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STM32F4串口DMA双缓冲示例程序

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简介:
本示例程序展示了如何在STM32F4微控制器上使用串口和DMA实现双缓冲数据传输,有效提升通信效率。 基于STM32F4平台的串口DMA双缓冲实验程序具有空闲中断处理不定长数据的能力,并采用了FIFO循环结构以确保稳定性。该程序可以直接应用于项目中,在实测条件下,即使在2M波特率下也能保证稳定运行无压力。

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客服
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  • STM32F4DMA
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    本示例程序展示了如何在STM32F4微控制器上使用串口和DMA实现双缓冲数据传输,有效提升通信效率。 基于STM32F4平台的串口DMA双缓冲实验程序具有空闲中断处理不定长数据的能力,并采用了FIFO循环结构以确保稳定性。该程序可以直接应用于项目中,在实测条件下,即使在2M波特率下也能保证稳定运行无压力。
  • STM32H7DMA配置文件
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    本配置文件针对STM32H7系列微控制器,实现串口通信结合DMA传输技术的双缓冲机制,优化数据收发效率,确保通讯流畅无阻。 基于STM32H7的双缓存配置方案采用串口+DMA的方式进行实现。此方法同样适用于其他方式结合DMA的应用场景,并且配合本人博客中的内容能够更容易理解如何进行相关配置。本段落档主要专注于介绍纯串口+DMA双缓冲区配置,用户可以在此基础上添加一个任务来进行测试。
  • STM32F4DMA的正确使用方法
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    本文介绍了在STM32F4微控制器上如何正确配置和使用DMA双缓冲机制以优化数据传输效率,减少CPU负担。 STM32F4 DMA双缓冲的正确打开方式可以帮助大家更好地了解STM32的双缓冲模式。
  • STM32F4DMA的正确使用方法
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    本文详细介绍了在STM32F4微控制器上如何正确配置和使用DMA双缓冲机制,以优化数据传输效率并减少CPU负载。 STM32F4系列芯片的DMA双缓冲模式是一种高效的数据传输机制,在处理大量数据时能够显著减轻CPU负担并提高系统性能。在STM32家族中,如STM32F2、STM32F4和STM32F7等系列支持这种模式。 STM32的DMA分为通用DMA和专用DMA两大类,前者用于各种内部与外部存储器传输,后者则服务于特定外设例如USB、TFT LCD或ETHERNET。这里主要讨论的是基于通用DMA的话题,并以STM32F4系列芯片为例进行说明。 在双缓冲模式中,有两个独立的存储区域(即存储区0和1),每个都有对应的指针寄存器:DMA_SxM0AR与DMA_SxM1AR。当启用双缓冲时,硬件会自动开启循环传输模式;一旦一次传输事务完成,DMA将切换到另一个存储区,并通过修改控制寄存器(DMA_SxCR)中的CT标志来实现这一过程。如果CT=0,则表示DMA正在访问存储区0,而CPU可以处理存储区1的数据;反之亦然。 使用双缓冲的主要好处在于它可以实现在传输过程中DMA与CPU操作的并行化,从而避免两者之间的冲突。例如,在单缓冲模式下,可能需要等待DMA完成数据传输后才可进行其他工作。而在双缓冲模式中,则允许在DMA处理一个存储区的数据时,CPU可以自由地读取或填充另一个存储区。 配置STM32F4的DMA双缓冲模式需要注意以下几点: 1. 分配两个独立内存区域用于待传输的数据。 2. 设置初始化结构体中的参数:包括外设基地址(DMA_PeripheralBaseAddr)、存储区0和1的基址(DMA_Memory0BaseAddr/DMA_Memory1BaseAddr),以及数据传输方向(DMA_DIR)等。此外,还需指定要传输的数据数量(DMA_BufferSize)。 3. 通过调用初始化函数启动DMA。 举例来说: ```c // 配置存储区0和存储区1的内存区域 uint8_t Buffer0[] = {0x11, 0x22, 0x33, 0x44}; uint8_t Buffer1[] = {0xaa, 0xbb, 0xcc, 0xdd}; // 配置DMA参数并初始化 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART3_DR_Addr; DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)Buffer0; // 设置存储区0的基地址为Buffer0 DMA_InitStructure.DMA_Memory1BaseAddr = (uint32_t)Buffer1; // 设置存储区1的基地址为Buffer1 DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral; DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 8; // 指定传输的数据数量 // 启动DMA传输 DMA_Init(DMAx_Streamy, &DMA_InitStructure); ``` 在这个例子中,当从`Buffer0`向USART3的DR寄存器传输完数据后,硬件会自动切换到`Buffer1`并开始新的传输任务。在此期间,CPU可以自由地处理其他工作或准备下一次的数据。 综上所述,STM32F4系列芯片中的DMA双缓冲模式通过利用两个独立存储区实现了高效协作,并提高了系统的实时性和资源利用率,在设计需要大量数据传输的系统时尤为重要。
  • C8051F340
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    C8051F340双串口示例程序提供了详尽的代码和配置指南,帮助开发者充分利用C8051F340微控制器的两个UART接口进行高效通信。 C8051F340芯片的串口0和串口1发送接收操作在Keil下的例程示例如下: 对于初学者来说,在使用C8051F340进行串行通信时,可以通过配置相应的寄存器来实现数据的发送与接收。下面是一个简单的例子来说明如何通过Keil软件编写程序以控制该芯片上的两个串口。 首先需要设置相关引脚为UART功能,并初始化串口参数如波特率、数据位等;接着定义用于读写的数据缓冲区以及状态变量,这些将帮助管理传输过程中的各种情况。最后,在主循环中添加代码来检查是否有新的数据待发送或接收,并执行相应的操作。 请注意,具体实现细节可能需要参考芯片的官方文档以获得最准确的信息和指导。 以上内容仅供参考,请根据实际情况进行调整和完善。
  • STM32F4 DMA直通.zip
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    本资源提供一个基于STM32F4系列微控制器的DMA与UART通信接口实现方案,通过DMA技术优化数据传输效率,适用于需要高速稳定串行通讯的应用场景。 在使用STM32F407ZET6进行固件升级的过程中,我采用了DMA串口直通技术,实现了USART6与USART3之间的数据传输。具体应用场景是通过RS-232接口将固件数据发送到MCU的USART6,再利用DMA技术将其传递至USART3,并最终转发给需要更新固件的ZigBee模块。采用DMA的原因在于固件升级过程中涉及的数据量较大,普通中断方式难以胜任这一任务,因此必须使用DMA来提高传输效率和稳定性。
  • STM32F429 ADCDMA中断配置
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    本文章介绍了如何在STM32F429微控制器上配置ADC双缓冲与DMA传输,并启用中断功能,实现高效的数据采集和处理。 在原子ADC的基础上,使用STM32的ADC模块采集反馈电压,并通过双缓冲DMA传输数据。
  • 【STM32】标准库USART DMA收发数据 空闲仿printf发送
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    本教程详解了如何使用STM32标准库实现USART与DMA的数据传输,并介绍了串口空闲时类似printf的发送方式及双缓冲技术。 采用STM32F429IGT6单片机与Keil MDK 5.32版本进行开发。使用SysTick系统滴答定时器实现延时功能,并通过配置LED_R、LED_G、LED_B分别连接到PH10, PH11, PH12引脚来控制它们的状态。 USART1的设置为:波特率设为115200,无校验位和一位停止位。PA9作为TX端口,而PA10则用作RX端口,并启用了TC(传输完成)中断与IDLE(空闲状态)中断功能,在串口中断触发时进行数据处理。 为了实现类似printf的发送方式及DMA式的数据收发机制,当USART1接收到有效字符后会通过其空闲中断来重新设置DMA剩余传输数量寄存器中的值以确保下次接收操作从缓冲区的第一个字节开始,并且更新了目标存储位置。此外还加入了CRC校验功能,具体使用的是CRC-32(Ethernet)多项式:0x4C11DB7。 在KEIL5的下载配置中包括了FLASH和SRAM的相关设置。
  • STM32F4系列的DMA收发
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    本简介提供了一个基于STM32F4微控制器系列的DMA传输接收示例程序详解,帮助开发者掌握高效数据传输的应用实践。 本段落提供了一个基于STM32F4系列的DMA接收发送例程使用HAL库实现的方法,能够接收不定长数据并在接收后回传。该例程已经通过测试,并具有一定的参考价值,需要的朋友可以参考一下。