STM32使用软件模拟USART

时间: 2024-05-25 20:03:59 浏览: 21
STM32可以使用软件模拟USART,也称为软件串口。这种方法可以在不使用硬件USART模块的情况下,实现串口通信功能。在STM32中,可以使用GPIO口模拟USART的TX和RX引脚,并通过软件控制GPIO口的电平变化来模拟串口通信。 以下是在STM32中使用软件模拟USART的基本步骤: 1. 配置GPIO口:将两个GPIO口分别作为USART的TX和RX引脚,并将它们配置为输出和输入模式。 2. 初始化串口参数:设置波特率、数据位、停止位等串口参数。在软件模拟USART中,需要自己计算时序和波特率,因此需要仔细考虑时序和波特率计算方法。 3. 发送数据:通过GPIO口模拟USART的TX引脚输出数据。在发送数据之前,需要先将TX引脚置为高电平,表示开始发送数据。然后通过GPIO口输出数据位,根据时序要求控制数据位的电平变化。最后,将TX引脚置为高电平,表示数据发送完成。 4. 接收数据:通过GPIO口模拟USART的RX引脚接收数据。在接收数据之前,需要等待TX引脚的高电平结束,然后根据时序要求控制RX引脚的电平变化,接收数据位。最后,根据停止位的要求判断数据是否接收完成。 需要注意的是,软件模拟USART的效率比硬件USART低,同时需要占用更多的CPU资源。因此,在实际应用中,需要根据实际情况选择使用软件模拟USART还是硬件USART。
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好的,我可以为您解答这个问题。 在STM32上使用GPIO模拟UART来打印log,需要用到两个GPIO口,一个用于作为TX(发送)口,另一个用于作为RX(接收)口。 首先,需要在STM32的代码中定义两个GPIO口作为TX和RX口,并初始化它们的状态。然后,可以使用GPIO口的输出和输入功能来模拟UART的发送和接收。 在发送数据时,需要将数据转换为二进制格式,并将其逐位地发送到TX口。在接收数据时,需要从RX口逐位地读取数据,并将其转换为ASCII字符格式。 下面是一个使用GPIO模拟UART打印log的示例代码: ```c #include "stm32f10x.h" GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; void GPIO_UART_Init(void) { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); /* Configure USART Tx as alternate function push-pull */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* Configure USART Rx as input floating */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); } void GPIO_UART_SendChar(char ch) { uint8_t i; GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_9, Bit_RESET); for(i=0;i<8;i++) { GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_9, (BitAction)(ch & 0x01)); ch >>= 1; } GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_9, Bit_SET); } void GPIO_UART_SendString(char *str) { while(*str) { GPIO_UART_SendChar(*str++); } } char GPIO_UART_ReceiveChar(void) { uint8_t i; char ch = 0; while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_10)); for(i=0;i<8;i++) { ch >>= 1; if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_10)) { ch |= 0x80; } while(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_10)); } return ch; } int main(void) { GPIO_UART_Init(); GPIO_UART_SendString("Hello, world!\r\n"); while(1) { char ch = GPIO_UART_ReceiveChar(); GPIO_UART_SendChar(ch); } } ``` 在这个示例代码中,我们使用GPIOA的Pin9作为TX口,使用GPIOA的Pin10作为RX口。我们在GPIO_UART_Init()函数中初始化这两个GPIO口,并在GPIO_UART_SendChar()和GPIO_UART_ReceiveChar()函数中实现了模拟UART的发送和接收功能。在main()函数中,我们首先使用GPIO_UART_SendString()函数发送一条“Hello, world!”的log,然后使用GPIO_UART_ReceiveChar()函数循环接收并打印log。 希望这个示例代码可以帮助您理解如何在STM32上使用GPIO模拟UART来打印log。

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