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F103C8T6、HAL+LL提供多串口通信以及接收任意长度字符的功能。软件层面的I2C与硬件层面的I2C实现均已完成。

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简介:
由于空闲中断的意外触发,从而导致数据接收不完整,因此调整为直接通过中断机制来接收数据,并设置超时时间以完成接收。经过代码实测验证,该方案能够完美运行,且不存在任何数据丢失的情况。该方法操作简单,可以直接应用于实际使用场景。

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客服
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  • F103C8T6: HAL+LL,含I2CI2C
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    本项目基于F103C8T6微控制器,采用HAL库与LL库结合方式,实现了通过软件I2C和硬件I2C进行多串口通信,并支持任意长度字符接收功能。 由于空闲中断误触发导致数据接收不完整,改为直接通过中断方式接收数据,并设置超时机制。经过实际测试证明此方法有效且无丢包现象,可以放心使用。
  • 基于STM32F4I2C(HAL)
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    本项目利用STM32F4微控制器和HAL库实现了硬件I2C通信功能。通过配置相关寄存器及初始化函数,确保了高效稳定的双向数据传输,适用于多种嵌入式系统应用开发。 关于在STM32使用硬件I2C读写AT24C256实验过程中遇到的问题,这里提供的代码仅是部分实现内容。下载后需将其放置于官方HAL库(版本1.23.0)中的Projects目录下的STM32F411RE-Nucleo-》Examples_MIX-》I2C文件夹内,并参考相关帖子中关于此工程问题的总结,对所遇到的问题进行了分析和解决。该帖名为“关于STM32使用硬件i2c读写AT24C256实验遇到的问题”。
  • 优质
    本项目旨在设计并实现一种能够接收和处理输入字符串的串口通信系统,适用于数据传输与设备间通讯场景。 这是一段用于接收字符串并通过串口助手发送的程序源码,希望对你有帮助。
  • AES加密大小文
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    本工具采用AES高强度加密算法,支持对任意长度的文本和任何大小的文件进行加密与解密处理,确保数据安全传输。 本代码可以实现加密任意长度的字符串和任意大小的文件。现有的网上代码只能加密有限长度的字符串。
  • STM32I2C中断
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    本简介介绍如何在STM32微控制器上配置和使用硬件I2C接口进行中断模式下的数据接收,提高通信效率。 STM32是一款基于ARM Cortex-M内核的微控制器,在嵌入式系统设计中有广泛应用。在物联网设备和传感器通信领域,I2C(Inter-Integrated Circuit)总线尤其重要,它允许多个设备通过两根信号线进行双向通信。STM32硬件I2C中断接收功能使从机能够高效及时地处理主机发送的数据,无需持续轮询,从而降低功耗并提高系统响应速度。 理解STM32的硬件I2C接口至关重要。该模块通常包含独立时钟发生器、数据收发器、地址匹配器及中断和DMA控制器等组件。这些资源使得STM32能够实现完整的I2C协议,支持从机模式和主机模式,并兼容标准速(100kbps)、快速速(400kbps)以及快速+速(1Mbps)。 在STM32中通过硬件I2C接口接收中断数据的过程涉及以下步骤: 1. **配置I2C**:初始化阶段需设置时钟频率、总线速度、GPIO引脚复用和中断优先级。例如,对于STM32F10x系列设备,可以使用`RCC_APB1PeriphClockCmd`开启I2C时钟,`GPIO_PinAFConfig`配置GPIO复用,并通过`I2C_Init`函数初始化参数。 2. **设置从机地址**:作为I2C从机的STM32需要一个唯一的7位或10位地址。此地址由硬件连接决定,也可以编程设定。使用`I2C_DeviceAddressConfig`函数可配置该地址。 3. **启用中断**:为实现数据接收过程中的中断处理,需开启相关I2C中断源。例如,可通过调用`I2C_ITConfig`函数来激活接收完成中断(即I2C_IT_RXNE)。 4. **编写中断服务程序**:当主机向从机发送数据时,STM32会触发一个中断事件并执行相应的处理程序。在该程序中需读取接收到的数据,并使用`I2C_ReceiveData`函数进行操作;同时清除中断标志以避免重复处理同一事件(如调用`I2C_ClearFlag`)。 5. **管理中断优先级**:根据应用需求,可以利用`NVIC_Init`函数调整不同中断的优先级,确保关键任务能够及时响应。 6. **异常情况处理**:在数据接收过程中可能会遇到总线冲突、超时等错误。因此,在服务程序中还需检查并处理这些异常状况。 7. **后续的数据处理**:接收到数据后可根据具体应用需求进行进一步的处理,如存储信息、启动其他操作或者更新显示内容等。 通过深入理解上述步骤及详细代码示例和教程(例如在STM32F10x硬件I2C从机接收中),开发者可以更好地掌握并实现STM32 I2C中断机制。此外,在具体应用开发时,还需根据所用的STM32型号与开发环境选择合适的HAL库或LL库,并进行适当的适应性修改。
  • STM32H7 空闲中断数据(Hal库IDLE)
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    本教程详细介绍如何使用STM32H7微控制器及HAL库处理串口空闲中断,实现接收不定长数据的功能。适合希望提升嵌入式开发技能的工程师学习。 今天主要记录一下STM32H7系列串口的使用方法。市面上有许多教程,比如正点原子、野火等大厂都有相关资料,按照这些教程操作是没有问题的。如果想直接看解决办法的话,在后面有红色字体提醒可以直接查看。 ST公司推出的HAL库在接收过程中并没有采用串口的接收空闲中断处理方式,而是提供了三种不同的方法:轮询模式、每接收到一个字节就触发一次的接收完成中断模式以及DMA接收模式。整个Hal库将发送和接收过程都封装好了,这里我们先来看最简单的轮询方式实现。 在库函数代码中可以看到如下注释: ```c /** * @brief Receive an amount of data in blocking mode. * @note When FIFO mode is enabled, ```
  • STM32 使用 DMA 数据
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    本文章介绍了如何使用STM32微控制器通过DMA技术高效接收任意长度的数据包,并详细讲解了其配置方法和实现过程。 标题中的“STM32 串口 DMA 接收任意长度数据”指的是在STM32微控制器中使用串行通信接口(UART)结合直接存储器访问(DMA)技术,实现能够接收任意长度数据的功能。这一功能对于需要连续、高效处理大量串口数据的嵌入式系统来说至关重要。 在STM32中,串口(UART)是常见的通信接口,通常用于设备间的短距离和低速率的数据传输。而DMA是一种硬件机制,它可以允许数据直接在内存与外设之间进行传输,无需CPU参与,从而提高了系统的效率和响应速度。 当使用串口DMA接收时,在STM32的UART模块接收到外部设备发送的数据后,通过DMA控制器自动将这些数据写入预先设定的内存缓冲区。一旦缓冲区满,DMA会触发中断,并通知CPU数据已接收完成;此时CPU可以对这些数据进行处理。由于整个接收过程由DMA执行,因此在此期间CPU能够继续执行其他任务,提高了系统的并行处理能力。 实现这一功能的关键步骤包括: 1. 配置UART:设定波特率、数据位数、停止位和校验位等参数,并开启接收使能。 2. 配置DMA:选择合适的DMA通道,设置传输方向(从外设到内存),指定内存缓冲区地址及大小,以及传输完成后的中断标志。 3. 连接UART与DMA:将UART的接收数据寄存器(例如USART_DR)连接至DMA源地址,并设定DMA的传输完成后回调函数。 4. 启动DMA和UART:启动选定的DMA通道及UART接口,开始进行数据接收操作。 5. 处理中断:当发生DMA中断时,检查并清除该中断标志位,然后处理接收到的数据。 文件中的代码示例可能包含了实现上述功能的具体初始化配置、DMA中断服务程序等细节。学习这些例子有助于理解如何在实际项目中应用STM32串口的DMA接收任意长度数据机制。 总之,通过结合使用UART的接收能力和DMA内存传输能力,可以实现在STM32微控制器上高效且无阻塞地接收任意长度的数据流。这种技术特别适用于实时性要求高、处理大量数据的应用场景,如物联网设备和数据采集系统等。深入理解并实践这一机制可帮助开发者优化自己的嵌入式系统设计。
  • I2C SPI EEPROM
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    本项目专注于讲解和演示如何通过I2C与SPI协议实现EEPROM芯片的硬件通信,详细介绍接口配置及数据读写的操作流程。 之前我对I2C、SPI FLASH EEPROAM这些概念感到困惑,但现在终于弄清楚了。大家可以一起来分享一下这方面的知识。