STM32F4寄存器串口DMA汇总-程序员宅基地

1.初始化
//RCC
  RCC->APB1ENR|=1<<20;  	//使能串口5时钟 
  RCC->APB1ENR|=1<<19;  	//使能串口4时钟 
  RCC->APB1ENR|=1<<18;  	//使能串口3时钟 
  RCC->APB1ENR|=1<<17;  	//使能串口2时钟 
  RCC->APB2ENR|=1<<4;           //使能串口1时钟
  RCC->APB2ENR|=1<<5;           //使能串口6时钟
  RCC->AHB1ENR|=1<<21;//DMA1时钟使能  
  RCC->AHB1ENR|=1<<22;//DMA2时钟使能

//GPIO
//串口6
  GPIO_AF_Set(GPIOG,9,8);	
  GPIO_AF_Set(GPIOG,14,8);	
  GPIO_Set(GPIOG,PIN9|PIN14,GPIO_MODE_AF,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_SPEED_50M,GPIO_PUPD_PD);//复用功能

//UART4
    DMA1_Stream2->PAR=(uint32_t)&(UART4->DR);        //DMA外设地址           多重ADC->CDR
    DMA1_Stream2->CR=0;        //先全部复位CR寄存器值
    DMA1_Stream2->NDTR=50;       //传输数据项个数
    DMA1_Stream2->M0AR= (uint32_t)_rece_data1;            //DMA 存储器0地址
    DMA1_Stream2->CR|=4<<25;     //通道选择4
    DMA1_Stream2->CR|=0<<23;     //存储器单次传输
    DMA1_Stream2->CR|=0<<21;     //外设单次传输
    DMA1_Stream2->CR|=1<<16;     //中等优先级        2:高  3:非常高
    DMA1_Stream2->CR|=0<<13;     //存储器数据大小为8位     0:8位    1:16位  2:32位
    DMA1_Stream2->CR|=0<<11;     //外设数据大小为8位       0:8位    1:16位  2:32位
    DMA1_Stream2->CR|=1<<10;     //存储器地址递增
    DMA1_Stream2->CR|=0<<9;      //外设地址固定
    DMA1_Stream2->CR|=1<<8;     //循环模式
    DMA1_Stream2->CR|=0<<6;     //0:外设到存储器   1:存储器到外设   2:存储器到存储器
    DMA1_Stream2->CR|=1<<4;      //开启传输完成中断 	
    DMA1_Stream2->CR|=1<<0;      //开启DMA传输    
    
    MY_NVIC_Init(2,0,DMA1_Stream2_IRQn,4);	//抢占1,子优先级3,组2	
    MY_NVIC_Init(3,0,UART4_IRQn,4);	//抢占1,子优先级3,组2	
    //波特率为
    temp=(float)(42000000)/(_baud*16);//得到USARTDIV@OVER8=0
    mantissa=(u16)(temp);                 //得到整数部分
    fraction=(u16)((temp-mantissa)*16); //得到小数部分@OVER8=0
    mantissa<<=4;
    mantissa+=fraction;  
    
    UART4->CR1 = 0;
    UART4->CR3 = 0;
    //波特率设置
    UART4->BRR=mantissa;     //波特率设置
    UART4->CR1&=~(1<<15);     //设置OVER8=0
    UART4->CR1|=1<<4;      //空闲中断
    UART4->CR1|=1<<3;      //串口发送使能
    UART4->CR1|=1<<2;      //串口接收使能        
    UART4->CR3=1<<6;      //开启DMA输出
    //使能
    UART4->CR1|=1<<13;      //串口使能

//UART5
    DMA1_Stream0->PAR=(uint32_t)&(UART5->DR);        //DMA外设地址           多重ADC->CDR
    DMA1_Stream0->CR=0;        //先全部复位CR寄存器值
    DMA1_Stream0->M0AR= (uint32_t)_rece_data2;            //DMA 存储器0地址
    DMA1_Stream0->NDTR=50;       //传输数据项个数
    DMA1_Stream0->CR|=4<<25;     //通道选择4
    DMA1_Stream0->CR|=0<<23;     //存储器单次传输
    DMA1_Stream0->CR|=0<<21;     //外设单次传输
    DMA1_Stream0->CR|=1<<16;     //中等优先级        2:高  3:非常高
    DMA1_Stream0->CR|=0<<13;     //存储器数据大小为8位     0:8位    1:16位  2:32位
    DMA1_Stream0->CR|=0<<11;     //外设数据大小为8位       0:8位    1:16位  2:32位
    DMA1_Stream0->CR|=1<<10;     //存储器地址递增
    DMA1_Stream0->CR|=0<<9;      //外设地址固定
    DMA1_Stream0->CR|=1<<8;     //循环模式
    DMA1_Stream0->CR|=0<<6;     //0:外设到存储器   1:存储器到外设   2:存储器到存储器
    DMA1_Stream0->CR|=1<<4;      //开启传输完成中断 
    DMA1_Stream0->CR|=1<<0;      //开启DMA传输 
    MY_NVIC_Init(3,0,DMA1_Stream0_IRQn,4);	//抢占1,子优先级3,组2
    MY_NVIC_Init(4,0,UART5_IRQn,4);	//抢占1,子优先级3,组2
    //波特率为
    temp=(float)(42000000)/(_baud*16);//得到USARTDIV@OVER8=0
    mantissa=(u16)(temp);                 //得到整数部分
    fraction=(u16)((temp-mantissa)*16); //得到小数部分@OVER8=0
    mantissa<<=4;
    mantissa+=fraction; 
    UART5->CR1 = 0;
    UART5->CR3 = 0;
    //波特率设置
    UART5->BRR=mantissa;     //波特率设置
    UART5->CR1&=~(1<<15);     //设置OVER8=0
    UART5->CR1|=1<<4;      //空闲中断
    UART5->CR1|=1<<3;      //串口发送使能
    UART5->CR1|=1<<2;      //串口接收使能    
    UART5->CR3=1<<6;      //开启DMA输出
    //使能
    UART5->CR1|=1<<13;      //串口使能

//USART6
DMA2_Stream1->PAR=(uint32_t)&(USART6->DR);        //DMA外设地址           多重ADC->CDR
    DMA2_Stream1->CR=0;        //先全部复位CR寄存器值
    DMA2_Stream1->M0AR= (uint32_t)_rece_data3;            //DMA 存储器0地址
    DMA2_Stream1->NDTR=50;       //传输数据项个数
    DMA2_Stream1->CR|=5<<25;     //通道选择5
    DMA2_Stream1->CR|=0<<23;     //存储器单次传输
    DMA2_Stream1->CR|=0<<21;     //外设单次传输
    DMA2_Stream1->CR|=1<<16;     //中等优先级        2:高  3:非常高
    DMA2_Stream1->CR|=0<<13;     //存储器数据大小为8位     0:8位    1:16位  2:32位
    DMA2_Stream1->CR|=0<<11;     //外设数据大小为8位       0:8位    1:16位  2:32位
    DMA2_Stream1->CR|=1<<10;     //存储器地址递增
    DMA2_Stream1->CR|=0<<9;      //外设地址固定
    DMA2_Stream1->CR|=1<<8;     //循环模式
    DMA2_Stream1->CR|=0<<6;     //0:外设到存储器   1:存储器到外设   2:存储器到存储器
    DMA2_Stream1->CR|=1<<4;      //开启传输完成中断 
    DMA2_Stream1->CR|=1<<0;      //开启DMA传输    
    MY_NVIC_Init(4,0,DMA2_Stream1_IRQn,4);	//抢占1,子优先级3,组2
    MY_NVIC_Init(5,0,USART6_IRQn,4);	//抢占1,子优先级3,组2
    //波特率为
    temp=(float)(84000000)/(_baud*16);//得到USARTDIV@OVER8=0
    mantissa=(u16)(temp);                 //得到整数部分
    fraction=(u16)((temp-mantissa)*16); //得到小数部分@OVER8=0
    mantissa<<=4;
    mantissa+=fraction;  
    USART6->CR1 = 0;
    USART6->CR3 = 0;
    //波特率设置
    USART6->BRR=mantissa;     //波特率设置
    USART6->CR1&=~(1<<15);     //设置OVER8=0
    USART6->CR1|=1<<4;      //空闲中断
    USART6->CR1|=1<<3;      //串口发送使能
    USART6->CR1|=1<<2;      //串口接收使能    
    USART6->CR3=1<<6;      //开启DMA输出
    //使能
    USART6->CR1|=1<<13;      //串口使能

//USART1
DMA2_Stream2->PAR=(uint32_t)&(USART1->DR);        //DMA外设地址           多重ADC->CDR
    DMA2_Stream2->CR=0;        //先全部复位CR寄存器值
    DMA2_Stream2->M0AR= (uint32_t)_rece_data4;            //DMA 存储器0地址
    DMA2_Stream2->NDTR=50;       //传输数据项个数
    DMA2_Stream2->CR|=4<<25;     //通道选择4
    DMA2_Stream2->CR|=0<<23;     //存储器单次传输
    DMA2_Stream2->CR|=0<<21;     //外设单次传输
    DMA2_Stream2->CR|=1<<16;     //中等优先级        2:高  3:非常高
    DMA2_Stream2->CR|=0<<13;     //存储器数据大小为8位     0:8位    1:16位  2:32位
    DMA2_Stream2->CR|=0<<11;     //外设数据大小为8位       0:8位    1:16位  2:32位
    DMA2_Stream2->CR|=1<<10;     //存储器地址递增
    DMA2_Stream2->CR|=0<<9;      //外设地址固定
    DMA2_Stream2->CR|=1<<8;     //循环模式
    DMA2_Stream2->CR|=0<<6;     //0:外设到存储器   1:存储器到外设   2:存储器到存储器
    DMA2_Stream2->CR|=1<<4;      //开启传输完成中断 
    DMA2_Stream2->CR|=1<<0;      //开启DMA传输    
    MY_NVIC_Init(5,0,DMA2_Stream2_IRQn,4);	//抢占1,子优先级3,组2
    MY_NVIC_Init(6,0,USART1_IRQn,4);	//抢占1,子优先级3,组2
    //波特率为
    temp=(float)(84000000)/(_baud*16);//得到USARTDIV@OVER8=0
    mantissa=(u16)(temp);                 //得到整数部分
    fraction=(u16)((temp-mantissa)*16); //得到小数部分@OVER8=0
    mantissa<<=4;
    mantissa+=fraction;  
    USART1->CR1 = 0;
    USART1->CR3 = 0;
    //波特率设置
    USART1->BRR=mantissa;     //波特率设置
    USART1->CR1&=~(1<<15);     //设置OVER8=0
    USART1->CR1|=1<<4;      //空闲中断
    USART1->CR1|=1<<3;      //串口发送使能
    USART1->CR1|=1<<2;      //串口接收使能    
    USART1->CR3=1<<6;      //开启DMA输出
    //使能
    USART1->CR1|=1<<13;      //串口使能
2.串口空闲中断接收
void UART4_IRQHandler(void)
{ 
  if( ( UART4->SR&(1<<4) ) >> 4 == 1  )  //发生空闲中断
  {
    DMA1_Stream2->CR &= ~(1<<0);      //关闭DMA传输  会发生DMA完成中断   
    UART4->SR;
    UART4->DR;
  }
}
void DMA1_Stream2_IRQHandler(void)
{
  u8 num = 0;
  if( ( DMA1->LISR&(1<<21) ) >> 21 == 1  )  //完成中断
  {
    DMA1_Stream2->CR &= ~(1<<0);      //关闭DMA传输  
      num = 50 - DMA1_Stream2 ->NDTR; //获取读到的字节数
      if( usart1_nux == 0 )    //互斥量,未使用数据,可进行更改
      {
        for( u8 i =0; i<num; i++ )
        {
          _rece_temp1[i] = _rece_data1[i]; 
        }
      }
      usart1_num = num;
      
      DMA1_Stream2->NDTR = 50; //重新填充
    DMA1->LIFCR |= 1<<21;   //清除完成中断标志位
    DMA1_Stream2->CR |= 1<<0;      //开启DMA传输   
  }
}


void UART5_IRQHandler(void)
{
  
  if( ( UART5->SR&(1<<4) ) >> 4 == 1  )  //发生空闲中断
  {
    DMA1_Stream0->CR &= ~(1<<0);      //关闭DMA传输     
    UART5->SR;
    UART5->DR;
  }
}
void DMA1_Stream0_IRQHandler(void)
{
  u8 num = 0;
  
  num = 50 - DMA1_Stream0 ->NDTR; //获取读到的字节数
  if( usart2_nux == 0 )
  {
     for( u8 i =0; i<num; i++ )
     {
        _rece_temp2[i] = _rece_data2[i];
     }
  }
  usart2_num = num;
  DMA1_Stream0->NDTR = 50; //重新填充
  DMA1->LIFCR |= 1<<5;
  DMA1_Stream0->CR |= 1<<0;      //开启DMA传输
}

void USART6_IRQHandler(void)
{ 
  if( ( USART6->SR&(1<<4) ) >> 4 == 1  )  //发生空闲中断
  {
    DMA2_Stream1->CR &= ~(1<<0);      //关闭DMA传输     
    USART6->SR;
    USART6->DR;
  }
}
void DMA2_Stream1_IRQHandler(void)
{
  u8 num = 0;
  
      num = 50 - DMA2_Stream1 ->NDTR; //获取读到的字节数
      if( usart3_nux == 0 )
      {
        for( u8 i =0; i<num; i++ )
        {
          _rece_temp3[i] = _rece_data3[i];
        }
      }
      usart3_num = num;
      
      DMA2_Stream1->NDTR = 50; //重新填充
    DMA2->LIFCR |= 1<<11; 
    DMA2_Stream1->CR |= 1<<0;      //开启DMA传输
    
  }
}

void USART1_IRQHandler(void)
{  
  if( ( USART1->SR&(1<<4) ) >> 4 == 1  )  //发生空闲中断
  {
    DMA2_Stream2->CR &= ~(1<<0);      //关闭DMA传输,此时会发生DMA完成中断  
    USART1->SR;
    USART1->DR;
  }
}
void DMA2_Stream2_IRQHandler(void)
{
  u8 num = 0;
      num = 50 - DMA2_Stream2 ->NDTR; //获取读到的字节数
      if( usart4_nux == 0 )
      {
        for( u8 i =0; i<num; i++ )
        {
          _rece_temp4[i] = _rece_data4[i];
        }
      }
      usart4_num = num;
      DMA2_Stream2->NDTR = 50; //重新填充
    DMA2->LIFCR |= 1<<21; 
    DMA2_Stream2->CR |= 1<<0;      //开启DMA传输 
}


//接收函数
u8 USART_RECE(u8 _sum, u8 *_rece)
{
  u8 temp = 0;
    if(_sum >50)
    {
      _sum = 50;
    } 
    if( usart4_num == 0 )
    {
      return 0;
    }
    else
    {
      usart4_nux = 1;  //互斥量,占用数据
      for( u8 i=0; i<_sum; i++ )
      {
        *_rece = _rece_temp4[i];
        if( i+1 > usart4_num ) //请求读数据量超过接收数据量,后面置0
        {
          *_rece = 0;
        }
        _rece++;
      }
      temp = usart4_num;  
      usart4_nux = 0;  //释放互斥量
      usart4_num = 0;
    } 
  return temp;  //返回接收到的数据个数
}
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/pj18862486309/article/details/107097368

智能推荐

攻防世界_难度8_happy_puzzle_攻防世界困难模式攻略图文-程序员宅基地

文章浏览阅读645次。这个肯定是末尾的IDAT了,因为IDAT必须要满了才会开始一下个IDAT,这个明显就是末尾的IDAT了。,对应下面的create_head()代码。,对应下面的create_tail()代码。不要考虑爆破,我已经试了一下,太多情况了。题目来源:UNCTF。_攻防世界困难模式攻略图文

达梦数据库的导出(备份)、导入_达梦数据库导入导出-程序员宅基地

文章浏览阅读2.9k次,点赞3次,收藏10次。偶尔会用到,记录、分享。1. 数据库导出1.1 切换到dmdba用户su - dmdba1.2 进入达梦数据库安装路径的bin目录,执行导库操作  导出语句:./dexp cwy_init/[email protected]:5236 file=cwy_init.dmp log=cwy_init_exp.log 注释:   cwy_init/init_123..._达梦数据库导入导出

js引入kindeditor富文本编辑器的使用_kindeditor.js-程序员宅基地

文章浏览阅读1.9k次。1. 在官网上下载KindEditor文件,可以删掉不需要要到的jsp,asp,asp.net和php文件夹。接着把文件夹放到项目文件目录下。2. 修改html文件,在页面引入js文件:<script type="text/javascript" src="./kindeditor/kindeditor-all.js"></script><script type="text/javascript" src="./kindeditor/lang/zh-CN.js"_kindeditor.js

STM32学习过程记录11——基于STM32G431CBU6硬件SPI+DMA的高效WS2812B控制方法-程序员宅基地

文章浏览阅读2.3k次,点赞6次,收藏14次。SPI的详情简介不必赘述。假设我们通过SPI发送0xAA,我们的数据线就会变为10101010,通过修改不同的内容,即可修改SPI中0和1的持续时间。比如0xF0即为前半周期为高电平,后半周期为低电平的状态。在SPI的通信模式中,CPHA配置会影响该实验,下图展示了不同采样位置的SPI时序图[1]。CPOL = 0,CPHA = 1:CLK空闲状态 = 低电平,数据在下降沿采样,并在上升沿移出CPOL = 0,CPHA = 0:CLK空闲状态 = 低电平,数据在上升沿采样,并在下降沿移出。_stm32g431cbu6

计算机网络-数据链路层_接收方收到链路层数据后,使用crc检验后,余数为0,说明链路层的传输时可靠传输-程序员宅基地

文章浏览阅读1.2k次,点赞2次,收藏8次。数据链路层习题自测问题1.数据链路(即逻辑链路)与链路(即物理链路)有何区别?“电路接通了”与”数据链路接通了”的区别何在?2.数据链路层中的链路控制包括哪些功能?试讨论数据链路层做成可靠的链路层有哪些优点和缺点。3.网络适配器的作用是什么?网络适配器工作在哪一层?4.数据链路层的三个基本问题(帧定界、透明传输和差错检测)为什么都必须加以解决?5.如果在数据链路层不进行帧定界,会发生什么问题?6.PPP协议的主要特点是什么?为什么PPP不使用帧的编号?PPP适用于什么情况?为什么PPP协议不_接收方收到链路层数据后,使用crc检验后,余数为0,说明链路层的传输时可靠传输

软件测试工程师移民加拿大_无证移民,未受过软件工程师的教育(第1部分)-程序员宅基地

文章浏览阅读587次。软件测试工程师移民加拿大 无证移民,未受过软件工程师的教育(第1部分) (Undocumented Immigrant With No Education to Software Engineer(Part 1))Before I start, I want you to please bear with me on the way I write, I have very little gen...

随便推点

Thinkpad X250 secure boot failed 启动失败问题解决_安装完系统提示secureboot failure-程序员宅基地

文章浏览阅读304次。Thinkpad X250笔记本电脑,装的是FreeBSD,进入BIOS修改虚拟化配置(其后可能是误设置了安全开机),保存退出后系统无法启动,显示:secure boot failed ,把自己惊出一身冷汗,因为这台笔记本刚好还没开始做备份.....根据错误提示,到bios里面去找相关配置,在Security里面找到了Secure Boot选项,发现果然被设置为Enabled,将其修改为Disabled ,再开机,终于正常启动了。_安装完系统提示secureboot failure

C++如何做字符串分割(5种方法)_c++ 字符串分割-程序员宅基地

文章浏览阅读10w+次,点赞93次,收藏352次。1、用strtok函数进行字符串分割原型: char *strtok(char *str, const char *delim);功能:分解字符串为一组字符串。参数说明:str为要分解的字符串,delim为分隔符字符串。返回值:从str开头开始的一个个被分割的串。当没有被分割的串时则返回NULL。其它:strtok函数线程不安全,可以使用strtok_r替代。示例://借助strtok实现split#include <string.h>#include <stdio.h&_c++ 字符串分割

2013第四届蓝桥杯 C/C++本科A组 真题答案解析_2013年第四届c a组蓝桥杯省赛真题解答-程序员宅基地

文章浏览阅读2.3k次。1 .高斯日记 大数学家高斯有个好习惯:无论如何都要记日记。他的日记有个与众不同的地方,他从不注明年月日,而是用一个整数代替,比如:4210后来人们知道,那个整数就是日期,它表示那一天是高斯出生后的第几天。这或许也是个好习惯,它时时刻刻提醒着主人:日子又过去一天,还有多少时光可以用于浪费呢?高斯出生于:1777年4月30日。在高斯发现的一个重要定理的日记_2013年第四届c a组蓝桥杯省赛真题解答

基于供需算法优化的核极限学习机(KELM)分类算法-程序员宅基地

文章浏览阅读851次,点赞17次,收藏22次。摘要:本文利用供需算法对核极限学习机(KELM)进行优化,并用于分类。

metasploitable2渗透测试_metasploitable2怎么进入-程序员宅基地

文章浏览阅读1.1k次。一、系统弱密码登录1、在kali上执行命令行telnet 192.168.26.1292、Login和password都输入msfadmin3、登录成功,进入系统4、测试如下:二、MySQL弱密码登录:1、在kali上执行mysql –h 192.168.26.129 –u root2、登录成功,进入MySQL系统3、测试效果:三、PostgreSQL弱密码登录1、在Kali上执行psql -h 192.168.26.129 –U post..._metasploitable2怎么进入

Python学习之路:从入门到精通的指南_python人工智能开发从入门到精通pdf-程序员宅基地

文章浏览阅读257次。本文将为初学者提供Python学习的详细指南,从Python的历史、基础语法和数据类型到面向对象编程、模块和库的使用。通过本文,您将能够掌握Python编程的核心概念,为今后的编程学习和实践打下坚实基础。_python人工智能开发从入门到精通pdf