STM32如何实现DMA接收四分之一时触发中断

时间: 2024-04-08 21:15:33 浏览: 34
要实现DMA接收四分之一时触发中断,需要按照以下步骤进行操作: 1. 配置DMA控制器的通道和传输参数,包括源地址、目的地址和传输长度等。 2. 开启DMA传输,并使能DMA传输完成中断和DMA传输错误中断。 3. 在中断服务程序中,判断DMA传输完成中断是否已经触发。如果触发,可以使用DMA_GetITStatus函数读取DMA_ISR寄存器中的传输完成标志位,并清除标志位。如果传输长度达到四分之一,可以在中断服务程序中执行相应的操作。 4. 如果DMA传输错误中断触发,需要在中断服务程序中执行相应的操作。 5. 最后,需要禁止DMA传输,并清除DMA控制器的通道和传输参数,以便下次使用。
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stm32 dma中断接收

当使用STM32的DMA进行数据传输时,可以通过使能DMA的中断来实现数据传输完成后的中断处理。以下是基本的步骤: 1. 配置DMA通道和外设(如USART、SPI等)进行数据传输。 2. 使能DMA的中断。 3. 在中断服务函数中处理数据传输完成后的操作,如数据处理、清除中断标志等。 下面是一个简单的例子,以USART为例,使用DMA接收数据并在接收完成后打印出来: ``` #include "stm32f4xx.h" #define BUFFER_SIZE 100 uint8_t uart_buffer[BUFFER_SIZE]; void DMA2_Stream2_IRQHandler(void) { if (DMA_GetITStatus(DMA2_Stream2, DMA_IT_TCIF2) != RESET) { // DMA传输完成中断 DMA_ClearITPendingBit(DMA2_Stream2, DMA_IT_TCIF2); // 打印接收到的数据 for (int i = 0; i < BUFFER_SIZE; i++) { printf("%c", uart_buffer[i]); } } } int main(void) { // 初始化USART和DMA USART_InitTypeDef USART_InitStructure; DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE); USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx; USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_4; DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory; DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)uart_buffer; DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = BUFFER_SIZE; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&(USART2->DR); DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable; DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single; DMA_Init(DMA2_Stream2, &DMA_InitStructure); USART_DMACmd(USART2, USART_DMAReq_Rx, ENABLE); DMA_ITConfig(DMA2_Stream2, DMA_IT_TC, ENABLE); NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream2_IRQn); USART_Cmd(USART2, ENABLE); while (1) { // 主循环中进行其他操作 } } ``` 在上面的代码中,我们使用了DMA2的Stream2和USART2进行数据传输。在中断服务函数DMA2_Stream2_IRQHandler()中,我们检查DMA传输完成中断是否被触发,如果是,就打印接收到的数据。在主循环中,我们可以进行其他操作,DMA接收仍然在后台进行。 需要注意的是,上述代码仅作为示例,具体实现可能与您的应用有所不同。在使用DMA时,您需要仔细阅读相关的参考手册和数据表,并根据实际情况进行配置。

stm32 spi dma接收

STM32 SPI DMA接收是指在使用STM32系列微控制器的SPI接口进行数据接收时,利用直接内存访问(Direct Memory Access,DMA)功能来提高数据传输效率和减轻CPU负担。 SPI(Serial Peripheral Interface)是一种用于在微控制器之间进行通信的串行数据接口。在SPI传输过程中,通常需要CPU参与数据的发送和接收。而使用STM32的DMA功能可以使得数据传输过程不需要CPU直接参与,提高了数据传输的效率,并且降低了CPU的负担。 在进行SPI DMA接收时,首先需要配置SPI接口的工作模式和通信参数,然后设置DMA相关的配置,如DMA通道、缓冲区地址和传输数据长度。接下来,通过调用相关的函数启动DMA传输,并等待传输完成的中断或者检查传输状态标志来判断数据是否接收完成。 在DMA传输过程中,DMA控制器会自动将接收到的数据存储到预先指定的DMA缓冲区中,而不需要CPU直接读取数据。当传输完成后,可以通过检查DMA传输完成标志来判断数据是否接收完成,并根据需要对接收到的数据进行处理。 总之,STM32 SPI DMA接收能够提高数据传输效率和降低CPU负担,适用于对数据传输速度要求较高的应用场景。

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