<acronym id="s8ci2"><small id="s8ci2"></small></acronym>
<rt id="s8ci2"></rt><rt id="s8ci2"><optgroup id="s8ci2"></optgroup></rt>
<acronym id="s8ci2"></acronym>
<acronym id="s8ci2"><center id="s8ci2"></center></acronym>
0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

如何實現IO模擬串口通信?

STM32嵌入式開發 ? 來源:CSDN ? 2023-09-14 15:33 ? 次閱讀

在項目中需要用到多路的串口使用,而自己的單片機目前來講沒法滿足我們項目所需要的串口需求,因此要對普通的GPIO進行轉換為UART進行使用。從而使得我們單片機能夠得到多一路的串口。

既然我們要進行對串口的模擬,因此我們要先了解uart相關的通信協議:帶你快速對比SPI、UART、I2C通信的區別與應用!,這篇文章進行了詳細介紹,此處不再贅述。

UART的通信方式是由1個起始位,8個數據位,包含一個奇偶校驗位,和結束位構成。因此我們將使用單片機中的兩個普通的IO口電平的高低進行對相應時序的模擬。

wKgaomUCt7SAbtP5AAAxSRtVr9E659.jpg

接下來,讓我們一起學習如何實現IO模擬串口通信。

添加頭文件

首先我們先添加相應的頭文件。

#include "stm32f10x.h"
#include "vuart2.h"

宏定義

使用到的io口為:

#define OI2_TXD PDout(6)
#define OI2_RXD PDin(7)


#define BuadRate2_9600 104 
#define Recive2_Byte 19 //接收緩沖器的個數
u8 len2 = 0; //接收計數
u8 USART2_buf[Recive2_Byte];  //接收緩沖區

將IO口相應的位帶操作函數進行宏定義從而使得在對不同的電平的進行轉換的時候更為方便,并且減少了調用其他函數的過程所消耗的時間,程序執行效率更高。

在本次的傳輸過程中我選用的是使用波特率速率為9600bps,也就是1s中發送9600個數據位(bit),因此對每個位數據進行計算1000000us/9600可以得出,發一個bit的數據需要進行大概需要 104.16us,并且對于相應的電平持續時間要求誤差不能超過±5%,因此對我們進行時間的控制要求就顯得比較重要了。

枚舉出各個位

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 recvStat2 = COM_STOP_BIT;
u8 recvData2 = 0;

IO——TXD進行模擬

void IO2_TXD(u8 Data)
{
    u8 i = 0;
    OI2_TXD = 0;  
    delay_us(BuadRate2_9600);
    for(i = 0; i < 8; i++)
    {
        if(Data&0x01)
            OI2_TXD = 1;  
        else
            OI2_TXD = 0;  
        
        delay_us(BuadRate2_9600);
        Data = Data>>1;
    }
    OI2_TXD = 1;
    delay_us(BuadRate2_9600);
}

由于發送的信號是將TXD信號進行拉低處理,因此在拉低TXD相應的IO口之后進行延時處理,再進行循環對我們需要發送的各個位的數據繼續進行發送循環發送完成之后將電平拉高代表停止位。

構建發送函數

void USART2_Send(u8 *buf, u8 len2)
{
    u8 t;
    for(t = 0; t < len2; t++)
    {
        IO2_TXD(buf[t]);
    }
}

其中的*buf為需要發送的數據,len2為數據長度,進行循環調用IO_TXD進行一個字節一個字節的數據發送。

IO口初始化

void IO2Config(void)
 {
    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;//初始化gpio
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;//中斷初始化函數
     EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO|RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);  //使能PD,PC端口時鐘 
     
     //SoftWare Serial TXD
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;       //選擇io口6
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;    //推挽輸出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;   //IO口速度為50MHz  
    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);       
    GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_6);       //TXD默認電平拉高
     
    //SoftWare Serial RXD
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;  
    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);  


    GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOD, GPIO_PinSource7);  //對D7的下降沿進行中斷采樣,當接收到下降沿時代表接收到數據觸發中斷處理函數
    EXTI_InitStruct.EXTI_Line = EXTI_Line7;//用到了中斷7
    EXTI_InitStruct.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;
    EXTI_InitStruct.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling; //下降沿觸發中斷
    EXTI_InitStruct.EXTI_LineCmd=ENABLE;
    EXTI_Init(&EXTI_InitStruct);//初始化中斷




    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel= EXTI9_5_IRQn ; //中斷發生于9-5的中斷之中
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2; 
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =2;  
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;  
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  
}

定時器初始化

void TIM5_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
{
    TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE); //時鐘使能
    
    //定時器TIM5初始化
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //設置用來作為TIMx時鐘頻率除數的預分頻值
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //設置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數模式
    TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure); //根據指定的參數初始化TIMx的時間基數單位
    TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_FLAG_Update);
    TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM5中斷,允許更新中斷


    //中斷優先級NVIC設置
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn;  //TIM5中斷
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;  //先占優先級1級
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;  //從優先級1級
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //初始化NVIC寄存器    
}

對TIM5進行初始化操作使得定時器可以檢測到各個位的電平持續性時間從而對接收到的數據進行分析。計時結束后進入中斷TIM5處理。

外部中斷處理函數

void EXTI9_5_IRQHandler(void)
{
    if(EXTI_GetFlagStatus(EXTI_Line7) != RESET)//對中斷標志位進行采集
    {
        if(OI2_RXD == 0) 
        {
            if(recvStat2 == COM_STOP_BIT)
            {
                recvStat2 = COM_START_BIT;//將當前的狀態設置為開始位
                TIM_Cmd(TIM5, ENABLE);//開啟定時器計數
            }
        }
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line7); //清除中斷標志
    }
}

定時器中斷處理函數

void TIM5_IRQHandler(void)
{  
    if(TIM_GetFlagStatus(TIM5, TIM_FLAG_Update) != RESET)
    {
        TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_FLAG_Update); //清除中斷標志位
        recvStat2++; //將位置移動到第一位的數據
        if(recvStat2 == COM_STOP_BIT)//當運行到停止位時進入
        {
            TIM_Cmd(TIM5, DISABLE);//停止tim5
            USART2_buf[len2++] = recvData2;//將采集到的各個數據傳遞給USART2_buf
            if(len2 > Recive2_Byte-1)//將數據通過回顯到串口調試助手中
            {
                len2 = 0;
                USART2_Send(USART2_buf,Recive2_Byte);
            }
            return;
        }
        if(OI2_RXD)//采集RXD各個電平
        {
            recvData2 |= (1 << (recvStat2 - 1));
        }else{
            recvData2 &= ~(1 << (recvStat2 - 1));
        } 
  }  
}

整體代碼

vuart2.c:

#include "stm32f10x.h"
#include "vuart2.h"
/**
*軟件串口的實現(IO模擬串口)
* 波特率:9600    1-8-N
* TXD : PD6
* RXD : PD7
* 使用外部中斷對RXD的下降沿進行觸發,使用定時器5按照9600波特率進行定時數據接收。
* Demo功能: 接收11個數據,然后把接收到的數據發送出去
*/




#define OI2_TXD PDout(6)
#define OI2_RXD PDin(7)


#define BuadRate2_9600 104 
#define Recive2_Byte 19 //接收緩沖器的個數
u8 len2 = 0; //接收計數
u8 USART2_buf[Recive2_Byte];  //接收緩沖區


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 recvStat2 = COM_STOP_BIT;
u8 recvData2 = 0;


void IO2_TXD(u8 Data)
{
    u8 i = 0;
    OI2_TXD = 0;  
    delay_us(BuadRate2_9600);
    for(i = 0; i < 8; i++)
    {
        if(Data&0x01)
            OI2_TXD = 1;  
        else
            OI2_TXD = 0;  
        
        delay_us(BuadRate2_9600);
        Data = Data>>1;
    }
    OI2_TXD = 1;
    delay_us(BuadRate2_9600);
}
    
void USART2_Send(u8 *buf, u8 len2)
{
    u8 t;
    for(t = 0; t < len2; t++)
    {
        IO2_TXD(buf[t]);
    }
}
    
 void IO2Config(void)
{
    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
     EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO|RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);  //使能PB,PC端口時鐘 
     
     //SoftWare Serial TXD
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;     
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;    //推挽輸出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;   //IO口速度為50MHz  
    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);       
    GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_6);       
     
    //SoftWare Serial RXD
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;  
    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);  


    GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOD, GPIO_PinSource7);
    EXTI_InitStruct.EXTI_Line = EXTI_Line7;
    EXTI_InitStruct.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;
    EXTI_InitStruct.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling; //下降沿觸發中斷
    EXTI_InitStruct.EXTI_LineCmd=ENABLE;
    EXTI_Init(&EXTI_InitStruct);




    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel= EXTI9_5_IRQn ; 
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2; 
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =2;  
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;  
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  
}
 
void TIM5_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
{
    TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE); //時鐘使能
    
    //定時器TIM5初始化
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //設置用來作為TIMx時鐘頻率除數的預分頻值
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //設置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數模式
    TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure); //根據指定的參數初始化TIMx的時間基數單位
    TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_FLAG_Update);
    TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM5中斷,允許更新中斷


    //中斷優先級NVIC設置
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn;  //TIM4中斷
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;  //先占優先級1級
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;  //從優先級1級
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //初始化NVIC寄存器    
}
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
{
    if(EXTI_GetFlagStatus(EXTI_Line7) != RESET)
    {
        if(OI2_RXD == 0) 
        {
            if(recvStat2 == COM_STOP_BIT)
            {
                recvStat2 = COM_START_BIT;
                TIM_Cmd(TIM5, ENABLE);
            }
        }
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line7);
    }
}


void TIM5_IRQHandler(void)
{  
    if(TIM_GetFlagStatus(TIM5, TIM_FLAG_Update) != RESET)
    {
        TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_FLAG_Update); 
        recvStat2++;
        if(recvStat2 == COM_STOP_BIT)
        {
            TIM_Cmd(TIM5, DISABLE);
            USART2_buf[len2++] = recvData2;
        if(len2 > Recive2_Byte-1)
        {
            len2 = 0;
            USART2_Send(USART2_buf,Recive2_Byte);
        }
            return;
        }
        if(OI2_RXD)
        {
            recvData2 |= (1 << (recvStat2 - 1));
        }else{
            recvData2 &= ~(1 << (recvStat2 - 1));
        } 
  }  
}

vuart2.h:

#ifndef __VUART2__H
#define __VUART2__H
#include "stm32f10x.h"


void IO2_TXD(u8 Data);
void USART2_Send(u8 *buf, u8 len);
void IO2Config(void);
void TIM5_Int_Init(u16 arr,u16 psc);
#endif





審核編輯:劉清

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 單片機
    +關注

    關注

    6002

    文章

    43999

    瀏覽量

    621398
  • 串口通信
    +關注

    關注

    32

    文章

    1578

    瀏覽量

    54891
  • GPIO
    +關注

    關注

    16

    文章

    1140

    瀏覽量

    50639
  • UART接口
    +關注

    關注

    0

    文章

    123

    瀏覽量

    15073

原文標題:在STM32中如何通過IO口模擬串口通信

文章出處:【微信號:c-stm32,微信公眾號:STM32嵌入式開發】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    STM32 IO模擬實現軟件串口的方法

    STM32 IO模擬實現軟件串口的方法
    發表于 12-06 07:29

    請問STM8單片機IO模擬串口通信如何實現?

    請問STM8單片機IO模擬串口通信如何實現?
    發表于 02-21 06:23

    IO模擬UART實現

    IO模擬UART實現 本應用用于擴展UART端口,在單片機自帶的UART口不夠用的情況下,使用GPIO和定時器實現模擬UART
    發表于 03-26 09:20 ?68次下載

    IO模擬串口UART

    IO模擬串口UART 本文介紹GPIO模擬UART的算法和實現
    發表于 04-03 14:11 ?86次下載

    IO模擬串口通訊方法實例

    本內容介紹了IO模擬串口通訊的實現方法及實例分析
    發表于 04-20 17:34 ?130次下載
    <b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>模擬</b><b class='flag-5'>串口</b>通訊方法實例

    串口通信的原理,IO模擬UART串口通信

    UART串口波特率,常用的值是300、600、1200、2400、4800、9600、14400、19200、28800、38400、57600、115200等速率。IO模擬UART串行通信
    的頭像 發表于 05-04 15:26 ?2.1w次閱讀
    <b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b>的原理,<b class='flag-5'>IO</b>口<b class='flag-5'>模擬</b>UART<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b>

    STM32中IO模擬串口輸出的亂碼現象

    因為芯片串口不夠用,只好用IO模擬串口,在網上下載了個模擬串口的程序,可運行,但發現
    發表于 06-21 07:57 ?4498次閱讀
    STM32中<b class='flag-5'>IO</b>口<b class='flag-5'>模擬</b><b class='flag-5'>串口</b>輸出的亂碼現象

    幾種IO模擬串口"硬核"操作

    1、聊一聊 好了,今天為大家帶來幾種IO模擬串口硬核操作,相信大家對類似于串口這樣的電平類通信會有新的認識。 2、
    的頭像 發表于 10-13 17:44 ?1.3w次閱讀
    幾種<b class='flag-5'>IO</b>口<b class='flag-5'>模擬</b><b class='flag-5'>串口</b>"硬核"操作

    幾種IO模擬串口&quot;硬核&quot;操作

    1、聊一聊 好了,今天為大家帶來幾種IO模擬串口"硬核"操作,相信大家對類似于串口這樣的電平類通信會有新的認識。 2、
    的頭像 發表于 02-10 11:51 ?4433次閱讀
    幾種<b class='flag-5'>IO</b>口<b class='flag-5'>模擬</b><b class='flag-5'>串口</b>&quot;硬核&quot;操作

    【妙招】一份 " IO模擬串口 " 獨門秘籍

    1、聊一聊 好了,今天為大家帶來幾種IO模擬串口"硬核"操作,相信大家對類似于串口這樣的電平類通信會有新的認識。 2、
    發表于 01-30 06:35 ?34次下載
    【妙招】一份 " <b class='flag-5'>IO</b>口<b class='flag-5'>模擬</b><b class='flag-5'>串口</b> " 獨門秘籍

    幾種IO模擬串口“硬核”操作

    對類似于串口這樣的電平類通信會有新的認識。 2、IO模擬串口需求 "IO
    的頭像 發表于 04-04 11:28 ?1971次閱讀
    幾種<b class='flag-5'>IO</b>口<b class='flag-5'>模擬</b><b class='flag-5'>串口</b>“硬核”操作

    stm32使用IO模擬串口

    STM32使用IO模擬串口期望效果:使用普通IO模擬串口,
    發表于 12-04 20:21 ?17次下載
    stm32使用<b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>模擬</b><b class='flag-5'>串口</b>

    STM8S103系列IO模擬串口通信實現真正串口

    STM8s103f3p3單片機只有一個串口,有時候在實際項目中,我們需要用到多個串口實現項目要求,此時,我們可以通過IO口來模擬
    發表于 12-27 18:51 ?25次下載
    STM8S103系列<b class='flag-5'>IO</b>口<b class='flag-5'>模擬</b><b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b>(<b class='flag-5'>實現</b>真正<b class='flag-5'>串口</b>)

    單片機IO模擬UART串口通信

    為了讓大家充分理解 UART 串口通信的原理,我們先把 P3.0 和 P3.1 當做 IO 口來進行模擬實際串口
    發表于 02-09 10:25 ?23次下載
    單片機<b class='flag-5'>IO</b>口<b class='flag-5'>模擬</b>UART<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b>

    一份“IO模擬串口”獨門秘籍

    今天為大家帶來幾種IO模擬串口"硬核"操作,相信大家對類似于串口這樣的電平類通信會有新的認識。
    的頭像 發表于 05-14 09:55 ?3372次閱讀
    一份“<b class='flag-5'>IO</b>口<b class='flag-5'>模擬</b><b class='flag-5'>串口</b>”獨門秘籍
    亚洲欧美日韩精品久久_久久精品AⅤ无码中文_日本中文字幕有码在线播放_亚洲视频高清不卡在线观看
    <acronym id="s8ci2"><small id="s8ci2"></small></acronym>
    <rt id="s8ci2"></rt><rt id="s8ci2"><optgroup id="s8ci2"></optgroup></rt>
    <acronym id="s8ci2"></acronym>
    <acronym id="s8ci2"><center id="s8ci2"></center></acronym>