当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]STM32配置串口需要配置的寄存器包括:1、时钟配置,开启相应IO端口的时钟,以及串口模块的时钟。串口1模块时钟寄存器:RCC_APB2Periph_USART1;串口1的端口是PA9,PA10,对应的时钟寄存器:RCC_APB2Periph_GPIOA;开

STM32配置串口需要配置的寄存器包括:

1、时钟配置,开启相应IO端口的时钟,以及串口模块的时钟。

串口1模块时钟寄存器:RCC_APB2Periph_USART1;

串口1的端口是PA9,PA10,对应的时钟寄存器:RCC_APB2Periph_GPIOA;

开启的函数是:RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);

串口2的模块时钟寄存器:RCC_APB1Periph_USART2;

串口2的端口是PA2,PA3;对应的时钟寄存器是:RCC_APB2Periph_GPIOA;

开启的函数是:RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2| RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);

此处的意义在于开启了我们要使用的模块:串口模块1/串口模块2,以及对应的IO时钟项。如果要使用STM32中的硬件首先就是要配置和开启相应模块的时钟。

2、IO重映射的问题:

STM32的管脚功能可以重映射,可以将串口2的TX和RX端口从原来默认的PA2PA3,重新定义到PD5,PD6上,定义完成后,串口2的TX和RX端口就不再是原来的管脚,而是PD5,PD6了。

要进行IO的重映射,首先要开启IO重映射的时钟:此项时钟寄存器的名称是:RCC_APB2Periph_AFIO;

开启此时钟的代码:

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);

开启了时钟后,还要写入控制IO重定义功能的寄存器:

GPIO_PinRemapConfig函数是用来写入此寄存器的,写入对应的位,就可以实现IO的重定义功能。

GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART2,ENABLE);

如果IO重定义了,那么重定义之前的端口PA2PA3就不要设置了,只设置映射后PD5PD6就可以了。

3、设置TxRX的IO功能模式,以及IO的speed。

//GPIO配置RX

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= USART1_RxPin;//

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed= GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_IN_FLOATING;

GPIO_Init(USART1_GPIO,&GPIO_InitStructure);

//GPIO配置TX

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= USART1_TxPin;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed= GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_AF_PP;

GPIO_Init(USART1_GPIO,&GPIO_InitStructure);

此处需要注意的是:

1.Speed = 50hz.

2.Rx的mode设置为:GPIO_Mode_IN_FALOATING;

3.Tx的mode设置为:GPIO_Mode_AF_PP;

4、对串口模块进行初始化设置:

USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;//波特率的设定

USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//每个字有几位

USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//有几个停止位

USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//校验的方式

USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =USART_HardwareFlowControl_None;//是否需要硬件控制流

USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//需要开启哪些mode

/*Configure USART1 */

USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);//将以上的设定写入到寄存器中去。

5、是能发送和接收中断:

USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);

USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);

6、使能串口:

USART_Cmd(USART1, ENABLE);

7、因为是能了中断,所以在这些工作之前还需要对中断进行设定:

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQChannel;//待设定的中断通道

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;//中断的主优先级

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;//中断的次优先级

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//中断是能还是不使能

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

设置完以上的7项,串口就可以正常的工作了。当然,开始的系统时钟什么的初始化还是要做的。不过和这个没关系,在此不再赘述。


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

在微控制器领域,MSP430与STM32无疑是两颗璀璨的明星。它们各自凭借其独特的技术特点和广泛的应用领域,在市场上占据了重要的位置。本文将深入解析MSP430与STM32之间的区别,探讨它们在不同应用场景下的优势和局限...

关键字: MSP430 STM32 单片机

STM32是由意法半导体公司(STMicroelectronics)推出的基于ARM Cortex-M内核的32位微控制器系列,以其高性能、低功耗、丰富的外设接口和强大的生态系统深受广大嵌入式开发者喜爱。本文将详细介绍S...

关键字: STM32 单片机

STM32与51单片机之间有什么差异呢?两者可以说是一场科技与性能的较量了。在科技飞速发展的今天,微控制器(MCU)已广泛应用于各类电子设备和系统中,发挥着举足轻重的作用。其中,STM32和51单片机作为两种常见的微控制...

关键字: STM32 51单片机 MCU

电磁铁是一种利用电流产生磁场的装置,具有快速响应、易于控制等特点,在工业自动化、电子设备、科学实验等领域有着广泛的应用。STM32是一款功能强大的微控制器,具有高性能、低功耗、易于编程等优点,是控制电磁铁的理想选择。本文...

关键字: 电磁铁 微控制器 STM32

边缘人工智能的实现涉及到三个基本 要素:安全性,连接性、自主性,而其中自主性是AI能力的体现,也是边缘AI有别于其他传统的物联网的关键。而通过ST Edge AI套件,就可以帮助各种不同类型的开发者实现覆盖全硬件平台的全...

关键字: 边缘人工智能 AI STM32

今天,小编将在这篇文章中为大家带来STM32单片机最小系统的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。

关键字: 单片机 单片机最小系统 STM32

STM32是一款由STMicroelectronics生产的微控制器系列,具有高性能、低功耗和丰富的外设资源。其中,串口通信是一种常用的通信方式,可以实现与其他设备之间的数据传输。

关键字: STM32 串口通信 微控制器

串行通信需要传输的数据通过调制器(Modulator)将数据转换为模拟信号,经过信号调制(Modulation)后在传输线上传输,接收端通过解调器(Demodulator)将信号解码还原成原始数据。

关键字: 串口 串行通信 并行通信

STM32是一种广泛使用的微控制器,具有丰富的通信接口。其中,串口通信是STM32与其他设备或系统进行数据交换的重要方式之一。本文将详细介绍STM32串口通信的原理、应用及常见故障。

关键字: STM32 串口通信

由于目前缺乏相应的监测技术,地下电缆线路出现异常运行状态无法被及时发现,久而久之易演变成大故障,最终只能通过更换地下电缆进行修复,耗费大量的人力、物力。鉴于此,开发了一种基于STM32的地下电缆异常状态检测系统,利用热传...

关键字: STM32 地下电缆
关闭
关闭