Full-Duplex Maste

时间: 2024-01-20 12:02:23 浏览: 29
Full-Duplex Master (FDM) 是一种通讯协议中的术语。在通讯中,数据传输可以是单向的,也可以是双向的。在单向数据传输中,数据只能从一个方向传输,而在双向数据传输中,数据可以从两个方向传输。Full-Duplex Master 是指一个设备可以同时发送和接收数据,而不需要等待对方的响应。这种协议通常用于高速数据传输和网络通信中。例如,计算机网络中的以太网就是一种使用 FDM 协议的双向通信协议。
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SPI_TRANSMODE_FULLDUPLEX

SPI_TRANSMODE_FULLDUPLEX是一种SPI总线传输模式,它允许同时进行双向的数据传输。在这种模式下,数据可以同时在MOSI(Master Out Slave In)和MISO(Master In Slave Out)线上传输,从而实现了全双工的通信。这种模式常用于需要同时发送和接收数据的应用场景,如以太网、音频处理等。

cubemx怎么配置flash

根据引用\[1\]和引用\[2\]的代码片段,可以看出在使用CubeMX配置flash时,需要进行以下几个步骤: 1. 配置SPI:在CubeMX的Connectivity选项中选择SPI1,并设置为Full-Duplex Master全双工主模式。不需要使用硬件片选信号(NSS),可以选择任意外部引脚作为输出模式。同时,将时钟分频设置为4分频。 2. 修改工程配置:根据引用\[3\]中的描述,需要对工程进行一些准备工作和配置修改。具体的步骤可能因具体情况而异,但一般包括连接外部flash芯片到正确的引脚上,并确保芯片型号和引脚配置正确。 3. 修改代码:根据引用\[1\]和引用\[2\]中的代码片段,需要对代码进行修改以适配外部flash芯片。具体的修改包括读写函数的实现和相关的命令字节设置等。 总结起来,配置flash的步骤包括配置SPI、修改工程配置和修改代码。具体的配置和修改步骤可能因具体情况而异,需要根据具体的芯片型号和引脚配置进行调整。 #### 引用[.reference_title] - *1* *3* [使用cubemx建立一个外部flash虚拟U盘的工程](https://blog.csdn.net/givemeyouhand/article/details/123391105)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^control_2,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] - *2* [使用cubemx工具的STM32对外部flash(W25Q64)的简单编程](https://blog.csdn.net/bebebug/article/details/124372652)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^control_2,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] [ .reference_list ]

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#include "spi.h" #include "stm32f10x.h" #include "delay.h" void MAX6675_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); //pb13,pb14 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_16b; SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4; SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure); SPI_Cmd(SPI2, ENABLE); } unsigned int TEMP_ReadReg(void) { unsigned char i; unsigned int Temp_2=0; CS=1; SCK=0; __NOP(); __NOP(); CS=0; for(i=0;i<16;i++) { Temp_2<<=1; __NOP(); __NOP(); SCK=1; __NOP(); __NOP(); if(SO==1) { Temp_2=Temp_2|0x01; } else Temp_2=Temp_2|0x00; __NOP(); SCK=0; __NOP(); __NOP(); } SCK =0; __NOP(); __NOP(); CS=1; Temp_2<<=1; Temp_2>>=4;//λÒÆ»ØÀ´²¹Ò»Î» È¡Öµ3-14λ return Temp_2; }

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