HAL_UART_Transmit使用例程
时间: 2023-12-01 14:38:25 浏览: 79
好的,关于HAL_UART_Transmit的使用例程,可以参考以下代码:
```c
uint8_t data[] = "Hello, world!";
HAL_UART_Transmit(&huart1, data, sizeof(data), HAL_MAX_DELAY);
```
其中,第一个参数是UART的句柄,第二个参数是要发送的数据,第三个参数是数据长度,第四个参数是发送超时时间。这段代码会将"Hello, world!"发送到UART1上。
相关问题
HAL_UART_Transmit()函数使用例程
以下是HAL_UART_Transmit()函数的使用例程:
```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();
uint8_t data[] = "Hello World!";
HAL_UART_Transmit(&huart1, data, sizeof(data), HAL_MAX_DELAY);
while (1)
{
}
}
void SystemClock_Config(void)
{
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
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_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
}
static void MX_USART1_UART_Init(void)
{
huart1.Instance = USART1;
huart1.Init.BaudRate = 115200;
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)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
}
void Error_Handler(void)
{
__disable_irq();
while (1)
{
}
}
void SysTick_Handler(void)
{
HAL_IncTick();
}
void USART1_IRQHandler(void)
{
HAL_UART_IRQHandler(&huart1);
}
```
该例程初始化了USART1,并使用HAL_UART_Transmit()函数发送了一个字符串“Hello World!”。需要注意的是,该函数的第一个参数是UART_HandleTypeDef结构体的指针,第二个参数是要发送的数据的指针,第三个参数是要发送的数据的长度,第四个参数是发送数据的超时时间。
HAL_UART_RxCpltCallback回调函数例程,请用代码举例
当使用HAL库驱动STM32的UART接收数据时,可以通过注册回调函数来处理接收完成中断。以下是一个示例代码,展示了如何使用HAL_UART_RxCpltCallback回调函数来处理UART接收完成中断。
```c
#include "stm32f4xx_hal.h"
UART_HandleTypeDef huart;
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
{
// 在这里处理接收完成中断
// 例如,将接收到的数据发送回去
HAL_UART_Transmit(huart, huart->pRxBuffPtr, 1, HAL_MAX_DELAY);
// 重新启动接收
HAL_UART_Receive_IT(huart, huart->pRxBuffPtr, 1);
}
int main(void)
{
// 初始化HAL库和UART
HAL_Init();
__HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE();
huart.Instance = USART1;
huart.Init.BaudRate = 115200;
huart.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
huart.Init.Mode = UART_MODE_RX;
HAL_UART_Init(&huart);
// 启动接收
HAL_UART_Receive_IT(&huart, huart.pRxBuffPtr, 1);
while (1)
{
// 主循环中可以执行其他任务
// ...
}
}
```
上述代码中,我们在HAL_UART_RxCpltCallback回调函数中处理接收完成中断。在该示例中,我们简单地将接收到的数据通过UART发送回去,并重新启动接收以等待下一次中断。在主循环中,可以执行其他任务,而不会阻塞UART接收。
请注意,以上示例代码是基于STM32F4系列处理器和HAL库的,如果你使用其他系列的STM32处理器或其他库,可能需要进行适当的修改。
阅读全文