STM32 IO模拟实现软件串口

最近项目中STM32的串口资源紧张,于是使用IO口进行模拟串口,现进行整理记录。

1. 实现思路

IO口模拟串口的思路也比较简单,一切按照串口协议进行操作即可。

对于发送,计算好不同波特率对应的延时时间进行数据发送。

对于接收,稍微复杂。通过外部中断检测接收管脚的下降沿,检测到起始信号后开启定时器,定时器按照波特率设定好时间,每隔一段时间进入定时器中断接收数据,完成一个字节后关闭定时器。

2. 测试Demo说明

  • TXD : PC13
  • RXD : PB14
  • 波特率:9600 ,1-8-N

3. Demo功能

接收11个数据,然后把接收到的数据发送出去。

4. 程序实现

#define OI_TXD	PCout(13)
#define OI_RXD	PBin(14)

#define BuadRate_9600	100

u8 len = 0;	//接收计数
u8 USART_buf[11];  //接收缓冲区

enum{
	COM_START_BIT,
	COM_D0_BIT,
	COM_D1_BIT,
	COM_D2_BIT,
	COM_D3_BIT,
	COM_D4_BIT,
	COM_D5_BIT,
	COM_D6_BIT,
	COM_D7_BIT,
	COM_STOP_BIT,
};

u8 recvStat = COM_STOP_BIT;
u8 recvData = 0;

void IO_TXD(u8 Data)
{
	u8 i = 0;
	OI_TXD = 0;  
	delay_us(BuadRate_9600);
	for(i = 0; i < 8; i++)
	{
		if(Data&0x01)
			OI_TXD = 1;  
		else
			OI_TXD = 0; 	
		
		delay_us(BuadRate_9600);
		Data = Data>>1;
	}
	OI_TXD = 1;
	delay_us(BuadRate_9600);
}
	
void USART_Send(u8 *buf, u8 len)
{
	u8 t;
	for(t = 0; t < len; t++)
	{
		IO_TXD(buf[t]);
	}
}
	
 void IOConfig(void)
 {
	GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
	NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
 	EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);	 //使能PB,PC端口时钟 
	 
	 //SoftWare Serial TXD
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;	    
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; 		 //推挽输出
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;		 //IO口速度为50MHz	 
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);	  				
  GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13); 						
	 
	 
	//SoftWare Serial RXD
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;		
	GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);	 

	GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource14);
	EXTI_InitStruct.EXTI_Line = EXTI_Line14;
	EXTI_InitStruct.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;
	EXTI_InitStruct.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling; //下降沿触发中断
	EXTI_InitStruct.EXTI_LineCmd=ENABLE;
	EXTI_Init(&EXTI_InitStruct);


	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel= EXTI15_10_IRQn ; 
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2; 
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =2;  
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;  
	NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  
	
}
 
void TIM4_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
{
  TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
	NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); //时钟使能
	
	//定时器TIM4初始化
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值	
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
	TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
	TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_FLAG_Update);
	TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM3中断,允许更新中断

	//中断优先级NVIC设置
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;  //TIM4中断
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;  //先占优先级1级
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;  //从优先级1级
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
	NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //初始化NVIC寄存器			 
}
 
 
 int main(void)
 {		
	 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
	 delay_init();
	 IOConfig();
  TIM4_Int_Init(107, 71);	 //1M计数频率
	 
  while(1)
	{
		if(len > 10)
		{
			len = 0;
			USART_Send(USART_buf,11);
		}
	}
}

void EXTI15_10_IRQHandler(void)
{
	if(EXTI_GetFlagStatus(EXTI_Line14) != RESET)
	{
		if(OI_RXD == 0) 
		{
			if(recvStat == COM_STOP_BIT)
			{
				recvStat = COM_START_BIT;
				TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
			}
		}
		EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line14);
	}
}

void TIM4_IRQHandler(void)
{  
	if(TIM_GetFlagStatus(TIM4, TIM_FLAG_Update) != RESET)
	{
		TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_FLAG_Update);	
		 recvStat++;
		if(recvStat == COM_STOP_BIT)
		{
			TIM_Cmd(TIM4, DISABLE);
			USART_buf[len++] = recvData;	
			return;
		}
		if(OI_RXD)
		{
			recvData |= (1 << (recvStat - 1));
		}else{
			recvData &= ~(1 << (recvStat - 1));
		}	
  }		
}

5. Demo下载

Demo工程下载地址github

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外部中断模拟串口,波特率不能超过65536 实验测试:发送57600可以正常,但接收只能 <= 38400 #include "Uart_EXT0.h" #include "MAIN.h" #define FOCS 22114800ul bit Over; bit bRxflag; unsigned char IEN0_NOW,IEN1_NOW; //中断临时变量 unsigned char idata bRxstate=0; //接收状态 unsigned char idata tmp_Len=0; //缓存数组下标 unsigned char idata bRxlen; //接收字节数 unsigned char xdata EX_buf[64]; //接收存放区 /*************************************************** baud = 56000 接收一字节 =178.6us ,接收会出现错误 baud = 38400 接收一字节 =260.4us //快速接收都容易出现错误 baud = 19200 接收一字节 =520us | baud = 14400 接收一字节 =694.5us | baud = 9600 接收一字节 =1041.6us | baud = 4800 接收一字节 =2.083ms 接收过长,定时器MODE2无法满足 //主机发送的数据最好加上校验字 发送:最大57600,发送还能正常。 ****************************************************/ void Time0_Uart(unsigned int baud) { TMOD &= 0XF0; TMOD |= 0X02; //使用定时器0方式2,使用方式1则2400波特也能有 TH0 = 256-(FOCS/12)/baud; TL0 = TH0; IP0 |= 0x02; //设置为最高优先级 IP1 |= 0x02; TR0 = 1; ET0 = 1; EA = 1; } void Time0_isr() interrupt 1 { //方式1则重装值 Over = 1; } /* 发送数据,1起始位,8数据,1停止位 发送波特率实验57600都不会错误,大量发送数据待测试 */ void Uart_set(unsigned char dat) { unsigned char i; Over = 0; TL0 = TH0; //防止发送数据开始时不知道TL0是多少 T_uart = 0; //起始位 while(Over==0); Over = 0; for(i=0;i>= 1; } // Over = 0; //数据位清零了 T_uart = 1; //停止位,此后如果没有数据则一直为高 while(Over==0); } unsigned char get_Uart() { unsigned char I=0,get_dat=0; Over = 0; TL0 = TH0; //重新赋值,防止出错 while(Over==0); Over = 0; for(I=0;I>= 1; if(Get_ex == 1) get_dat |= 0x80; else get_dat &= 0x7f; while(Over==0); Over = 0; } if(Get_ex == 1) { Over = 0; } return get_dat; } void EXuart_isr() interrupt 0 { unsigned char _chr; IEN0_NOW = IEN0; //进入接收1字节,关闭中断 IEN1_NOW = IEN1; IEN0 = 0X82; IEN1 = 0; _chr=get_Uart(); switch(bRxstate) { case 0: if(_chr==0x55) { bRxstate=1; } else bRxstate=0; break; case 1: if(_chr==0xaa) { bRxstate=2; } else bRxstate=0; break; case 2: //取得数据长度 bRxlen=_chr; bRxstate=3; break; case 3: EX_buf[tmp_Len]=_chr; tmp_Len++; if(tmp_Len==bRxlen) { bRxstate=0; tmp_Len=0; bRxflag=1; //一帧数据接收完毕,置位完成标志位 } break; default: break; } IE0 = 0; //清外部0中断标志,防止下次接收不到 IEN0 = IEN0_NOW; IEN1 = IEN1_NOW; } void main() { Time0_Uart(9600); EX_uart(); if(bRxflag==1) { bRxflag = 0; for(i=0;i<10;i++) RevBuffer[i] = EX_buf[i]; T0Uart_TX(10,RevBuffer); } }
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