STM32开发——串口通讯(非中断+中断)

目录

1.串口简介

2.非中断接收发送字符

3.中断接收字符


1.串口简介

通过中断的方法接受串口工具发送的字符串,并将其发送回串口工具。

串口发送/接收函数:

  • HAL_UART_Transmit(); 串口发送数据,使用超时管理机制
  • HAL_UART_Receive(); 串口接收数据,使用超时管理机制
  • HAL_UART_Transmit_IT(); 串口中断模式发送 
  • HAL_UART_Receive_IT(); 串口中断模式接收
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart,uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)

作用:以阻塞的方式发送指定字节的数据
形参 1 :UART_HandleTypeDef 结构体类型指针变量
形参 2:指向要发送的数据地址(指针),(用数组时不用取地址)(用字符变量需要取地址&)
形参 3:要发送的数据大小,以字节为单位  strlen(ch)
形参 4:设置的超时时间,以ms单位,最大0xffff

HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart,uint8_t *pData, uint16_t Size)

作用:以中断的方式接收指定字节的数据
形参 1 是 UART_HandleTypeDef 结构体类型指针变量
形参 2 是指向接收数据缓冲区
形参 3 是要接收的数据大小,以字节为单位
此函数执行完后将清除中断,需要再次调用以重新开启中断。

串口中断回调函数:

  • HAL_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart); //串口中断处理函数
  • HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart); //发送中断回调函数
  • HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart); //接收中断回调函数

状态标记变量:
USART_RX_STA

从0开始,串口中断接收到一个数据(一个字节)就+1。当数据读取全部OK时候(回车和换行
符号来的时候),那么 USART_RX_STA的最高位置设置1。接收到0x0D(回车)设置第二位为1.

STM32开发——串口通讯(非中断+中断)_第1张图片

 

2.非中断接收发送字符

需求:
接受串口工具发送的字符串,并将其发送回串口工具。
硬件接线:
TX -- A10
RX -- A9

串口配置:
1. 选定串口

STM32开发——串口通讯(非中断+中断)_第2张图片

 2. 选择模式
异步通讯

STM32开发——串口通讯(非中断+中断)_第3张图片

 3. 串口配置

STM32开发——串口通讯(非中断+中断)_第4张图片

 4. 使用MicroLIB库
从魔术棒打开,这个勾勾一定要打上,否则 printf 无法重映射!

STM32开发——串口通讯(非中断+中断)_第5张图片

 编程实现:

#include 
#include 
unsigned char ch[20] = {0};
int fputc(int ch, FILE *f)
{
unsigned char temp[1]={ch};
HAL_UART_Transmit(&huart1,temp,1,0xffff);
return ch;
}
main函数里:
unsigned char ch[20] = {0};
HAL_UART_Transmit(&huart1, "hello world\n", strlen("hello world\n"), 100);
while(1)
{
HAL_UART_Receive(&huart1, ch, 19, 100);
//HAL_UART_Transmit(&huart1, ch, strlen(ch), 100);
printf(ch);
memset(ch, 0, strlen(ch));
}

3.中断接收字符

需求:
通过中断的方法接受串口工具发送的字符串,并将其发送回串口工具。

串口配置:
前4步同上
5. 打开中断

STM32开发——串口通讯(非中断+中断)_第6张图片

 编程实现:

#include 

uint8_t buf;
unsigned char ch[200] = {0};

int fputc(int ch1,FILE *f)
{
	uint8_t temp[1]={ch1};  //必须要用uint8_t承接,将int char变为uint8_t
	
	HAL_UART_Transmit(&huart1, temp, 1, 100);
	return ch1;
}


//重写串口中断服务函数
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
{
	//如果来自串口1的数据
	if(huart->Instance==USART1){
		//如果没有接收完成
		if((UART1_RX_STA & 0x8000)==0){
			//如果已经收到过0x0d回车
			if(UART1_RX_STA & 0x4000){
				//如果这个数是0x0a换行
				if(buf==0x0a){
					//,接收完成,开始下一次接收
					UART1_RX_STA|=0x8000;
				//如果这个数不是0x0a换行
				}else{
					//接收失败,数据清空
					UART1_RX_STA=0;
					//memset(ch,0,200);
				}
		
			//如果没有收到过0x0d
			}else{
				//如果现在这个数是0x0d回车
				if(buf==0x0d){
					//状态为标记改变为收到了0x0d
					UART1_RX_STA|=0x4000;
			//如果现在这个数不是0x0d换行
				}else{
				//进行接收进入ch里面
					ch[UART1_RX_STA&0x3fff]=buf;
					UART1_RX_STA++;
				}
	
			}
		}
		//重新开启串口中断接收
		HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &buf,1);
	}
}

//main函数中代码
//打开串口1接收中断  接收到的字符存在buf里,有一个字符 
HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &buf, 1);

  while (1)
  {
    /* USER CODE END WHILE */
	
    /* USER CODE BEGIN 3 */
		//如果sta高位为1
		if((UART1_RX_STA & 0x8000)){
			//打印收到的数据,清空ch,情空sta
			printf("recevied word:");
			HAL_UART_Transmit(&huart1,ch,UART1_RX_STA & 0x3fff,0xffff);
			printf("\r\n");
			while(huart1.gState != HAL_UART_STATE_READY);
			//memset(ch,0,200);
			UART1_RX_STA=0;
		}
		printf("hello world.\r\n");
		HAL_Delay(1000);
		
  }

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