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            STM32F10x 學(xué)習(xí)筆記8(USART實現(xiàn)串口通訊 DMA 方式)

            作者: 時間:2016-11-20 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
            STM32F10xUSART支持DMA方式,并且在DMA完成后可以產(chǎn)生中斷。這對于需要接收或發(fā)送大量數(shù)據(jù)的應(yīng)用情景是很有幫助的。

            本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/201611/318844.htm

            在普通的8位或16位單片機(jī)中很少有包含DMA控制器的,所以可能許多嵌入式程序員對DMA方式并不熟悉。簡單的說,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。由于無須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。

            STM32F10x上具有兩個DMA控制器,共有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)。

            按照STM32參考手冊上的說法:“DMA控制器和Cortex™-M3核心共享系統(tǒng)數(shù)據(jù)總線,執(zhí)行直接存儲器數(shù)據(jù)傳輸。當(dāng)CPU和DMA同時訪問相同的目標(biāo)(RAM或外設(shè))時,DMA請求會暫停CPU訪問系統(tǒng)總線達(dá)若干個周期,總線仲裁器執(zhí)行循環(huán)調(diào)度,以保證CPU至少可以得到一半的系統(tǒng)總線(存儲器或外設(shè))帶寬。”所以我們不必?fù)?dān)心DMA控制器霸占總線資源。CPU總是可以得到一般的總線時間的。

            下面我們以USART2的數(shù)據(jù)發(fā)送為例來介紹DMA。首先由STM32參考手冊的圖22可知。USART2的發(fā)送功能可以使用DMA1的第7個通道。

            利用的DMA傳輸?shù)脑O(shè)置工作大體可以分為6步:

            1.在DMA1_CPAR7寄存器中設(shè)置外設(shè)寄存器的地址。發(fā)生外設(shè)數(shù)據(jù)傳輸請求時,這個地址將是數(shù)據(jù)傳輸?shù)脑椿蚰繕?biāo)。

            2.在DMA1_CMAR7寄存器中設(shè)置數(shù)據(jù)存儲器的地址。發(fā)生外設(shè)數(shù)據(jù)傳輸請求時,傳輸?shù)臄?shù)據(jù)將從這個地址讀出或?qū)懭脒@個地址。

            3.在DMA1_CNDTR7寄存器中設(shè)置要傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量。在每個數(shù)據(jù)傳輸后,這個數(shù)值遞減。

            4.在DMA1_CCR7寄存器的PL[1:0]位中設(shè)置通道的優(yōu)先級。

            5.在DMA1_CCR7寄存器中設(shè)置數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆较?、循環(huán)模式、外設(shè)和存儲器的增量模式、外設(shè)和存儲器的數(shù)據(jù)寬度、傳輸一半產(chǎn)生中斷或傳輸完成產(chǎn)生中斷。

            6.設(shè)置DMA1_CCR7寄存器的ENABLE位,啟動該通道。

            第1步對應(yīng)的代碼為:

            1. DMA1_Channel7->CPAR=(uint32_t)&(USART2->DR);

            第2步對應(yīng)的代碼如下,其中p_str是一個指針,指向要傳輸?shù)臄?shù)據(jù)的首地址:

            1. DMA1_Channel7->CMAR=(uint32_t)p_str;
            第3步對應(yīng)的代碼如下,cnt為要傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量,串口數(shù)據(jù)是以字節(jié)為傳輸單位的,所以這里cnt就是要傳輸數(shù)據(jù)的字節(jié)數(shù)。

            1. DMA1_Channel7->CNDTR=cnt;
            第4步對應(yīng)的代碼如下,DMA通道的優(yōu)先級分為4級,分別是:DMA_Priority_VeryHigh、DMA_Priority_High、DMA_Priority_Medium、DMA_Priority_Low。這里設(shè)為最低。

            1. DMA1_Channel7->CCR|=DMA_Priority_Low;
            第5步對應(yīng)的代碼如下:

            1. DMA1_Channel7->CCR|=DMA_DIR_PeripheralDST|
            2. DMA_Mode_Normal|
            3. DMA_PeripheralInc_Disable|
            4. DMA_MemoryInc_Enable|
            5. DMA_PeripheralDataSize_Byte|
            6. DMA_MemoryDataSize_Byte|
            7. DMA_M2M_Disable;
            第6步對應(yīng)的代碼如下:

            1. DMA1_Channel7->CCR|=DMA_CCR1_EN;

            實際上在這6步之前應(yīng)該還有2步操作。首先設(shè)置DMA之前,要打開DMA的時鐘:

            1. RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);
            其次,也要設(shè)置USART使其支持DMA方式:
            1. USARTx->CR3|=USART_DMAReq_Tx;

            或者用下面的函數(shù):


            1. USART_DMACmd(USART2,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);

            一旦啟動了DMA通道,它既可響應(yīng)連到該通道上的外設(shè)的DMA請求。完成一次DMA傳輸后如何開啟下一次傳輸呢,這個問題困擾了我好幾天,最后在STM32參考手冊上發(fā)現(xiàn)如下的一句話:

            當(dāng)通道配置為非循環(huán)模式時,傳輸結(jié)束后(即傳輸計數(shù)變?yōu)?)將不再產(chǎn)生DMA操作。要開始新的DMA傳輸,需要在關(guān)閉DMA通道的情況下,在DMA_CNDTRx寄存器中重新寫入傳輸數(shù)目。

            下面先給一個簡單的示例程序:

            1. voidUSART2_Init(void)
            2. {
            3. GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;
            4. USART_InitTypeDefUSART_InitStructure;
            5. NVIC_InitTypeDefNVIC_InitStructure;
            6. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
            7. /*ConfigureUSARTTxasalternatefunctionpush-pull*/
            8. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
            9. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_5;
            10. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
            11. GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_InitStructure);
            12. /*ConfigureUSARTRxasinputfloating*/
            13. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
            14. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6;
            15. GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_InitStructure);
            16. GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART2,ENABLE);
            17. RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);
            18. USART_InitStructure.USART_BaudRate=9600;
            19. USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;
            20. USART_InitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1;
            21. USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No;
            22. USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;
            23. USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx;
            24. USART_Init(USART2,&USART_InitStructure);
            25. USART_Cmd(USART2,ENABLE);
            26. }
            27. voidUART2_TX_DMA_Init(uint8_t*p_str,uint16_tcnt)
            28. {
            29. //DMA_InitTypeDefDMA_InitStructure;
            30. //DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr=(uint32_t)&(USART2->DR);
            31. //DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr=(uint32_t)str;
            32. //DMA_InitStructure.DMA_DIR=DMA_DIR_PeripheralDST;
            33. //DMA_InitStructure.DMA_BufferSize=14;
            34. //DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc=DMA_PeripheralInc_Disable;
            35. //DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc=DMA_MemoryInc_Enable;
            36. //DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize=DMA_PeripheralDataSize_Byte;
            37. //DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize=DMA_MemoryDataSize_Byte;
            38. //DMA_InitStructure.DMA_Mode=DMA_Mode_Normal;
            39. //DMA_InitStructure.DMA_Priority=DMA_Priority_Low;
            40. //DMA_InitStructure.DMA_M2M=DMA_M2M_Disable;
            41. RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);
            42. //DMA_Init(DMA1_Channel7,&DMA_InitStructure);
            43. DMA1_Channel7->CPAR=(uint32_t)&(USART2->DR);
            44. DMA1_Channel7->CMAR=(uint32_t)p_str;
            45. DMA1_Channel7->CNDTR=cnt;
            46. DMA1_Channel7->CCR=DMA_DIR_PeripheralDST|DMA_Priority_Low|
            47. DMA_Mode_Normal|DMA_PeripheralInc_Disable|
            48. DMA_MemoryInc_Enable|DMA_PeripheralDataSize_Byte|
            49. DMA_MemoryDataSize_Byte|DMA_M2M_Disable;
            50. }
            51. uint8_tstr[]="HelloWorld!!!";
            52. voidTaskStart(void*pdata)
            53. {
            54. SysTick_Config(SystemCoreClock/10);
            55. USART2_Init();
            56. UART2_TX_DMA_Init(str,14);
            57. for(;;)
            58. {
            59. LED_Spark();
            60. //DMA_Cmd(DMA1_Channel7,DISABLE);
            61. DMA1_Channel7->CCR&=(uint16_t)(~DMA_CCR1_EN);
            62. //DMA_Init(DMA1_Channel7,&DMA_InitStructure);
            63. DMA1_Channel7->CNDTR=14;
            64. //DMA_Cmd(DMA1_Channel7,ENABLE);
            65. DMA1_Channel7->CCR|=DMA_CCR1_EN;
            66. //USART_DMACmd(USART2,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);
            67. OSTimeDly(10);
            68. }
            69. }
            70. intmain(void)
            71. {
            72. SystemInit();
            73. LED_Init();
            74. OSInit();
            75. OSTaskCreate(TaskStart,(void*)0,&(TaskStartStk[TASK_STK_SIZE-1]),1);
            76. OSStart();
            77. for(;;)
            78. {
            79. }
            80. }

            下面再說說如何在DMA傳輸完成之后產(chǎn)生中斷。當(dāng)傳輸一半的數(shù)據(jù)后,半傳輸標(biāo)志(HTIF)被置1,當(dāng)設(shè)置了允許半傳輸中斷位(HTIE)時,將產(chǎn)生一個中斷請求。在數(shù)據(jù)傳輸結(jié)束后,傳輸完成標(biāo)志(TCIF)被置1,當(dāng)設(shè)置了允許傳輸完成中斷位(TCIE)時,將產(chǎn)生一個中斷請求。

            DMA的CCR寄存器中有1位TCIE(Transfercompleteinterruptenable)

            該位由軟件設(shè)置和清除。

            0:禁止TC中斷

            1:允許TC中斷

            所以為了使用DMA中斷,我們需要下面的代碼:

            1. DMA1_Channel7->CCR|=DMA_IT_TC;//Transfercompleteinterruptenable
            1. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=DMA1_Channel7_IRQn;
            2. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=5;
            3. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;
            4. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
            5. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

            下面還是給個簡單的示例程序,示例程序中還用到了uCOS的信號量,中斷處理函數(shù)通過信號量通知Task完成了DMA傳輸:

            1. #include"stm32f10x.h"
            2. #include"uart.h"
            3. #include"led.h"
            4. #include"COMMRTOS.H"
            5. #include"ucos_ii.h"
            6. #defineTASK_STK_SIZE128
            7. OS_STKTaskStartStk[TASK_STK_SIZE];
            8. voidUSART2_Init(void)
            9. {
            10. GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;
            11. USART_InitTypeDefUSART_InitStructure;
            12. NVIC_InitTypeDefNVIC_InitStructure;
            13. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
            14. /*ConfigureUSARTTxasalternatefunctionpush-pull*/
            15. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
            16. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_5;
            17. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
            18. GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_InitStructure);
            19. /*ConfigureUSARTRxasinputfloating*/
            20. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
            21. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6;
            22. GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_InitStructure);
            23. GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART2,ENABLE);
            24. RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);
            25. USART_InitStructure.USART_BaudRate=9600;
            26. USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;
            27. USART_InitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1;
            28. USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No;
            29. USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;
            30. USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx;
            31. USART_Init(USART2,&USART_InitStructure);
            32. USART_Cmd(USART2,ENABLE);
            33. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=USART2_IRQn;
            34. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1;
            35. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=1;
            36. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
            37. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
            38. }
            39. voidUART2_TX_DMA_Init(uint8_t*p_str,uint16_tcnt)
            40. {
            41. //DMA_InitTypeDefDMA_InitStructure;
            42. //DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr=(uint32_t)&(USART2->DR);
            43. //DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr=(uint32_t)str;
            44. //DMA_InitStructure.DMA_DIR=DMA_DIR_PeripheralDST;
            45. //DMA_InitStructure.DMA_BufferSize=14;
            46. //DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc=DMA_PeripheralInc_Disable;
            47. //DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc=DMA_MemoryInc_Enable;
            48. //DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize=DMA_PeripheralDataSize_Byte;
            49. //DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize=DMA_MemoryDataSize_Byte;
            50. //DMA_InitStructure.DMA_Mode=DMA_Mode_Normal;
            51. //DMA_InitStructure.DMA_Priority=DMA_Priority_Low;
            52. //DMA_InitStructure.DMA_M2M=DMA_M2M_Disable;
            53. RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);
            54. //DMA_Init(DMA1_Channel7,&DMA_InitStructure);
            55. DMA1_Channel7->CPAR=(uint32_t)&(USART2->DR);
            56. DMA1_Channel7->CMAR=(uint32_t)p_str;
            57. DMA1_Channel7->CNDTR=cnt;
            58. DMA1_Channel7->CCR=DMA_DIR_PeripheralDST|DMA_Priority_Low|
            59. DMA_Mode_Normal|DMA_PeripheralInc_Disable|
            60. DMA_MemoryInc_Enable|DMA_PeripheralDataSize_Byte|
            61. DMA_MemoryDataSize_Byte|DMA_M2M_Disable;
            62. }
            63. OS_EVENT*UART2_DMA_TX_Sem;
            64. uint8_tstr[]="HelloWorld!!!";
            65. voidTaskStart(void*pdata)
            66. {
            67. unsignedcharerr;
            68. SysTick_Config(SystemCoreClock/10);
            69. USART2_Init();
            70. USART_DMACmd(USART2,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);
            71. UART2_TX_DMA_Init(str);
            72. UART2_DMA_TX_Sem=OSSemCreate(1);
            73. for(;;)
            74. {
            75. LED_Spark();
            76. OSSemPend(UART2_DMA_TX_Sem,0,&err);
            77. //DMA_Cmd(DMA1_Channel7,DISABLE);
            78. DMA1_Channel7->CCR&=(uint16_t)(~DMA_CCR1_EN);
            79. //DMA_Init(DMA1_Channel7,&DMA_InitStructure);
            80. DMA1_Channel7->CNDTR=14;
            81. //DMA_Cmd(DMA1_Channel7,ENABLE);
            82. DMA1_Channel7->CCR|=DMA_CCR1_EN;
            83. //USART_DMACmd(USART2,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);
            84. OSTimeDly(10);
            85. }
            86. }
            87. intmain(void)
            88. {
            89. SystemInit();
            90. LED_Init();
            91. OSInit();
            92. OSTaskCreate(TaskStart,(void*)0,&(TaskStartStk[TASK_STK_SIZE-1]),1);
            93. OSStart();
            94. for(;;)
            95. {
            96. }
            97. }
            98. voidDMA1_Channel7_IRQHandler(void)
            99. {
            100. OS_CPU_SRcpu_sr;
            101. OS_ENTER_CRITICAL();/*TelluC/OS-IIthatwearestartinganISR*/
            102. OSIntNesting++;
            103. OS_EXIT_CRITICAL();
            104. OSSemPost(UART2_DMA_TX_Sem);
            105. //UART_PutChar(USART2,+);
            106. DMA1->IFCR=DMA1_FLAG_TC7;
            107. OSIntExit();
            108. }



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