stm32 spi 发送中断

时间: 2023-07-31 14:04:15 浏览: 368
好的,以下是关于使用STM32 HAL库中的SPI DMA发送数据的步骤: 1. 初始化SPI外设:首先需要调用`HAL_SPI_Init()`函数对SPI进行初始化设置。在初始化时,需要设置SPI的时钟速度、数据位数、极性、相位等参数。 2. 配置DMA:在使用DMA发送数据前,需要对DMA进行配置。可以通过调用`HAL_DMA_Init()`函数进行初始化,需要设置DMA的传输方向、数据宽度、DMA通道等参数。在配置DMA通道时,需要设置DMA的源地址和目的地址,以及需要传输的数据长度。 3. 启用DMA传输:在DMA配置完成后,需要启用DMA传输。可以通过调用`HAL_DMA_Start()`函数来启动DMA传输,需要传入DMA句柄、源地址和目的地址等参数。 4. 发送数据:在DMA启动传输后,可以通过调用`HAL_SPI_Transmit()`函数发送数据。该函数会自动判断DMA传输是否完成,如果传输完成则会返回。如果传输未完成,则会等待传输完成后返回。 需要注意的是,使用DMA发送数据时需要注意内存对齐问题,以及SPI和DMA的时钟同步问题。 希望这些信息能对你有所帮助!
相关问题

stm32 spi主机中断

### 回答1: SPI(Serial Peripheral Interface)是一种串行通信协议,可以通过主机和从机之间的SPI总线来进行通信。STM32作为SPI主机,通过触发SPI中断实现与从机的通信。 在STM32中,可以通过使用SPI中断来实现SPI主机的通信。当主机发送数据并等待从机响应时,可以启用SPI中断来在传输完成时通知主机。在SPI中断触发时,可以在中断函数中执行发送或接收数据等操作。 在SPI主机中使用中断还可以提高系统的应答速度,加快数据传输的速度。同时,中断机制对于SPI通信的稳定性和可靠性也有关键作用。 在STM32中配置SPI中断需要开启SPI中断使能,在初始化SPI时指定中断优先级。在数据传输时,可以使用HAL库中的SPI中断函数来触发SPI中断,并在中断函数中编写SPI通信的代码。 总之,STM32通过使用SPI中断来实现主机与从机之间的通信,可以提高系统的稳定性和可靠性,加快数据传输速度。SPI中断机制在STM32的应用中十分重要。 ### 回答2: STM32是一款基于ARM架构的微控制器,它提供了很多外设接口,包括SPI接口。 SPI是一种同步串行接口,有两条数据线(MOSI和MISO)、一条时钟线(SCLK)和一个从设备选择线(SS)。SPI主机通过SCLK来控制数据传输的时序,通过SS来选择和控制从设备,将数据通过MOSI发送出去,通过MISO接收从设备的数据。 在STM32的SPI主机中,可以通过中断来实现数据的传输和处理。在数据传输时,SPI主机可以通过DMA或者中断来实现数据的发送和接收。比如,当SPI主机发送完一个数据后,会触发一个TXE(Transmit Data Register Empty)中断,此时可以在中断处理函数中写入下一个发送数据;当SPI主机接收到一个数据后,会触发一个RXNE(Receive Data Register Not Empty)中断,此时可以在中断处理函数中读取接收到的数据。在中断处理函数中,可以根据实际情况来进行数据的处理和传输。 SPI接口在很多应用中都得到了广泛应用,而STM32作为一款常用的微控制器,提供了丰富的硬件和软件资源,可以帮助开发者轻松实现SPI接口的应用。 ### 回答3: SPI是串行外设接口,可以实现多个设备在同一总线上进行通信。在STM32中,SPI主机中断是指主控芯片(MCU)作为SPI总线上的主机发送数据时出现的中断。 当主机端发送数据时,需要等待从机端进行响应,这个过程中可能会出现延时或错误,所以在SPI通信过程中,使用中断能够有效地提高响应速度和数据的正确性。 在STM32中,可以使用中断来处理SPI主机发送数据的过程,具体步骤如下: 1.初始化SPI外设 在程序中首先需要初始化SPI外设,包括设置SPI模式、时钟分频等参数。 2.启用SPI中断 启用SPI中断需要设置相应的寄存器,包括设置中断优先级等。 3.发送数据并处理中断 向从机发送数据时,使用发送数据寄存器进行数据发送。在发送数据时,如果出现错误或者需要等待从机响应时,就会触发相应的中断服务函数。在中断服务函数中可以处理错误、接收从机响应等操作。 4.关闭中断 在完成数据发送后需要及时关闭中断,释放相应的资源。 总之,使用STM32的SPI主机中断可以提高SPI总线通信的效率和可靠性,在实际应用中非常重要。

stm32cube spi中断发送

以下是使用STM32Cube HAL库进行SPI中断发送的基本步骤: 1. 配置SPI口 使用STM32CubeMX或手动编写代码配置SPI口。确保SPI口的时钟和引脚都已正确配置。 2. 配置SPI中断 使用HAL库的函数`HAL_SPI_Transmit_IT()`启动中断传输。此函数将发送缓冲区中的数据,并使能SPI的数据寄存器空中断(TXE中断)。 3. 实现SPI中断处理函数 在SPI中断处理函数(例如`HAL_SPI_TxCpltCallback()`)中,将发送缓冲区中的下一个字节加载到SPI数据寄存器中。如果所有数据都已发送,则禁用TXE中断并调用完成回调函数。 以下是一个简单的示例代码,演示了如何在STM32Cube HAL库中实现SPI中断发送: ```c #include "stm32f4xx_hal.h" #define BUFFER_SIZE 10 SPI_HandleTypeDef hspi1; uint8_t tx_buffer[BUFFER_SIZE] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0A}; volatile uint8_t tx_index = 0; void HAL_SPI_TxCpltCallback(SPI_HandleTypeDef *hspi) { if(tx_index == BUFFER_SIZE) { HAL_SPI_Transmit_IT(&hspi1, tx_buffer, BUFFER_SIZE); // 禁用TXE中断并重新启动传输以发送下一组数据 } else { hspi->Instance->DR = tx_buffer[tx_index++]; // 将下一个字节加载到SPI数据寄存器中 } } int main(void) { HAL_Init(); hspi1.Instance = SPI1; hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER; hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES; hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT; hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW; hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE; hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT; hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_256; hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB; hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE; hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE; hspi1.Init.CRCPolynomial = 7; if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } HAL_SPI_Transmit_IT(&hspi1, tx_buffer, BUFFER_SIZE); // 启动中断传输 while (1) { } } ``` 在此示例中,启动中断传输后,将触发TXE中断并在SPI中断处理函数中发送数据。当所有数据都已发送时,禁用TXE中断并重新启动传输以发送下一组数据。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

STM32的使用之SPI通信DMA模式

MCU:STM32F303VC,在SPI通信中,可以同时开启发送和接收DMA请求,自动数据的发送和接收,完成数据的交换。
recommend-type

【图像压缩】 GUI矩阵的奇异值分解SVD灰色图像压缩【含Matlab源码 4359期】.zip

Matlab领域上传的视频均有对应的完整代码,皆可运行,亲测可用,适合小白; 1、代码压缩包内容 主函数:main.m; 调用函数:其他m文件;无需运行 运行结果效果图; 2、代码运行版本 Matlab 2019b;若运行有误,根据提示修改;若不会,私信博主; 3、运行操作步骤 步骤一:将所有文件放到Matlab的当前文件夹中; 步骤二:双击打开main.m文件; 步骤三:点击运行,等程序运行完得到结果; 4、仿真咨询 如需其他服务,可私信博主或扫描视频QQ名片; 4.1 博客或资源的完整代码提供 4.2 期刊或参考文献复现 4.3 Matlab程序定制 4.4 科研合作
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

实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成

![实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/10eb2e6972b3b6086286fc64c0b3ee41.jpeg) # 1. 实时数据湖架构概述** 实时数据湖是一种现代数据管理架构,它允许企业以低延迟的方式收集、存储和处理大量数据。与传统数据仓库不同,实时数据湖不依赖于预先定义的模式,而是采用灵活的架构,可以处理各种数据类型和格式。这种架构为企业提供了以下优势: - **实时洞察:**实时数据湖允许企业访问最新的数据,从而做出更明智的决策。 - **数据民主化:**实时数据湖使各种利益相关者都可
recommend-type

云原生架构与soa架构区别?

云原生架构和SOA架构是两种不同的架构模式,主要有以下区别: 1. 设计理念不同: 云原生架构的设计理念是“设计为云”,注重应用程序的可移植性、可伸缩性、弹性和高可用性等特点。而SOA架构的设计理念是“面向服务”,注重实现业务逻辑的解耦和复用,提高系统的灵活性和可维护性。 2. 技术实现不同: 云原生架构的实现技术包括Docker、Kubernetes、Service Mesh等,注重容器化、自动化、微服务等技术。而SOA架构的实现技术包括Web Services、消息队列等,注重服务化、异步通信等技术。 3. 应用场景不同: 云原生架构适用于云计算环境下的应用场景,如容器化部署、微服务
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。
recommend-type

"互动学习:行动中的多样性与论文攻读经历"

多样性她- 事实上SCI NCES你的时间表ECOLEDO C Tora SC和NCESPOUR l’Ingén学习互动,互动学习以行动为中心的强化学习学会互动,互动学习,以行动为中心的强化学习计算机科学博士论文于2021年9月28日在Villeneuve d'Asq公开支持马修·瑟林评审团主席法布里斯·勒菲弗尔阿维尼翁大学教授论文指导奥利维尔·皮耶昆谷歌研究教授:智囊团论文联合主任菲利普·普雷教授,大学。里尔/CRISTAL/因里亚报告员奥利维耶·西格德索邦大学报告员卢多维奇·德诺耶教授,Facebook /索邦大学审查员越南圣迈IMT Atlantic高级讲师邀请弗洛里安·斯特鲁布博士,Deepmind对于那些及时看到自己错误的人...3谢谢你首先,我要感谢我的两位博士生导师Olivier和Philippe。奥利维尔,"站在巨人的肩膀上"这句话对你来说完全有意义了。从科学上讲,你知道在这篇论文的(许多)错误中,你是我可以依
recommend-type

实现实时监控告警系统:Kafka与Grafana整合

![实现实时监控告警系统:Kafka与Grafana整合](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X2pwZy9BVldpY3ladXVDbEZpY1pLWmw2bUVaWXFUcEdLT1VDdkxRSmQxZXB5R1lxaWNlUjA2c0hFek5Qc3FyRktudFF1VDMxQVl3QTRXV2lhSWFRMEFRc0I1cW1ZOGcvNjQw?x-oss-process=image/format,png) # 1.1 Kafka集群架构 Kafka集群由多个称为代理的服务器组成,这
recommend-type

数字舵机控制程序流程图

以下是数字舵机控制程序的流程图: ![数字舵机控制程序流程图](https://i.imgur.com/2fgKUQs.png) 1. 初始化引脚:设置舵机控制引脚为输出模式。 2. 初始化舵机:将舵机控制引脚输出的PWM信号设置为初始值,初始化舵机的位置。 3. 接收控制信号:通过串口或者其他方式接收舵机控制信号。 4. 解析控制信号:解析接收到的控制信号,确定舵机需要转动的角度和方向。 5. 转动舵机:根据解析后的控制信号,设置舵机控制引脚输出的PWM信号的占空比,使舵机转动到目标位置。 6. 延时:为了保证舵机转动到目标位置后稳定,需要延时一段时间。 7. 返回接收控制信