活动介绍

STM32单片机外设探索:串口、定时器和ADC的全面解析

立即解锁
发布时间: 2024-07-05 01:31:36 阅读量: 137 订阅数: 84
DOCX

嵌入式系统中STM32单片机开发详解:核心技术参数、外设模块及应用实例

![STM32单片机外设探索:串口、定时器和ADC的全面解析](https://img-blog.csdnimg.cn/2d1592caa84e4d12bf5cce263372b503.png) # 1. STM32单片机外设概述 STM32单片机是意法半导体(STMicroelectronics)推出的基于ARM Cortex-M内核的高性能微控制器系列。它具有丰富的片上外设,为各种嵌入式应用提供了强大的硬件支持。 STM32外设包括串口、定时器、ADC、DMA、GPIO等,这些外设可以与MCU核心协同工作,实现各种功能,如数据通信、定时控制、模拟信号采集等。 本系列文章将深入探讨STM32单片机的串口、定时器和ADC外设,从原理、架构到应用实践,帮助读者全面理解和掌握这些外设的使用。 # 2. 串口通信原理与STM32应用 ### 2.1 串口通信基础 #### 2.1.1 串口通信协议 串口通信协议定义了数据在串口上传输的方式,包括数据位、停止位、奇偶校验位等参数。常见的串口通信协议有: - **异步通信协议:**数据位、停止位、奇偶校验位独立传输,没有时钟信号同步。 - **同步通信协议:**使用时钟信号同步数据传输,数据位、停止位、奇偶校验位与时钟信号同步。 #### 2.1.2 串口通信方式 串口通信方式分为全双工和半双工两种: - **全双工:**允许同时发送和接收数据。 - **半双工:**只能交替发送和接收数据。 ### 2.2 STM32串口外设架构 #### 2.2.1 串口寄存器 STM32串口外设包含多个寄存器,用于控制串口通信。主要寄存器包括: - **数据寄存器 (DR):**存储要发送或接收的数据。 - **状态寄存器 (SR):**指示串口状态,如发送/接收完成、错误等。 - **控制寄存器 (CR1/CR2/CR3):**配置串口参数,如波特率、数据位、停止位等。 #### 2.2.2 串口中断 STM32串口外设支持多种中断,用于通知应用程序串口事件。常见的中断包括: - **接收数据中断:**当接收到数据时触发。 - **发送数据中断:**当数据发送完成时触发。 - **错误中断:**当发生错误时触发,如帧错误、校验错误等。 ### 2.3 STM32串口应用实践 #### 2.3.1 串口数据收发 **代码块:** ```c #include "stm32f10x.h" void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t data) { while (!(USARTx->SR & USART_SR_TXE)); USARTx->DR = data; } uint8_t USART_ReceiveData(USART_TypeDef* USARTx) { while (!(USARTx->SR & USART_SR_RXNE)); return USARTx->DR; } ``` **逻辑分析:** * `USART_SendData` 函数用于发送数据,等待发送缓冲区为空 (`USART_SR_TXE`),然后将数据写入数据寄存器 (`USARTx->DR`)。 * `USART_ReceiveData` 函数用于接收数据,等待接收缓冲区非空 (`USART_SR_RXNE`),然后从数
corwn 最低0.47元/天 解锁专栏
赠100次下载
继续阅读 点击查看下一篇
profit 400次 会员资源下载次数
profit 300万+ 优质博客文章
profit 1000万+ 优质下载资源
profit 1000万+ 优质文库回答
复制全文

相关推荐

Big黄勇

硬件工程师
广州大学计算机硕士,硬件开发资深技术专家,拥有超过10多年的工作经验。曾就职于全球知名的大型科技公司,担任硬件工程师一职。任职期间负责产品的整体架构设计、电路设计、原型制作和测试验证工作。对硬件开发领域有着深入的理解和独到的见解。
最低0.47元/天 解锁专栏
赠100次下载
百万级 高质量VIP文章无限畅学
千万级 优质资源任意下载
千万级 优质文库回答免费看
专栏简介
本专栏《STM32单片机入门教程》为初学者和经验丰富的开发人员提供全面的指南,涵盖从基础知识到高级编程技巧的各个方面。 本专栏深入剖析了STM32单片机的架构和运作机制,并通过C语言编程实战指导您打造第一个项目。您将探索串口、定时器和ADC等外设,并掌握时钟配置和中断处理的精髓。 此外,本专栏还介绍了DMA传输优化、固件更新秘籍、调试技巧和项目实战。您将了解传感器接口、电机控制、无线通信和电源管理等高级主题。 通过本专栏,您将掌握STM32单片机的方方面面,从基础到高级,从理论到实践,打造高效、可靠且安全的嵌入式系统。
立即解锁

专栏目录

最新推荐

以客户为导向的离岸团队项目管理与敏捷转型

### 以客户为导向的离岸团队项目管理与敏捷转型 在项目开发过程中,离岸团队与客户团队的有效协作至关重要。从项目启动到进行,再到后期收尾,每个阶段都有其独特的挑战和应对策略。同时,帮助客户团队向敏捷开发转型也是许多项目中的重要任务。 #### 1. 项目启动阶段 在开发的早期阶段,离岸团队应与客户团队密切合作,制定一些指导规则,以促进各方未来的合作。此外,离岸团队还应与客户建立良好的关系,赢得他们的信任。这是一个奠定基础、确定方向和明确责任的过程。 - **确定需求范围**:这是项目启动阶段的首要任务。业务分析师必须与客户的业务人员保持密切沟通。在早期,应分解产品功能,将每个功能点逐层分

嵌入式平台架构与安全:物联网时代的探索

# 嵌入式平台架构与安全:物联网时代的探索 ## 1. 物联网的魅力与挑战 物联网(IoT)的出现,让我们的生活发生了翻天覆地的变化。借助包含所有物联网数据的云平台,我们在驾车途中就能连接家中的冰箱,随心所欲地查看和设置温度。在这个过程中,嵌入式设备以及它们通过互联网云的连接方式发挥着不同的作用。 ### 1.1 物联网架构的基本特征 - **设备的自主功能**:物联网中的设备(事物)具备自主功能,这与我们之前描述的嵌入式系统特性相同。即使不在物联网环境中,这些设备也能正常运行。 - **连接性**:设备在遵循隐私和安全规范的前提下,与同类设备进行通信并共享适当的数据。 - **分析与决策

分布式系统中的共识变体技术解析

### 分布式系统中的共识变体技术解析 在分布式系统里,确保数据的一致性和事务的正确执行是至关重要的。本文将深入探讨非阻塞原子提交(Nonblocking Atomic Commit,NBAC)、组成员管理(Group Membership)以及视图同步通信(View - Synchronous Communication)这几种共识变体技术,详细介绍它们的原理、算法和特性。 #### 1. 非阻塞原子提交(NBAC) 非阻塞原子提交抽象用于可靠地解决事务结果的一致性问题。每个代表数据管理器的进程需要就事务的结果达成一致,结果要么是提交(COMMIT)事务,要么是中止(ABORT)事务。

【PJSIP架构深度解析】:为Qt5.9.1量身打造的网络通信高效解决方案

![基于Qt5.9.1(MSVC) PJSIP网络电话源代码,带pjsip2.8 lib库,保证正常编译运行](https://community.freepbx.org/uploads/default/original/3X/1/b/1b9a61c55203e4574c50d2dd37b7b899bcbda0c8.png) # 摘要 本文对PJSIP架构进行了全面的概述,并深入探讨了其设计理念,包括SIP协议基础、模块化设计优势以及可扩展性。通过分析PJSIP在Qt5.9.1环境中的集成,本文详细介绍了配置过程、事件处理机制和网络适配策略。进一步的,本文阐述了PJSIP在Qt平台上的高级

多项式相关定理的推广与算法研究

### 多项式相关定理的推广与算法研究 #### 1. 定理中 $P_j$ 顺序的优化 在相关定理里,$P_j$ 的顺序是任意的。为了使得到的边界最小,需要找出最优顺序。这个最优顺序是按照 $\sum_{i} \mu_i\alpha_{ij}$ 的值对 $P_j$ 进行排序。 设 $s_j = \sum_{i=1}^{m} \mu_i\alpha_{ij} + \sum_{i=1}^{m} (d_i - \mu_i) \left(\frac{k + 1 - j}{2}\right)$ ,定理表明 $\mu f(\xi) \leq \max_j(s_j)$ 。其中,$\sum_{i}(d_i

未知源区域检测与子扩散过程可扩展性研究

### 未知源区域检测与子扩散过程可扩展性研究 #### 1. 未知源区域检测 在未知源区域检测中,有如下关键公式: \((\Lambda_{\omega}S)(t) = \sum_{m,n = 1}^{\infty} \int_{t}^{b} \int_{0}^{r} \frac{E_{\alpha,\alpha}(\lambda_{mn}(r - t)^{\alpha})}{(r - t)^{1 - \alpha}} \frac{E_{\alpha,\alpha}(\lambda_{mn}(r - \tau)^{\alpha})}{(r - \tau)^{1 - \alpha}} g(\

边缘计算与IBMEdgeApplicationManagerWebUI使用指南

### 边缘计算与 IBM Edge Application Manager Web UI 使用指南 #### 边缘计算概述 在很多情况下,采用混合方法是值得考虑的,即利用多接入边缘计算(MEC)实现网络连接,利用其他边缘节点平台满足其余边缘计算需求。网络边缘是指网络行业中使用的“网络边缘(Network Edge)”这一术语,在其语境下,“边缘”指的是网络本身的一个元素,暗示靠近(或集成于)远端边缘、网络边缘或城域边缘的网络元素。这与我们通常所说的边缘计算概念有所不同,差异较为微妙,主要是将相似概念应用于不同但相关的上下文,即网络本身与通过该网络连接的应用程序。 边缘计算对于 IT 行业

分布式应用消息监控系统详解

### 分布式应用消息监控系统详解 #### 1. 服务器端ASP页面:viewAllMessages.asp viewAllMessages.asp是服务器端的ASP页面,由客户端的tester.asp页面调用。该页面的主要功能是将消息池的当前状态以XML文档的形式显示出来。其代码如下: ```asp <?xml version="1.0" ?> <% If IsObject(Application("objMonitor")) Then Response.Write cstr(Application("objMonitor").xmlDoc.xml) Else Respo

WPF文档处理及注解功能深度解析

### WPF文档处理及注解功能深度解析 #### 1. 文档加载与保存 在处理文档时,加载和保存是基础操作。加载文档时,若使用如下代码: ```csharp else { documentTextRange.Load(fs, DataFormats.Xaml); } ``` 此代码在文件未找到、无法访问或无法按指定格式加载时会抛出异常,因此需将其包裹在异常处理程序中。无论以何种方式加载文档内容,最终都会转换为`FlowDocument`以便在`RichTextBox`中显示。为研究文档内容,可编写简单例程将`FlowDocument`内容转换为字符串,示例代码如下: ```c

科技研究领域参考文献概览

### 科技研究领域参考文献概览 #### 1. 分布式系统与实时计算 分布式系统和实时计算在现代科技中占据着重要地位。在分布式系统方面,Ahuja 等人在 1990 年探讨了分布式系统中的基本计算单元。而实时计算领域,Anderson 等人在 1995 年研究了无锁共享对象的实时计算。 在实时系统的调度算法上,Liu 和 Layland 在 1973 年提出了适用于硬实时环境的多编程调度算法,为后续实时系统的发展奠定了基础。Sha 等人在 2004 年对实时调度理论进行了历史回顾,总结了该领域的发展历程。 以下是部分相关研究的信息表格: |作者|年份|研究内容| | ---- | --