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[导读]1、SPI使用原理以数据交换实现数据传输,第一个跳变沿实现数据输出,第二个跳变沿实现采样。如下图2、GPIO的配置GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//配置SPI2管脚RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO|RC

1、SPI使用原理

以数据交换实现数据传输,第一个跳变沿实现数据输出,第二个跳变沿实现采样。如下图

2、GPIO的配置

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

//配置SPI2管脚

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO|RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 |GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出

GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

3、SPI配置

typedef struct

{

uint16_t SPI_Direction;//设置方向 (2线全双工、2线只接受、一线发送、一线接受)

uint16_t SPI_Mode; //模式 (从或主设备)

uint16_t SPI_DataSize; //宽度 (8或16位)

uint16_t SPI_CPOL; //时钟极性 (低或高)

uint16_t SPI_CPHA; //时钟相位 (第一个或第二个跳变沿)

uint16_t SPI_NSS; //片选方式 (硬件或软件方式)

uint16_t SPI_BaudRatePrescaler; //波特率预分频 (从2---256分频)

uint16_t SPI_FirstBit; //最先发送的位 (最低位,还是最高位在先)

uint16_t SPI_CRCPolynomial; //设置crc多项式 (数字)如7

}SPI_InitTypeDef;

//SPI2配置选项

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2 ,ENABLE);

SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;

SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;

SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;

SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;

SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;

SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;

SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_16;

SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;

SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;

SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);

//使能SPI2

SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);

4、交换数据

u8 SPI_Exchange(SPI_TypeDef* SPIx,u8 Byte)

{

while((SPIx->SR&SPI_I2S_FLAG_TXE)==RESET); //等待发送区空

SPIx->DR=Byte; //发送一个byte

while((SPIx->SR&SPI_I2S_FLAG_RXNE)==RESET);//等待接收完一个byte

return SPIx->DR; //返回收到的数据

}


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