SIM800C stm32f1
时间: 2023-09-13 13:12:19 浏览: 80
SIM800C是一款基于GSM/GPRS网络的模块,可以用于实现短信、语音通话、数据传输等功能。而stm32f1是一款基于ARM Cortex-M3架构的微控制器,具有丰富的外设和高性能。如果需要在stm32f1上使用SIM800C模块,可以通过串口通信来实现数据传输和控制。具体可以参考SIM800C模块的AT指令集和stm32f1的串口通信相关的资料进行开发。
相关问题
sim800c与stm32实时通信
SIM800C与STM32之间可以通过UART串口进行通信,实现实时通信。你可以将SIM800C连接到STM32的UART串口,然后使用STM32的串口通信库进行数据发送和接收。
以下是一个简单的示例代码,可以发送AT指令给SIM800C,并接收其响应:
```
#include "stm32f1xx_hal.h"
#include <string.h>
UART_HandleTypeDef huart1;
void SystemClock_Config(void);
int main(void)
{
HAL_Init();
SystemClock_Config();
huart1.Instance = USART1;
huart1.Init.BaudRate = 9600;
huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
char at_cmd[] = "AT\r\n";
char at_resp[100];
while (1)
{
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)at_cmd, strlen(at_cmd), HAL_MAX_DELAY);
HAL_UART_Receive(&huart1, (uint8_t*)at_resp, sizeof(at_resp), HAL_MAX_DELAY);
// 处理at_resp
}
}
void SystemClock_Config(void)
{
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
/** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
* in the RCC_OscInitTypeDef structure.
*/
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
/** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
*/
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
}
```
在上面的代码中,我们通过USART1串口与SIM800C通信。首先,我们定义了一个AT指令字符串`at_cmd`,然后在无限循环中发送该指令并等待SIM800C的响应。我们使用`HAL_UART_Transmit`函数发送数据,使用`HAL_UART_Receive`函数接收响应。你可以修改`at_cmd`字符串,以便发送你需要的AT指令。
需要注意的是,你需要在初始化UART之前,初始化STM32的时钟。在上面的代码中,我们使用了一个简单的时钟初始化函数`SystemClock_Config`。你需要根据你的具体情况,修改时钟初始化函数。
此外,SIM800C还需要一个SIM卡才能正常工作。你需要将SIM卡插入SIM800C并激活它,以便进行通信。
sim800c与stm32f103r6通信模式
SIM800C和STM32F103R6可以通过串口进行通信。一般来说,SIM800C的UART1口可以连接到STM32F103R6的USART1口。
以下是一个简单的示例代码,可以让STM32F103R6通过USART1与SIM800C进行通信:
```c
#include "stm32f1xx_hal.h"
UART_HandleTypeDef huart1;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_USART1_UART_Init(void);
int main(void)
{
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_USART1_UART_Init();
char* at_cmd = "AT\r\n";
uint8_t at_cmd_len = strlen(at_cmd);
while (1)
{
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)at_cmd, at_cmd_len, 1000);
HAL_Delay(1000);
}
}
void SystemClock_Config(void)
{
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
}
static void MX_USART1_UART_Init(void)
{
huart1.Instance = USART1;
huart1.Init.BaudRate = 9600;
huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
}
static void MX_GPIO_Init(void)
{
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_10;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
}
```
这个示例代码使用了HAL库,其中HAL_UART_Transmit()函数可以将AT指令发送给SIM800C模块,实现与模块的通信。请将示例代码中的波特率、串口口号等参数根据实际情况进行设置。
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