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STM32F407的UART串口初始化

STM32F407的UART串口初始化-USART1和USART6接口能够速度高达10.5 Mbit / s的通信其他可用的接口通信高达5.25bit/s。USART1,USART2,USART3和USART6还提供硬件管理的CTS,RTS信号,智能卡的模式(ISO7816兼容)和类似的SPI通信能力。所有接口都可以通过DMA控制器。

STM32F407xx内嵌四个通用同步/异步接纳器(USART1,USART2,USART3 和USART6)和两个通用异步收发器UART4和UART5)。这6个接口供给异步通讯的IrDASIR ENDEC支撑,多机通讯形式,单线半双工通讯形式LIN主/从功用。 USART1和USART6接口可以速度高达10.5 Mbit / s的通讯其他可用的接口通讯高达5.25bit/s。USART1,USART2,USART3和USART6还供给硬件办理的CTS,RTS信号,智能卡的形式(ISO7816兼容)和相似的SPI通讯才能。一切接口都可以经过DMA控制器。

STM32F407的UART串口初始化

这儿只运用了两根线的最简略串口设置。

硬件环境:STM32F4-Discovery

软件环境:MDK4.7a

完成的功用:1、串口初始化,

2、经过串口发送数据

3、中止方法接纳数据,并将接纳到的数据回送。

运用库函数操作

首要,装备NVIC运用NVIC_PriorityGroupConfig()设置优先级分组,运用NVIC_Init()对NVIC进行初始化

本文引证地址: http://www.21ic.com/app/mcu/201812/783926.htm

void NVIC_Config()

{

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreempTIonPriority = 0x03;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x02;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

}

第二步:装备引脚功用,由于我的板子上PA9被用来驱动LED了,所以只能将将串口映射到PB6,PB7。这个设置跟F1系列的有点不同。首要初始化端口时钟,第二装备端口引脚功用,第三不设置功用映射将串口连接到引脚。

void USART_Gpio_Config(void)

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

RCC_AHB1PeriphClockCmd( RCC_AHB1Periph_GPIOB , ENABLE);

//PB6-》TX PB7-》Rx

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_USART1);

GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource7,GPIO_AF_USART1);

}

第三步:装备串口工作方法。过程也差不多:翻开时钟,用Init函数初始化串口,设置串口的接纳中止,最终别忘了使能串口。

void USART_Config(void)

{

USART_Gpio_Config();

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);

USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;

USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;

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;

USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);

USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE);

USART_Cmd(USART1,ENABLE);

}

第四步:增加串口中止函数,函数名是固定的:void USART1_IRQHandler(void)。中止进入时分,先判别接纳寄存器是否有数据,有数据时分就接纳,然后运用USART_SendData()将数据发回

void USART1_IRQHandler(void)

{

char c;

if(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_RXNE)==SET)

{

c = USART_ReceiveData(USART1);

USART_SendData(USART1,c);

}

//while(1);

}

最终便是main了,没啥可说的

int main(void)

{

NVIC_Config();

USART_Config();

while(1)

{

while(RESET == USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE));

USART_SendData(USART1,‘b’);

while(RESET == USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE));

USART_SendData(USART1,‘a’);

delay_ms(1000);

}

}

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