD顯示控制
    的頭像 發表于 09-19 09:21 ?1506次閱讀
    【<b class='flag-5'>GD32H757Z</b><b class='flag-5'>海棠</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>開發板</b><b class='flag-5'>使用手冊</b>】<b class='flag-5'>第十</b>四講 TFT-8080口液晶顯示

    【北京迅為】iTOP-i.MX6開發板使用手冊第四部分固件編譯第十四章非設備樹Android4.4系統編譯

    【北京迅為】iTOP-i.MX6開發板使用手冊第四部分固件編譯第十四章非設備樹Android4.4系統編譯
    的頭像 發表于 09-12 15:43 ?818次閱讀
    【北京迅為】iTOP-i.MX6<b class='flag-5'>開發板</b><b class='flag-5'>使用手冊</b>第四部分固件編譯<b class='flag-5'>第十</b>四章非設備樹Android4.4系統編譯

    GD32F303紅楓開發板使用手冊】第二十 SPI-SPI NAND FLASH讀寫實驗

    通過本實驗主要學習以下內容: ?SPI通信協議,參考19.2.1東方紅開發板使用手冊 ?GD32F303 SPI操作方式,參考19.2.2東方紅
    的頭像 發表于 06-20 09:50 ?1627次閱讀
    【<b class='flag-5'>GD</b>32F303紅楓<b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>開發板</b><b class='flag-5'>使用手冊</b>】第二十<b class='flag-5'>講</b> SPI-SPI NAND FLASH讀寫<b class='flag-5'>實驗</b>

    GD32F303紅楓開發板使用手冊第十 USART-中斷串口收發實驗

    前面章節中我們已經學習了串口的狀態標志位,本實驗就是使用TBE中斷和RBNE中斷來實現中斷收發
    的頭像 發表于 06-17 09:53 ?1425次閱讀
    【<b class='flag-5'>GD</b>32F303紅楓<b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>開發板</b><b class='flag-5'>使用手冊</b>】<b class='flag-5'>第十</b>七<b class='flag-5'>講</b> <b class='flag-5'>USART-</b><b class='flag-5'>中斷</b><b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>收發</b><b class='flag-5'>實驗</b>

    GD32F303紅楓開發板使用手冊第十 USART-DMA串口收發實驗

    在前面ADC章節中,我們介紹了DMA的工作原理,這里就不多做介紹。從GD32F303用戶手冊中可以查到,各串口的TX和RX分別對應DMA的不同通道,比如USART0的TX對應DMA0的
    的頭像 發表于 06-15 09:54 ?1720次閱讀
    【<b class='flag-5'>GD</b>32F303紅楓<b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>開發板</b><b class='flag-5'>使用手冊</b>】<b class='flag-5'>第十</b>六<b class='flag-5'>講</b> <b class='flag-5'>USART</b>-DMA<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>收發</b><b class='flag-5'>實驗</b>

    GD32H757Z海棠開發板使用手冊第十三講 SDIO-SD卡讀寫實驗

    通過本實驗主要學習以下內容: ?USB協議基本原理 ?GD32H7xx USBHS的使用 ?虛擬鍵盤的協議原理及使用
    的頭像 發表于 06-06 11:26 ?2697次閱讀
    【<b class='flag-5'>GD32H757Z</b><b class='flag-5'>海棠</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>開發板</b><b class='flag-5'>使用手冊</b>】<b class='flag-5'>第十</b>三講 SDIO-SD卡讀寫<b class='flag-5'>實驗</b>

    GD32H757Z海棠開發板使用手冊第十 SDIO-SD卡讀寫實驗

    SD卡是一種主要以Nand Flash作為存儲介質,具有體積小、數據傳輸速度快以及支持熱插拔的優點。如今,已被廣泛應用于數碼相機、便攜式移動設備以及手機等多種設備中。SD卡的驅動一般有SPI接口或SDIO接口,本例程介紹使用GD32F4xx的SDIO接口驅動SD卡的實現。
    的頭像 發表于 06-05 10:35 ?1198次閱讀
    【<b class='flag-5'>GD32H757Z</b><b class='flag-5'>海棠</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>開發板</b><b class='flag-5'>使用手冊</b>】<b class='flag-5'>第十</b>二<b class='flag-5'>講</b> SDIO-SD卡讀寫<b class='flag-5'>實驗</b>

    GD32H757Z海棠開發板使用手冊第十一講 SPI-SPI NOR FLASH讀寫實驗

    通過本實驗主要學習以下內容: ?SPI簡介 ?GD32H7 SPI簡介 ?SPI NOR FLASH——GD25Q128ESIGR簡介 ?使用GD32H7 SPI接口實現對
    的頭像 發表于 06-04 11:42 ?1706次閱讀
    【<b class='flag-5'>GD32H757Z</b><b class='flag-5'>海棠</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>開發板</b><b class='flag-5'>使用手冊</b>】<b class='flag-5'>第十</b>一講 SPI-SPI NOR FLASH讀寫<b class='flag-5'>實驗</b>