stm32f4串口初始化

IO口配置的一般步骤

  • 1 定义一个IO口初始化结构体
  • 2 IO时钟使能
  • 3 IO模式设置
  • 4 调用IO口初始化函数

串口配置的一般步骤

  • 1 定义一个IO口初始化结构体,定义一个串口初始化结构体
  • 2 IO时钟使能
  • 3 串口时钟使能
  • 4 IO模式设置
  • 5 IO口初始化
  • 6 串口参数配置
  • 7 串口初始化
  • 8 串口使能

1. 声明结构体变量

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

USART_InitTypeDef USART_InitStruct; 

    GPIO_InitTypeDef(IO口)是一个结构体变量,包括GPIO_Pin(u16类型),GPIOSpeed(GPIOSpeed_TypeDef 类型)和GPIOMode(GPIOMode_TypeDef 类型),之后在设置引脚时会再用到。

2. RCC时钟设置

  • RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); //使能GPIOA时钟

  • RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//使能USART1时钟

-串口1模块时钟寄存器:RCC_APB2Periph_USART1;

-串口1端口(PA9/PA10)的时钟寄存器:RCC_AHB1Periph_GPIOA;

3. 设置引脚的IO功能模式和speed

 GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_USART1);//串口1对应引脚复用映射,GPIOA9复用为USART1
 GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_USART1);//串口1对应引脚复用映射,GPIOA10复用为USART1

/* 定义USART1-TX引脚PA9 */ 

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //IO口第9脚

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推免复用输出
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

/* 定义USART1-RX引脚 PA10 */

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //IO口第10脚

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//不确定
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;//不确定
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;//不确定

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

4. 串口初始化设置

USART_InitStructure.USART_BaudRate=115200;//波特率

USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//传输数据位数

USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//停止位个数

USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//校验位无

USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;//不用流量控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//使用接收和发送功能

USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //把以上设置写入寄存器中(串口1)

USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启相关中断

//USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);//发送中断

USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1

5. 中断设置

NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure; //声明结构体变量

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; //IRQ通道

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;//主优先级

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;//次优先级

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//中断使能

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器

6.中断服务程序
void USART1_IRQHandler(void) //中断函数,(重写了)
{
u16 DATA;

USART1->SR;//防止首字符丢失
//unsigned char ch;

if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE) != RESET)//判断如果收到了数据,收到数据CR1中RXNE位为1,该函数的返回值为1,则执行if包含的语句
{
DATA=USART_ReceiveData(USART1);//读取数据
USART_SendData(USART1,DATA);//发送读到的数据
}
//while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_RXNE)!=SET);//等待PC的消息
//order=USART_ReceiveData(USART1);//读取收到的消息
//USART_SendData(USART1,order);//发送消息
//while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);//等待数据发送完
}

### STM32F4 UART 初始化对 DMA 传输的影响 对于 STM32F4 系列微控制器,在初始化 UART 接口时,正确配置 DMA 对后续的数据传输至关重要。DMA 控制器允许外设与存储器之间直接进行高速数据传送而无需 CPU 干预。 #### 配置 UART 和 DMA 的相互依赖关系 当设置 UART 使用 DMA 进行数据收发操作时,必须确保两者之间的协调工作: - **UART 配置**:在启用 DMA 功能之前,应先完成 UART 参数的设定,包括波特率、字长、停止位等基本参数[^1]。 - **DMA 流/通道选择**:根据具体应用需求选定合适的流(Stream)或通道(Channel),并将其关联至指定的 UART 外设请求上。例如,在 `STM32F4` 中,通常会为 TX 和 RX 分配不同的 DMA 请求线来实现双向通信[^2]。 ```c // 设置 DMA 发送缓冲区地址和大小 DMA_SetCurrDataCounter(DMA2_Stream7, nSendBytes); DMA_Memory0AddressConfig(DMA2_Stream7, (uint32_t)sendBuffer, DMA_MEMORY_0); ``` #### 影响因素分析 几个关键点会影响 UART 利用 DMA 执行高效传输的能力: - **优先级管理**:如果多个设备共享同一个 DMA 控制器,则需合理安排它们的任务调度顺序;可以通过调整各任务间的权重以及中断响应级别等方式优化性能表现[^3]。 - **错误处理机制**:为了提高系统的鲁棒性和可靠性,建议加入必要的异常检测逻辑,比如监听 FIFO 错误事件或其他可能导致传输失败的情况,并采取适当措施加以应对[^4]。 - **缓存一致性维护**:由于 Cortex-M 架构下的处理器可能具备指令和数据分离式的多层 Cache 结构,因此要特别注意防止因内存映射差异引发同步问题——这往往涉及到编译选项的选择及特定汇编指令的应用[^5]。 通过上述方法可以有效提升基于 STM32F4 的嵌入式系统中 UART 与 DMA 协同工作的效率和稳定性。
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