Linux(九)用STM的方式操作寄存器

封装寄存器方便管理

前面章节看到,即便是C语言点亮LED,也是对寄存器地址的赋值:

#define CCM_CCGR0 *((volatile unsigned int *)0X020C4068)

#define CCM_CCGR1 *((volatile unsigned int *)0X020C406C)

.....................

时钟寄存器的个数还不算多,那么:

#define SW_MUX_GPIO1_IO03 *((volatile unsigned int *)0X020E0068)

#define SW_PAD_GPIO1_IO03 *((volatile unsigned int *)0X020E02F4)

这两种的寄存器就多了,想象一下两百多个IO口,四百多个寄存器的定义。给如何管理呢?

 

 

STM用的方式是结构体化寄存器,并将寄存器的地址定义为结构体指针:

1、编写外设结构体

Linux(九)用STM的方式操作寄存器_第1张图片

其中注意:会有寄存器地址是不连续的,所以中间要间隔一下,这就是第九行RESERVED_3[1]的作用。

寄存器的大小是32位,都使用“volatile”进行了修饰,目的是防止编译器优化(volatile在第十章回顾过)。

2、定义 IO 复用寄存器组的基地址

#define CCM_BASE (0X020C4000)

3、定义访问指针

#define CCM ((CCM_Type *)CCM_BASE)

然后定义CCM的初始地址为一个结构体指针,这样之后的CCM类的寄存器都能够这样使用了:

CCM->CCR、CCM->CCDR.....................

 

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