stm32f103使用硬件i2c作为从机模式

时间: 2024-01-09 13:01:38 浏览: 37
STM32F103是一款由STMicroelectronics公司推出的单片机芯片,它支持使用硬件I2C模块作为从机模式。 I2C(Inter-Integrated Circuit)是一种串行通信协议,它可以在多个设备之间进行通信,其中一个设备充当主设备,而其他设备作为从机设备进行通信。 当STM32F103作为从机设备使用硬件I2C时,它可以被其他主设备(比如另一块STM32芯片或者其他微控制器)控制和访问。作为从机设备,STM32F103可以接收来自主设备的命令,并根据需要执行相应的操作,比如读取传感器数据、控制外围设备等。同时,它也可以向主设备发送数据作为响应或者反馈。 在使用硬件I2C作为从机模式时,STM32F103的硬件模块可以实现I2C通信的相关功能,包括时序控制、地址识别、数据传输等,从而极大地简化了软件开发的复杂度,并提高了通信的稳定性和可靠性。 总之,使用硬件I2C作为从机模式的STM32F103能够方便地与其他设备进行通信和数据交换,为嵌入式系统的应用提供了更灵活、高效的解决方案。
相关问题

请编写寄存器版本的STM32F103使用硬件i2c作为从机模式的代码

以下是使用硬件I2C作为STM32F103从机模式的寄存器版本代码: ```c #include "stm32f10x.h" void I2C1_EV_IRQHandler(void); void I2C1_ER_IRQHandler(void); int main(void) { // 使能时钟 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); // 配置GPIO引脚 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; // SCL和SDA引脚 GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD; // 开漏输出 GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); // 配置I2C从机模式 I2C_InitTypeDef I2C_InitStruct; I2C_InitStruct.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C; I2C_InitStruct.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2; I2C_InitStruct.I2C_OwnAddress1 = 0xA0; // 设置从机地址 I2C_InitStruct.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable; I2C_InitStruct.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit; I2C_InitStruct.I2C_ClockSpeed = 100000; // 设置频率为100kHz I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStruct); // 使能I2C从机模式 I2C_Cmd(I2C1, ENABLE); // 配置I2C中断 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = I2C1_EV_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = I2C1_ER_IRQn; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); // 使能I2C中断 I2C_ITConfig(I2C1, I2C_IT_EVT, ENABLE); I2C_ITConfig(I2C1, I2C_IT_ERR, ENABLE); while (1) { // 主循环 } } void I2C1_EV_IRQHandler(void) { // 处理I2C事件中断 if (I2C_GetITStatus(I2C1, I2C_IT_EVT) != RESET) { // TODO: 处理事件 I2C_ClearITPendingBit(I2C1, I2C_IT_EVT); } } void I2C1_ER_IRQHandler(void) { // 处理I2C错误中断 if (I2C_GetITStatus(I2C1, I2C_IT_ERR) != RESET) { // TODO: 处理错误 I2C_ClearITPendingBit(I2C1, I2C_IT_ERR); } } ```

请编写直接操作寄存器对STM32F103使用硬件i2c作为从机模式的代码

以下是使用硬件i2c作为从机模式的STM32F103代码示例: ```c #include "stm32f10x.h" #define I2C_SLAVE_ADDRESS 0x50 void i2c_init(void); void i2c_slave_receive(void); int main(void) { i2c_init(); while(1) { i2c_slave_receive(); } } void i2c_init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure; // Enable GPIOB and I2C1 clocks RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE); // Configure PB6 and PB7 as alternate function open-drain GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); // Configure I2C1 as slave I2C_DeInit(I2C1); I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_SMBusHost; I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2; I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = I2C_SLAVE_ADDRESS; I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable; I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit; I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 100000; I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure); // Enable I2C1 I2C_Cmd(I2C1, ENABLE); } void i2c_slave_receive(void) { // Wait for data to be received while(!I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_RXNE)); // Read data from buffer uint8_t data = I2C_ReceiveData(I2C1); // Process received data here } ``` 在上面的代码中,使用了 `i2c_init` 函数来初始化 I2C1 总线和 STM32F103 作为从机的配置。使用 `i2c_slave_receive` 函数来接收来自主机的数据,然后进行处理。 在 `i2c_init` 函数中,首先启用了 GPIOB 和 I2C1 的时钟,然后将 PB6 和 PB7 配置为开漏模式的复用输出。接下来,使用 `I2C_InitStructure` 结构体初始化 I2C1 总线,并将其配置为从机模式,从机地址为 `I2C_SLAVE_ADDRESS`,时钟速度为 100 kHz。最后启用 I2C1 总线。 在 `i2c_slave_receive` 函数中,首先等待数据接收完成(使用 `I2C_GetFlagStatus` 函数检查 `I2C_FLAG_RXNE` 标志位)。然后,从 I2C1 数据寄存器接收数据,并将其存储在 `data` 变量中。最后,可以在此处处理接收到的数据(例如,将其存储到缓冲区中,或将其发送回主机)。 需要注意的是,此代码示例仅演示了如何使用硬件 I2C 作为 STM32F103 的从机模式。实际应用中,还需要根据具体的应用场景编写更完整的代码。

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