stm32与匿名上位机之间的代码实现

时间: 2023-07-28 11:08:31 浏览: 56
在STM32和匿名上位机之间进行串口通信的代码实现,可以使用STM32的HAL库来简化开发过程。以下是一个示例代码,展示了如何在STM32上实现与匿名上位机之间的串口通信: ```c #include "stm32f4xx_hal.h" #define UART_BUFFER_SIZE 64 UART_HandleTypeDef huart; uint8_t uartRxBuffer[UART_BUFFER_SIZE]; uint8_t uartTxBuffer[UART_BUFFER_SIZE]; void SystemClock_Config(void); void UART_Init(void); void UART_ReceiveData(void); void UART_ProcessData(void); int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); UART_Init(); while (1) { UART_ReceiveData(); UART_ProcessData(); } } void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct; __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1); RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI; RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON; RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 168; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { while (1); } RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK) { while (1); } } void UART_Init(void) { huart.Instance = USART1; huart.Init.BaudRate = 9600; huart.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; huart.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; huart.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; huart.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; huart.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; huart.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16; if (HAL_UART_Init(&huart) != HAL_OK) { while (1); } } void UART_ReceiveData(void) { if (HAL_UART_Receive(&huart, uartRxBuffer, UART_BUFFER_SIZE, 100) == HAL_OK) { // 接收到数据,进行处理 // ... } } void UART_ProcessData(void) { // 处理接收到的数据 // ... // 将处理结果发送回匿名上位机 HAL_UART_Transmit(&huart, uartTxBuffer, UART_BUFFER_SIZE, 100); } ``` 上述代码示例使用了STM32的USART1串口进行通信,波特率设置为9600。在`UART_ReceiveData`函数中,通过调用`HAL_UART_Receive`函数从串口接收数据。您可以在该函数中添加逻辑来处理接收到的数据。 在`UART_ProcessData`函数中,您可以添加逻辑来处理接收到的数据,并将处理结果发送回匿名上位机。在示例代码中,通过调用`HAL_UART_Transmit`函数将处理结果发送回匿名上位机。 请注意,在实际应用中,您可能需要根据具体需求对串口参数进行调整,并根据匿名上位机的通信协议进行数据处理和发送。此外,还需要根据您的具体硬件平台和开发环境,适配和配置相应的库和驱动程序。 希望以上示例代码能帮助您开始在STM32和匿名上位机之间进行串口通信的开发。如果您有其他问题,请随时提问。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

Python 实现Serial 与STM32J进行串口通讯

今天小编就为大家分享一篇Python 实现Serial 与STM32J进行串口通讯,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助。一起跟随小编过来看看吧
recommend-type

STM32实现智能小车电磁循迹

大学项目 用32单片机编写程序 通过铜制感应线圈对电流的磁通量测量,获取道路信息
recommend-type

STM32与LAN9252的连接.docx

STM32与LAN9252的连接 1.EtherCAT及项目简述 2.LAN9252工作模式 3.整体开发流程
recommend-type

基于STM32的LED点阵屏的设计与实现

近年来,随着信息产业的高速发展,点阵LED 显示屏已广泛应用于金融行业、邮电行业、体育馆、广告业等各种广告发布和信息显示系统,成为信息传送的重要手段。本文介绍的LED 书写点阵屏,不但可以像普通显示屏一样作为...
recommend-type

STM32H7U盘主机Host中文代码详解.pdf

本文档描述 STM32Cube ™ 的 USB 主机库中间件模块。 众所周知,通用串行总线 (USB)是介于作为...它使用 STM32 微控制器作为 USB 嵌入式主机,与各种 USB 类的 USB 外设进行通信 (MSC、 HID、 CDC、音频和 MTP)。
recommend-type

zigbee-cluster-library-specification

最新的zigbee-cluster-library-specification说明文档。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

MATLAB柱状图在信号处理中的应用:可视化信号特征和频谱分析

![matlab画柱状图](https://img-blog.csdnimg.cn/3f32348f1c9c4481a6f5931993732f97.png) # 1. MATLAB柱状图概述** MATLAB柱状图是一种图形化工具,用于可视化数据中不同类别或组的分布情况。它通过绘制垂直条形来表示每个类别或组中的数据值。柱状图在信号处理中广泛用于可视化信号特征和进行频谱分析。 柱状图的优点在于其简单易懂,能够直观地展示数据分布。在信号处理中,柱状图可以帮助工程师识别信号中的模式、趋势和异常情况,从而为信号分析和处理提供有价值的见解。 # 2. 柱状图在信号处理中的应用 柱状图在信号处理
recommend-type

前端深拷贝 和浅拷贝有哪些方式,你在哪里使用过

前端深拷贝和浅拷贝的方式有很多,下面列举几种常用的方式: 深拷贝: 1. JSON.parse(JSON.stringify(obj)),该方法可以将对象序列化为字符串,再将字符串反序列化为新的对象,从而实现深拷贝。但是该方法有一些限制,例如无法拷贝函数、RegExp等类型的数据。 2. 递归拷贝,即遍历对象的每个属性并进行拷贝,如果属性值是对象,则递归进行拷贝。 3. 使用第三方库如lodash、jQuery等提供的深拷贝方法。 浅拷贝: 1. Object.assign(target, obj1, obj2, ...),该方法可以将源对象的属性浅拷贝到目标对象中,如果有相同的属性,则会
recommend-type

JSBSim Reference Manual

JSBSim参考手册,其中包含JSBSim简介,JSBSim配置文件xml的编写语法,编程手册以及一些应用实例等。其中有部分内容还没有写完,估计有生之年很难看到完整版了,但是内容还是很有参考价值的。