当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]首先,我们来看看usb的工作过程。  当usb设备接入到主机时,主机开始枚举usb设备,并向usb设备发出指令要求获取usb设备的相关描述信息,其中包括设备描述(device descriptor)、配置描述(configuration descriptor)

首先,我们来看看usb的工作过程。

  当usb设备接入到主机时,主机开始枚举usb设备,并向usb设备发出指令要求获取usb设备的相关描述信息,其中包括设备描述(device descriptor)、配置描述(configuration descriptor)、接口描述(interface descriptor)、端点描述(endpoint descriptor)等。这些信息是通过端点0(endpoint 0)传送到主机的。获取各种描述信息后,操作系统会为其配置相应的资源。这样主机就可以与设备之间进行通信了。
 

  usb通讯有四种通讯方式控制(control)、中断(interrupt)、批量(bulk)和同步( synchronous)。usb通讯是通过管道(pipe)实现的。管道是一个抽象的概念,指的是主机与设备之间通讯的虚拟链路。不如说一个usb通讯 主机A和设备B,其中有bulk in(批量输入)、bulk out(批量输出)、control out(控制输出)三种通讯方式,那么A与B之间的通讯管道就有三个。(这里明确一个概念,在usb通信中数据流向都是相对设备来说的,in表示设备向主 机传送数据,out表示表示主机箱设备传输数据)。在设备一端,每个管道对应一个端点,端点配置相关的寄存器和缓冲区。在通讯之前需对端点进行相关设置。 在通信中,只需向缓冲写或读数据,并置位相关比特位即可。

  下面具体从usb的中断输入输出来讲述基于keil C mdk开发环境的stm32的USB接口单片机程序设计。值得一提的是,st或相关公司给我们提供许多封装函数和相关例子,我们可以根据其中的例子并进行修改即可实现我们自己需要的usb通讯程序。

  1.usb描述符配置

  从上面的讲述可以看出,usb描述符是usb通讯的前提。主机必须先了解设备后才能与其进行通讯。在st提供的例子中,描述符都在usb_des.c文件进行定义,下面就其中的Joystick例子说明usb描述负的配置。

  1.1设备描述符

  const u8 Joystick_DeviceDescriptor[JOYSTICK_SIZ_DEVICE_DESC] =

  {

  0x12, /*本描述长度*/

  USB_DEVICE_DESCRIPTOR_TYPE, /*指明为设备描述符*/

  0x00,

  0x02,

  0x00,

  0x00,

  0x00,

  0x40, /*最大数据包大小为64字节(对于端点0而言)*/

  0x84, /*生产商ID*/

  0x19,

  0x06, /*产品ID*/

  0x04,

  0x00,

  0x02,

  1,

  2,

  3,

  0x01 /*配置描述符数目*/

  }

  设备描述符两个重要参数是生产商ID和产品ID,主机将根据以上两个ID为设备选择相应驱动程序。在我们的应用中,我们一般只需修改例子中的这儿两个参数即可完成设备描述符的设置。

  1.2配置描述符

  const u8 Joystick_ConfigDescriptor[JOYSTICK_SIZ_CONFIG_DESC] =

  {

  0x09,

  USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE,

  JOYSTICK_SIZ_CONFIG_DESC,

  0x00,

  0x01, /*接口数目*/

  0x01, /*Set_Configuration命令所需要的参数值*/

  0x00, /*描述该配置的字符串的索引值*/

  0xE0, /*供电模式的选择,bus供电、自供电、支持wakeup*/

  0x32, /*最大供电电流*/

  /************** 接口1配置****************/

  0x09,

  USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE,

  0x00, /*接口编号*/

  0x00,

  0x02, /*端点数*/

  0x00,

  0x00,

  0x00,

  0, /*接口描述符索引值*/

  /******************** 端点1输出描述********************/

  0x07,

  USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE,

  0x81, /*端点地址,b.7表示方向(1为in,0为out)b.0-b.3为端点标号*/

  0x03, /*端点数据传输方式*/

  0x08, /*最大数据包大小*/

  0x00,

  0x20,

  /******************** 端点1输入描述********************/

  0x07,

  USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE,

  0x01, /*端点地址*/

  0x03, /*端点数据传输方式*/

  0x40, /*最大数据包大小*/

  0x00,

  0x20,

  }

  配置描述符中包括了接口、端点的配置。如果设备为HID设备,在配置描述符中还应加入HID描述,具体描述可以参照Joystick例子的配置。

  还有一些其他配置可以参可相关资料与例子加以理解。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭