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[導(dǎo)讀] 實驗:控制串口一以DMA方式發(fā)送(TX)數(shù)據(jù)一、初始化DMA 對STM32任何模塊使用前都要對其初始化、首先就是初始化外設(shè)時鐘,查看時鐘數(shù)可知DMA時鐘由AHB得來。初始化時鐘:RCC->AHBENR"=1CNDTR=cndtr;//DMA1,傳輸數(shù)

實驗:控制串口一以DMA方式發(fā)送(TX)數(shù)據(jù)




一、初始化DMA

對STM32任何模塊使用前都要對其初始化、首先就是初始化外設(shè)時鐘,查看時鐘

數(shù)可知DMA時鐘由AHB得來。


初始化時鐘:RCC->AHBENR"=1<<0;


在讀數(shù)據(jù)手冊可知:直接存儲器存取(DMA)用來提供在外設(shè)和存儲器之間或者存儲器和存儲器之間的高速數(shù)據(jù)傳輸。無須CPU干預(yù),數(shù)據(jù)可以通過DMA快速地移動,這就節(jié)省了CPU的資源來做其他操作。 兩個DMA控制器有12個通道(DMA1有7個通道,DMA2有5個通道),每個通道專門用來管理來自于一個或多個外設(shè)對存儲器訪問的請求。還有一個仲裁器來協(xié)調(diào)各個DMA請求的優(yōu)先權(quán)。我們實驗用的是串口一、查看外設(shè)與通道的對應(yīng)關(guān)系如下:

所以我們初始化DMA1的第四通道。關(guān)于通道配置過程:

其中幾個簡單個人理解:

CPARx:就是串口發(fā)送數(shù)據(jù)的寄存器地址;

CMARx:就是DMA傳輸?shù)臄?shù)據(jù)的地址;

CMDTRx:就是傳輸?shù)臄?shù)據(jù)大小 ,按字節(jié)傳輸,傳輸后值遞減;


voidMYDMA_Config(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx,u32cpar,u32cmar,u16cndtr){

RCC->AHBENR|=1<<0;//開啟DMA1時鐘

delay_ms(5);//等待DMA時鐘穩(wěn)定

DMA_CHx->CPAR=cpar;//DMA1外設(shè)地址

DMA_CHx->CMAR=(u32)cmar;//DMA1,存儲器地址

DMA1_MEM_LEN=cndtr;//保存DMA傳輸數(shù)據(jù)量

DMA_CHx->CNDTR=cndtr;//DMA1,傳輸數(shù)據(jù)量

DMA_CHx->CCR=0X00000000;//復(fù)位

DMA_CHx->CCR|=1<<4;//從存儲器讀

DMA_CHx->CCR|=0<<5;//普通模式

DMA_CHx->CCR|=0<<6;//外設(shè)地址非增量模式

DMA_CHx->CCR|=1<<7;//存儲器增量模式

DMA_CHx->CCR|=0<<8;//外設(shè)數(shù)據(jù)寬度為8位

DMA_CHx->CCR|=0<<10;//存儲器數(shù)據(jù)寬度8位

DMA_CHx->CCR|=1<<12;//中等優(yōu)先級

DMA_CHx->CCR|=0<<14;//非存儲器到存儲器模式

}


//開啟一次DMA傳輸

voidMYDMA_Enable(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx)

{

DMA_CHx->CCR&=~(1<<0);//關(guān)閉DMA傳輸

DMA_CHx->CNDTR=DMA1_MEM_LEN;//DMA1,傳輸數(shù)據(jù)量

DMA_CHx->CCR|=1<<0;//開啟DMA傳輸

}


初始化就基本完成。


在上面標(biāo)識紅色字體可知,開始DMA傳輸必須要有外設(shè)請求:



那么問題來了,請求信號是什么樣的呢?


我們查看數(shù)據(jù)手冊串口找到如下內(nèi)容:




請求信號:就是配置USART_CR3,在實驗中配置USART1->CR3=1<<7;


主函數(shù)如下:


#defineSEND_BUF_SIZE1200

u8SendBuff[SEND_BUF_SIZE];//發(fā)送數(shù)據(jù)緩沖區(qū)

constu8TEXT_TO_SEND[]={"STM32F1DMA串口實驗"};

intmain(void)

{

u16i;

u8t=0;

u8j,mask=0;

Stm32_Clock_Init(9);//系統(tǒng)時鐘設(shè)置

uart_init(72,115200);//串口初始化為115200

delay_init(72);//延時初始化

KEY_Init();//按鍵初始化

MYDMA_Config(DMA1_Channel4,(u32)&USART1->DR,(u32)SendBuff,SEND_BUF_SIZE);//DMA1通道4,外設(shè)為串口1,存儲器為SendBuff,長度SEND_BUF_SIZE.

j=sizeof(TEXT_TO_SEND);

for(i=0;i

{

if(t>=j)//加入換行符

{

if(mask)

{

SendBuff[i]=0x0a;

t=0;

}else

{

SendBuff[i]=0x0d;

mask++;

}

}else//復(fù)制TEXT_TO_SEND語句

{

mask=0;

SendBuff[i]=TEXT_TO_SEND[t];

t++;

}

}

i=0;

while(1)

{

t=KEY_Scan(0);

if(t==KEY0_PRES)//KEY0按下

{

USART1->CR3=1<<7;//使能串口1的DMA發(fā)送

MYDMA_Enable(DMA1_Channel4);//開始一次DMA傳輸!

//等待DMA傳輸完成,此時我們來做另外一些事,點(diǎn)燈

//實際應(yīng)用中,傳輸數(shù)據(jù)期間,可以執(zhí)行另外的任務(wù)

while(1)

{

if(DMA1->ISR&(1<<13))//等待通道4傳輸完成

{

DMA1->IFCR|=1<<13;//清除通道4傳輸完成標(biāo)志

break;

}

}

}

}

}

[cpp]view plaincopy

如程序紅色部分 傳輸過程出現(xiàn)錯誤或者傳送完成我們可以設(shè)置標(biāo)志位來提示:



這些標(biāo)志位都在中斷寄存器中:

我們用的是第四通道,所以是13位完成標(biāo)志位,完成后再清掉中斷可以接受下一次中斷,清中斷寄存器DMA_IFCR與ISR的位對應(yīng),這里就不解釋了


關(guān)于DMA依據(jù)數(shù)據(jù)手冊的簡單實驗到這里就結(jié)束了


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