【嵌入式知识08】STM32的USART串口通信,给上位机连续发送Hello Windows!

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了【嵌入式知识08】STM32的USART串口通信,给上位机连续发送Hello Windows!。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方,请大家不吝赐教,您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

本文主要介绍串口协议和RS-232、485标准,以及RS232、485电平与TTL电平的区别,了解"USB/TTL转232"模块的工作原理;并完成一个STM32的USART串口通讯程序。

一、串口协议

1.串口通信简介

  串口通信(Serial Communication)的概念非常简单,串口按位(bit)发送和接收字节的通信方式。尽管比按字节(byte)的并行通信慢,但是串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据。它很简单并且能够实现远距离通信。
  串口通信是一种设备间非常常用的串行通讯方式,因为它简单便捷,大部分电子设备都支持该通讯方式,电子工程师在调试设备时也经常使用该通讯方式输出调试信息。

2.设备之间的通信方式

一般情况下,设备之间的通信方式分为串行通信和并行通信。

并行通信 串行通信
数据各个位同时传输 数据按位顺序传输
速度快 占用引脚资源少
占用引脚资源多 速度相对较慢

串口通信还可分为:

  • 单工:数据传输只支持数据在一个方向上传输;
  • 半双工:允许数据在两个方向上传输。但是,在某一时刻,只允许数据在一个方向上传输,它实际上是一种切换方向的单工通信;它不需要独立的接收端和发送端,两者可以合并一起使用一个端口;
  • 全双工:允许数据同时在两个方向上传输。因此,全双工通信是两个单工通信方式的结合,需要独立的接收端和发送端。

stm32串口发送数据给上位机,stm32,单片机,windows

按照通信方式,又分为

  • 同步通信:带时钟同步信号传输。比如:SPI,IIC通信接口。
  • 异步通信:不带时钟同步信号。比如:UART(通用异步收发器),单总线。

同步通信收发设备上方会使用一根信号线传输信号,在时钟信号的驱动下双方进行协调,同步数据。例如,通信中通常双方会统一规定在时钟信号的上升沿或者下降沿对数据线进行采样。

异步通信不使用时钟信号进行数据同步,它们直接在数据信号中穿插一些用于同步的信号位,或者将主题数据进行打包,以数据帧的格式传输数据。通信中还需要双方规约好数据的传输速率(也就是波特率)等,以便更好地同步。常用的波特率有4800bps、9600bps、115200bps等。

  在同步通信中,数据信号所传输的内容绝大部分是有效数据,而异步通信中会则会包含数据帧的各种标识符,所以同步通讯效率高,但是同步通讯双方的时钟允许误差小,稍稍时钟出错就可能导致数据错乱,异步通讯双方的时钟允许误差较大。

常见串口通信的接口

通信标准 引脚说明 通信方式 通信方向
UART 通用异步收发器 TXD:发送端 RXD:接收端GND:共地 异步通信 全双工
1-wire 单总线 DQ发送/接收端 异步通信 半双工
SPI SCK:同步时钟 MISO:主机输入,从机输出 MOSI:主机输出,从机输入 同步通信 全双工
I2C SCK:同步时钟SDA:数据输入/输出端 同步通信 半双工

3.STM32串口通信

STM32的串口通信接口有两种,分别是:UART(通用异步收发器)USART(通用同步异步收发器)

引脚连接方式:
TXD <-----> RXD
RXD <-----> TXD
GND <----->GND

stm32串口发送数据给上位机,stm32,单片机,windows

注:RXD:数据输入引脚,接受数据; TXD:数据发送引脚,数据发送;

对于两个芯片之间的连接,两个芯片GND共地,同时TXD和RXD交叉连接。这里的交叉连接的意思就是,芯片1的RxD连接芯片2的TXD,芯片2的RXD连接芯片1的TXD。这样,两个芯片之间就可以进行TTL电平通信了。

4.RS-232通信协议

若是芯片与PC机(或上位机)相连,除了共地之外,就不能这样直接交叉连接了。

尽管PC机和芯片都有TXD和RXD引脚,但是通常PC机(或上位机)通常使用的都是RS232接口(通常为DB9封装),因此不能直接交叉连接。

RS232接口是9针(或引脚),通常是TxD和RxD经过电平转换得到的。因此,要想使得芯片与PC机的RS232接口直接通信,需要也将芯片的输入输出端口也电平转换成rs232类型,再交叉连接。

stm32串口发送数据给上位机,stm32,单片机,windows

经过电平转换后,芯片串口和rs232的电平标准是不一样的:

  • 单片机的电平标准(TTL电平):+5V表示1,0V表示0;
  • Rs232的电平标准:+15/+13 V表示0,-15/-13表示1。

单片机串口与PC串口通信遵循下面的连接方式:
在单片机串口与上位机给出的rs232口之间,通过电平转换电路,实现TTL电平与RS232电平之间的转换。

5.USB/TTL转232

USB转串口模块可以使用5V、3V3电压供电,需要将跳线帽进行安装。
stm32串口发送数据给上位机,stm32,单片机,windows
USB转串口电路板与单片机的接线图,VCC接线是为了单片机供电,USB转串口的RXD引脚与单片机的TXD引脚相连USB转串口的TXD引脚与单片机的RXD引脚相连,两者的GND引脚直接相连。

二、USART串口通信文件(HAL库方式)

之前已学习过STM32cubx创建工程文件的步骤,直接看下图流程:
stm32串口发送数据给上位机,stm32,单片机,windows
设置USART
stm32串口发送数据给上位机,stm32,单片机,windows
时钟设置
stm32串口发送数据给上位机,stm32,单片机,windows
之后导出Keil文件即可
在main.c文件的主函数while循环中添加以下代码:

	  char data[]="hello windows!\n";
		HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)data, 15, 0xffff);
		//高电平点亮A12
		HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET);
		
		HAL_Delay(100);
		//低电平熄灭A12
		HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_RESET);
		HAL_Delay(900);


三、STM32的USART串口通信

1.实验目标

完成一个STM32的USART串口通讯程序,要求:

1)设置波特率为115200,1位停止位,无校验位;
2)STM32系统给上位机(win10)连续发送“hello
windows!”。win10采用“串口助手”工具接收。

所需设备如下:

STM32F103C8T6最小核心板
USB转TTL
CH340驱动(USB串口驱动)_XP_WIN7共用
串口调试助手XCOM V2.3

3.USB转TTL与STM32F103C8T6相连

连接方式如下:
USB转TTL <-----> STM32F103C8T6
GND <-----> G
3V3 <-----> 3V3
RXD <-----> PA9
TXD <-----> PA10

4.编写代码

使用STM32CubeMX生成代码。
SYSTEM文件下的 usart.c,编写uart_init函数,代码如下

void uart_init(u32 pclk2,u32 bound)
{  	 
	float temp;
	u16 mantissa;
	u16 fraction;	   
	temp=(float)(pclk2*1000000)/(bound*16);//得到USARTDIV
	mantissa=temp;				 //得到整数部分
	fraction=(temp-mantissa)*16; //得到小数部分	 
    mantissa<<=4;
	mantissa+=fraction; 
	RCC->APB2ENR|=1<<2;   //使能PORTA口时钟  
	RCC->APB2ENR|=1<<14;  //使能串口时钟 
	GPIOA->CRH&=0XFFFFF00F;//IO状态设置
	GPIOA->CRH|=0X000008B0;//IO状态设置 
	RCC->APB2RSTR|=1<<14;   //复位串口1
	RCC->APB2RSTR&=~(1<<14);//停止复位	   	   
	//波特率设置
 	USART1->BRR=mantissa; // 波特率设置	 
	USART1->CR1|=0X200C;  //1位停止,无校验位.
#if EN_USART1_RX		  //如果使能了接收
	//使能接收中断 
	USART1->CR1|=1<<5;    //接收缓冲区非空中断使能	    	
	MY_NVIC_Init(3,3,USART1_IRQn,2);//组2,最低优先级 
#endif
}

在test.c中编写如下代码:

#include "sys.h"
#include "usart.h"		
#include "delay.h"	 
int main(void)
{				 
	u16 t; u16 len; u16 times=0;
	Stm32_Clock_Init(9);	//系统时钟设置
	delay_init(72);	  		//延时初始化
	uart_init(72,115200); 	//串口初始化为115200
  	while(1)
	{
		if(USART_RX_STA&0x8000)
		{ 
			len=USART_RX_STA&0x3FFF;//得到此次接收到的数据长度
			printf("\r\n Hello Windows! \r\n\r\n");
			for(t=0;t<len;t++)
			{
				USART1->DR=USART_RX_BUF[t];
				while((USART1->SR&0X40)==0);//等待发送结束
			}
			printf("\r\n\r\n");//插入换行
			USART_RX_STA=0;
		}else
		{
			times++;
			if(times%200==0)printf("Hello Windows!\r\n"); 
			delay_ms(10); 
		}
	}	 
} 

第一句,其实就是发送一个字节到串口,通过直接操作寄存器来实现的。
第二句呢,就是我们在写了一个字节在 USART1->DR 之后,要检测这个数据是否已经被发送完成了,通过检测USART1->SR 的第 6 位,是否为 1 来决定是否可以开始第二个字节的发送。
stm32串口发送数据给上位机,stm32,单片机,windows

5.串口助手观察输出

打开XCOM串口助手,弹出界面点击打开串口,即可以接收到C8T6发送的数据Hello Windows!
注:设置波特率为115200
stm32串口发送数据给上位机,stm32,单片机,windows
可以观察得出,成功发送数据Hello Windows!
成功完成了串口通信。

四、总结

  本文学习了描述串口协议和RS-232标准,以及"USB/TTL转232"模块(以CH340芯片模块为例)的工作原理,并实际操作串口通信hello windows,学习到了很多新知识,也不断巩固旧知识,收益匪浅。

五、参考资料

https://blog.csdn.net/qq_43279579/article/details/112213196

https://blog.csdn.net/qq_46467126/article/details/120841504?spm=1001.2014.3001.5502

https://blog.csdn.net/vic_to_ry/article/details/110451036文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-549023.html

到了这里,关于【嵌入式知识08】STM32的USART串口通信,给上位机连续发送Hello Windows!的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处: 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击违法举报进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

领支付宝红包 赞助服务器费用

相关文章

  • 【嵌入式】openmv与stm32的串口通信

    参考:(文中部分图/文字/代码来自以下文章,部分内容由于时间久远已经找不到原作者,可联系注明或删除) PYTHON串口数据打包发送STM32接收数据解析 openmv中文文档 这里以openmv循迹代码为例 main.py 关于struct.pack: 函数原型:struct.pack(fmt, v1, v2, …) fmt是格式字符串 v1,v2是要转

    2024年02月14日
    浏览(36)
  • 嵌入式学习笔记——STM32的USART相关寄存器介绍及其配置

    上一篇中,对串口做了个概述,主要是介绍了串口通信的特征,异步串行全双工通信,然后就是结合串口的框图梳理了一下STM32中USART的配置流程以及发送接收数据的流程,本文将接着上篇的内容,对串口的寄存器做个介绍,然后实现一个简单的收发实验。 根据之前GPIO的经验

    2024年02月05日
    浏览(44)
  • 嵌入式开发--STM32用DMA+IDLE中断方式串口接收不定长数据

    之前讲过用 利用IDLE空闲中断来接收不定长数据 ,但是没有用到DMA,其实用DMA会更加的高效,MCU也可以腾出更多的性能去处理应该做的事情。 IDLE顾名思义,就是空闲的意思,即当监测到串口空闲超过1个串口的数据帧时,会使状态寄存器(SR或ISR)的IDLE位置位,如果此时控制

    2024年04月17日
    浏览(54)
  • 嵌入式学习stm32基础知识(期末复习)

    1. 计算机的体系架构 冯诺依曼架构 ​ 在完整的计算机系统中,包含五个部分,储存器,运算器,控制器输入设备和输出设备。 改进的冯诺依曼架构 改进型架构的各模块的高速数据交换中心利用储存器这个大容量,极大的提高了效率。 哈佛架构 ​ 哈佛结构数据空间和地址

    2024年02月07日
    浏览(55)
  • 嵌入式学习笔记——STM32硬件基础知识

    上一篇中我们重点是讲了一下怎么搭建开发环境以及怎么下载烧录的过程,这都是解决的电脑端的开发环境问题,还没有到实际的开发板上,我们的单片机是都是焊接在开发板上的,PCB上有着它所需的工作电路。并不是直接给供电电压就可以让其工作的,本文主要是简介一下

    2024年01月22日
    浏览(56)
  • [嵌入式软件][启蒙篇][仿真平台] STM32F103实现串口输出输入、ADC采集

    上一篇:[嵌入式软件][启蒙篇][仿真平台] STM32F103实现LED、按键 学C语言时,使用的printf()函数,就是通过串口打印出来的。 跟外部器件通信,比如GPS模块、蓝牙模块、wifi模块; 两个开发板之间通信,制定私有协议。 PC电脑通信,使用上位机显示数据或控制下位机。 操作:打

    2024年01月22日
    浏览(52)
  • 嵌入式-stm32重要基础知识(及踩过的坑)

    1、固件库: 固件库就是函数的集合,固件库函数的作用是向下负责与寄存器直接打交道, 向上提供用户函数调用的接口(API)。 2、CMSIS标准与固件库的关系 就是对固件库函数的要求。 ARM 公司为了能让不同的芯片公司生产的 Cortex-M3 芯片能在软件上基本兼容,和芯片生产商

    2024年02月04日
    浏览(45)
  • 通信工程毕设 Stm32酒驾检查系统 - 单片机 嵌入式 物联网

    🔥 这两年开始毕业设计和毕业答辩的要求和难度不断提升,传统的毕设题目缺少创新和亮点,往往达不到毕业答辩的要求,这两年不断有学弟学妹告诉学长自己做的项目系统达不到老师的要求。 为了大家能够顺利以及最少的精力通过毕设,学长分享优质毕业设计项目,今天

    2024年02月19日
    浏览(48)
  • 通信工程毕设 Stm32单片机的音乐播放器设计 - 物联网 嵌入式

    🔥 这两年开始毕业设计和毕业答辩的要求和难度不断提升,传统的毕设题目缺少创新和亮点,往往达不到毕业答辩的要求,这两年不断有学弟学妹告诉学长自己做的项目系统达不到老师的要求。 为了大家能够顺利以及最少的精力通过毕设,学长分享优质毕业设计项目,今天

    2024年02月19日
    浏览(40)
  • 通信工程毕设 stm32智能运动计步系统 - 物联网 嵌入式 单片机

    🔥 这两年开始毕业设计和毕业答辩的要求和难度不断提升,传统的毕设题目缺少创新和亮点,往往达不到毕业答辩的要求,这两年不断有学弟学妹告诉学长自己做的项目系统达不到老师的要求。 为了大家能够顺利以及最少的精力通过毕设,学长分享优质毕业设计项目,今天

    2024年02月21日
    浏览(49)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

博客赞助

微信扫一扫打赏

请作者喝杯咖啡吧~博客赞助

支付宝扫一扫领取红包,优惠每天领

二维码1

领取红包

二维码2

领红包