历史上的今天

今天是:2024年09月21日(星期六)

2019年09月21日 | STM32 USART串口DMA 接收和发送的源码详解!

发布者:Ziran520 来源: eefocus关键字:STM32  USART  串口  DMA  接收和发送 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

硬件平台:STM32F103ZET6; 


开发环境:KEIL 4;


先说说应用通讯模式,串口终端的工作方式和迪文屏差不多,终端被动接受MCU发的指令,终端会偶尔主动发送一些数据给MCU(像迪文屏的触摸信息上传)。


串口DMA发送:


发送数据的流程:


前台程序中有数据要发送,则需要做如下几件事


1.在数据发送缓冲区内放好要发送的数据,说明:此数据缓冲区的首地址必须要在DMA初始化的时候写入到DMA配置中去。


2.将数据缓冲区内要发送的数据字节数赋值给发送DMA通道,(串口发送DMA和串口接收DAM不是同一个DMA通道)


3.开启DMA,一旦开启,则DMA开始发送数据,说明一下:在KEIL调试好的时候,DMA和调试是不同步的,即不管Keil 是什么状态,DMA总是发送数据。


4.等待发送完成标志位,即下面的终端服务函数中的第3点设置的标志位。或者根据自己的实际情况来定,是否要一直等待这个标志位,也可以通过状态机的方式来循环查询也可以。或者其他方式。


判断数据发送完成:


启动DMA并发送完后,产生DMA发送完成中断,在中断函数中做如下几件事:


1. 清DMA发送完成中断标志位


2. 关闭串口发送DMA通道


3. 给前台程序设置一个软件标志位,说明数据已经发送完毕


 


串口DMA接收:


接收数据的流程:


串口接收DMA在初始化的时候就处于开启状态,一直等待数据的到来,在软件上无需做任何事情,只要在初始化配置的时候设置好配置就可以了。


 


判断数据数据接收完成:


       这里判断接收完成是通过串口空闲中断的方式实现,即当串口数据流停止后,就会产生IDLE中断。这个中断里面做如下几件事:


1.      关闭串口接收DMA通道,2点原因:1.防止后面又有数据接收到,产生干扰。2.便于DMA的重新配置赋值,下面第4点。


2.      清除DMA 所有标志位


3.      从DMA寄存器中获取接收到的数据字节数


4.      重新设置DMA下次要接收的数据字节数,注意,这里是给DMA寄存器重新设置接收的计数值,这个数量只能大于或者等于可能接收的字节数,否则当DMA接收计数器递减到0的时候,又会重载这个计数值,重新循环递减计数,所以接收缓冲区的数据则会被覆盖丢失。


5.  开启DMA通道,等待下一次的数据接收,注意,对DMA的相关寄存器配置写入,如第4条的写入计数值,必须要在关闭DMA的条件进行,否则操作无效。


说明一下,STM32的IDLE的中断在串口无数据接收的情况下,是不会一直产生的,产生的条件是这样的,当清除IDLE标志位后,必须有接收到第一个数据后,才开始触发,一断接收的数据断流,没有接收到数据,即产生IDLE中断。


 


USART 和 DMA 硬件初始化配置

 

/*--- LumModule Usart Config ---------------------------------------*/

 

#define LUMMOD_UART                      USART3

 

#define LUMMOD_UART_GPIO                 GPIOC

 

#define LUMMOD_UART_CLK                  RCC_APB1Periph_USART3

 

#define LUMMOD_UART_GPIO_CLK        RCC_APB2Periph_GPIOC

 

#define LUMMOD_UART_RxPin               GPIO_Pin_11

 

#define LUMMOD_UART_TxPin               GPIO_Pin_10

 

#define LUMMOD_UART_IRQn                USART3_IRQn

 

#define LUMMOD_UART_DR_Base                  (USART3_BASE + 0x4)  //0x40013804

 

 

#define LUMMOD_UART_Tx_DMA_Channel      DMA1_Channel2

 

#define LUMMOD_UART_Tx_DMA_FLAG         DMA1_FLAG_GL2//DMA1_FLAG_TC2 | DMA1_FLAG_TE2 

 

#define LUMMOD_UART_Tx_DMA_IRQ          DMA1_Channel2_IRQn

 

#define LUMMOD_UART_Rx_DMA_Channel      DMA1_Channel3

 

#define LUMMOD_UART_Rx_DMA_FLAG         DMA1_FLAG_GL3//DMA1_FLAG_TC3 | DMA1_FLAG_TE3 

 

#define LUMMOD_UART_Rx_DMA_IRQ      DMA1_Channel3_IRQn

 

 

void Uart_Init(void)

 

{

 

    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

 

    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

 

    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;

 

    /* System Clocks Configuration */

 

//= System Clocks Configuration ==============================//

 

 

    /* Enable GPIO clock */

 

    RCC_APB2PeriphClockCmd(LUMMOD_UART_GPIO_CLK ,  ENABLE ); // 开启串口所在IO端口的时钟

 

    /* Enable USART Clock */

 

    RCC_APB1PeriphClockCmd(LUMMOD_UART_CLK, ENABLE); // 开始串口时钟

 

  

//=NVIC_Configuration======================================//

 

 

    /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */

 

    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_3);

 

    /* Enable the DMA Interrupt */

 

    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = LUMMOD_UART_Tx_DMA_IRQ;   // 发送DMA通道的中断配置

 

    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;     // 优先级设置

 

    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;

 

    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;

 

    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

 

 

    /* Enable the USART Interrupt */

 

    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = LUMMOD_UART_IRQn;     // 串口中断配置

 

    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;

 

    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;

 

    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;

 

    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

 

  

//=GPIO_Configuration====================================================//

 

    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_USART3, ENABLE);  // 我这里没有用默认IO口,所以进行了重新映射,这个可以根据自己的硬件情况配置选择

 

    /* Configure USART3 Rx as input floating */

 

    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;   // 串口接收IO口的设置

 

    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LUMMOD_UART_RxPin;

 

    GPIO_Init(LUMMOD_UART_GPIO, &GPIO_InitStructure);

 

    /* Configure USART3 Tx as alternate function push-pull */

 

    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;   // 串口发送IO口的设置

 

    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  // 这里设置成复用形式的推挽输出   

 

    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LUMMOD_UART_TxPin;

 

    GPIO_Init(LUMMOD_UART_GPIO, &GPIO_InitStructure);

 

    DMA_Uart_Init();   // 串口 DMA 配置

 

 

    /* USART Format configuration ------------------------------------------------------*/

 

    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;    // 串口格式配置

 

    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;

 

    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;

 

    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;

 

    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;

 

 

 

    /* Configure USART3 */

 

    USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;  //  波特率设置

 

    USART_Init(LUMMOD_UART, &USART_InitStructure);

 

    /* Enable USART3 Receive and Transmit interrupts */

 

    USART_ITConfig(LUMMOD_UART, USART_IT_IDLE, ENABLE);  // 开启 串口空闲IDEL 中断

 

 

    /* Enable the USART3 */

 

    USART_Cmd(LUMMOD_UART, ENABLE);  // 开启串口

 

    /* Enable USARTy DMA TX request */

 

    USART_DMACmd(LUMMOD_UART, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);  // 开启串口DMA发送

 

    USART_DMACmd(LUMMOD_UART, USART_DMAReq_Rx, ENABLE); // 开启串口DMA接收

 

}

 

 

void DMA_Uart_Init(void)

 

{

 

    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;

 

   

 

    /* DMA clock enable */

 

    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); // 开启DMA1时钟

 

//=DMA_Configuration===============================================//

 

/*--- LUMMOD_UART_Tx_DMA_Channel DMA Config ---*/

 

 

 

    DMA_Cmd(LUMMOD_UART_Tx_DMA_Channel, DISABLE);                           // 关DMA通道

 

    DMA_DeInit(LUMMOD_UART_Tx_DMA_Channel);                                 // 恢复缺省值

 

    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&LUMMOD_UART->DR);// 设置串口发送数据寄存器

 

    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)LumMod_Tx_Buf;         // 设置发送缓冲区首地址

 

    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;                      // 设置外设位目标,内存缓冲区 ->外设寄存器

 

    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = LUMMOD_TX_BSIZE;                     // 需要发送的字节数,这里其实可以设置为0,因为在实际要发送的时候,会重新设置次值

 

    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;        // 外设地址不做增加调整,调整不调整是DMA自动实现的

 

    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;                 // 内存缓冲区地址增加调整

 

    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; // 外设数据宽度8位,1个字节

 

    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;         // 内存数据宽度8位,1个字节

 

    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;                           // 单次传输模式

 

    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;                 // 优先级设置

 

    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;                            // 关闭内存到内存的DMA模式

 

    DMA_Init(LUMMOD_UART_Tx_DMA_Channel, &DMA_InitStructure);               // 写入配置

 

    DMA_ClearFlag(LUMMOD_UART_Tx_DMA_FLAG);                                 // 清除DMA所有标志

 

    DMA_Cmd(LUMMOD_UART_Tx_DMA_Channel, DISABLE); // 关闭DMA

 

    DMA_ITConfig(LUMMOD_UART_Tx_DMA_Channel, DMA_IT_TC, ENABLE);            // 开启发送DMA通道中断

 

/*--- LUMMOD_UART_Rx_DMA_Channel DMA Config ---*/

 

 

 

    DMA_Cmd(LUMMOD_UART_Rx_DMA_Channel, DISABLE);                           // 关DMA通道

 

    DMA_DeInit(LUMMOD_UART_Rx_DMA_Channel);                                 // 恢复缺省值

 

    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&LUMMOD_UART->DR);// 设置串口接收数据寄存器

[1] [2]
关键字:STM32  USART  串口  DMA  接收和发送 引用地址: STM32 USART串口DMA 接收和发送的源码详解!

上一篇:stm32上电自启动后运行不正常的故障排查分析
下一篇:STM32中stm32f0xx_flash.icf文件的作用详解!

推荐阅读

  “你,一会儿看我,一会儿看云。我觉得,你看我时很远,你看云时很近。”那么,人工智能,离我们是远还是近?   9月17日,2018年世界人工智能大会在上海举行。在现场,《每日经济新闻》记者看到了打太极拳的机器人,观摩了谷歌展示的癌症检测技术,还体验了公交车。这些体验,让记者真切感受到:人工智能的成果,近在咫尺。   人工智能离你很...
版本1:stm32是一个当下非常流行的微控制器,很多人都加入了学习stm32的行列中,常用的stm32编译器有IAR和mdk两种,接下来是利用stm32固件库3.5在IAR下的建立的工程模板历程:1、在常用的文件夹下新建立一个文件夹,根据个人喜好,分别建立如下几个文件夹,用于分别存放固件库中的文件和用户自己的文件2、将固件库E:STM32stm32固件库3.5STM32F10x_StdPerip...
在2020阿里云栖大会期间,英特尔公布了众多与阿里巴巴的最新技术创新进展,包括:共同开发云原生软件、发布阿里云领航员计划2.0、推出多个基于英特尔®傲腾™持久内存的云实例,并通过英特尔软硬一体AI解决方案,释放CPU的卓越性能,全面使能阿里云。同时,双方还围绕英特尔®至强®可扩展处理器和英特尔首个基于Xe架构的服务器GPU打造视觉云解决方案,实...
由特斯拉首创的“软件定义汽车”的概念已经逐渐成为主流,并深刻地改变着汽车行业的认知。通过软件定义汽车,可以轻松提供用户改进体验,硬件标准化,广泛的服务部署,并可以持续进行更新及追踪等多项便利优势。软件定义汽车的变革,使软件与硬件解耦,允许更多公司进入汽车市场,加速汽车技术的变革。而传统的OEM及Tier1厂商,也在软件领域进行着从未有过...

史海拾趣

问答坊 | AI 解惑

第六届“博创杯”全国大学生嵌入式设计大赛即将开始~~~~

本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:18 编辑 详见: https://www.eeworld.com.cn/qrs/2009/0914/article_1624.html    …

查看全部问答∨

IGBT失效分析

1. IGBT失效原因很多,工业应用上导致IGBT失效或击穿的原因,大致上过压或过温两类。大家对IGBT失效还有那些人认识。欢迎大家发言!…

查看全部问答∨

关于c#代码 调用WINCE摄像头的问题

用c#调用wince 的摄像头的API是什么 我想把图像显示出来,然后进行拍照,读取图片的二进制流,然后保存在数据库中 sdf数据库就可以 …

查看全部问答∨

USB性能问题

我写了一个程序用来测试i.Mx31 ADS板的USB性能。i.Mx31 ADS板子的操作系统是Windows CE,我使用该板子的USB High Speed Port端口。 我的程序读取U盘上每个mp3文件的tag信息,包括title,artist,album等。这些信息位于每个mp3文件末尾128字节处,共9 ...…

查看全部问答∨

求助:关于GPIO模拟SPI驱动

各位大侠:小弟最近需要用ARM的4个GPIO口模拟SPI初始化switch芯片的寄存器,谁有这方面的代码麻烦给小弟发一份。万分感激!~ QQ:259289441 email:qiuxin0301@163.com…

查看全部问答∨

【求助】IAR 有没有跟踪记录功能?

就是设一个断点,可以显示该断点前后几K的程序是怎么走的啊!…

查看全部问答∨

求一个1602液晶4线模式的PIC汇编程序

本人新手,急求一个能用的4位数据总线方式1602的PIC汇编程序,哪位大哥大姐能帮帮忙啊…

查看全部问答∨

大家有使用IAR FOR ARM 6.3没有,请问怎么输出 HEX文件?

我 想问一下怎么在这里面选择输出HEX文件,我没有找到INTEL-STARDANT 我这里面只有INTEL-EXTAND,有人知道原因吗?…

查看全部问答∨

请过来人讲讲学习模电的经验

想学模电,但又不知从何入手,求助:大学时学过模电,但是只是粗略地又一些了解,走出校门才发现,设计一个放大器都不是一个简单的事儿。想学的深入一些,请大家给自己指一条明路:比如你们学习的过程是怎么样的?应该怎么去学?…

查看全部问答∨

从A to Z ,26个字母让你认识TI。

点击图片,滑动鼠标可以看到将图片放大看! …

查看全部问答∨
小广播
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。

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 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