3.嵌入式系统使用串口UART2进行数据收发,数据格式为8位数据,使用奇校验,1位停止位,串口波特率为115200,PCLK1频率36MHz。接收数据使用串口接收中断完成。请给出波特率分频值计算过程,并使用寄存器方式编写串口2的初始化函数UART2Init()。

时间: 2023-12-25 10:05:26 浏览: 177
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FPGA ,Uart通讯——波特率115200、奇校验。

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波特率分频值的计算公式为:Baud Rate = fclk / (16 × (div + 1)) 其中,fclk为UART的时钟频率,div为波特率分频值。 根据题意,PCLK1频率为36MHz,UART2为APB1总线上的外设,它的时钟源来自于PCLK1,即UART2的时钟频率为36MHz。所以,将fclk取36MHz。 将波特率115200带入公式可得,div = (36000000 / (16 × 115200)) - 1 = 18.5 ≈ 19 因为波特率分频值必须为整数,所以我们需要向上或向下取整。这里选择向下取整,所以将div设置为19。 接下来是UART2初始化函数UART2Init()的代码实现: ``` void UART2Init(void) { // 使能UART2时钟 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE); // 初始化UART2 GPIO引脚 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3; 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_UP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_USART2); GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_USART2); // 初始化UART2 USART_InitTypeDef USART_InitStructure; USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_Odd; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); // 使能UART2接收中断 USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE); // 使能UART2 USART_Cmd(USART2, ENABLE); } ``` 该函数的作用是初始化UART2,包括使能UART2时钟、初始化UART2的GPIO引脚、初始化UART2的波特率、数据位、停止位、奇偶校验等参数,使能UART2接收中断以及使能UART2。
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