F4 硬件SPI1写数据,奇数减一,偶数正确

时间: 2024-02-11 18:59:39 浏览: 23
以下是使用STM32F4硬件SPI1写数据,实现奇数减一,偶数正确的代码: ```c #include "stm32f4xx.h" void SPI1_Init(void) { // 使能GPIOA和SPI1时钟 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE); // 配置SPI1_MOSI引脚为复用功能 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // 配置SPI1时钟、输出使能和片选引脚为输出模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_4; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // 将SPI1_MOSI引脚连接到SPI1的复用功能 GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_SPI1); // 配置SPI1 SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; SPI_I2S_DeInit(SPI1); SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_1Line_Tx; SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64; SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure); // 使能SPI1 SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); } void SPI1_WriteByte(uint8_t byte) { // 等待SPI1空闲 while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET); // 发送数据 SPI_I2S_SendData(SPI1, byte); // 等待SPI1传输结束 while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET); } int main(void) { // 初始化SPI1 SPI1_Init(); // 发送数据 for (uint8_t i = 1; i <= 10; i++) { uint8_t data; if (i % 2 == 1) { data = i - 1; } else { data = i; } SPI1_WriteByte(data); } while (1) { } } ``` 在上面的代码中,首先通过SPI1_Init函数初始化了SPI1和相关的GPIO引脚。然后在main函数中,使用SPI1_WriteByte函数发送了1到10的数据,其中对于奇数数据,将其减一,对于偶数数据,直接发送。最后通过一个无限循环保持程序运行。

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