hal库stm32与迪文屏通讯

时间: 2023-10-21 15:06:20 浏览: 28
HAL库是针对STM32微控制器的硬件抽象层,而迪文屏是一种显示屏,通讯方式常用的有串口通讯和SPI通讯。 对于串口通讯,可以使用STM32的USART模块来实现。首先需要在STM32的HAL库中配置USART的参数,然后通过HAL库提供的USART发送和接收函数来实现与迪文屏的通讯。 对于SPI通讯,需要使用STM32的SPI模块来实现。同样需要在HAL库中配置SPI的参数,然后通过HAL库提供的SPI发送和接收函数来实现与迪文屏的通讯。 具体实现步骤可以参考HAL库的相关文档和迪文屏的通讯协议。
相关问题

hal库stm32与迪文屏串口通讯例程

以下是HAL库STM32与迪文屏串口通讯的基本例程: ```c #include "stm32f4xx_hal.h" #include <string.h> UART_HandleTypeDef huart2; void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); static void MX_USART2_UART_Init(void); int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); MX_USART2_UART_Init(); while (1) { char data[] = "Hello, Display!"; HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)data, strlen(data), HAL_MAX_DELAY); HAL_Delay(1000); } } void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct; __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1); RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE; RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 336; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 7; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { Error_Handler(); } RCC_ClkInitStruct.ClockType = 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_DIV4; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK) { Error_Handler(); } HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq() / 1000); HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK); HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0); } static void MX_USART2_UART_Init(void) { huart2.Instance = USART2; huart2.Init.BaudRate = 9600; huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16; if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } static void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART2; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); } ``` 上述代码实现了通过UART2与迪文屏进行通讯。需要注意的是,迪文屏需要使用9600波特率进行通讯。在主循环中,我们不断向迪文屏发送“Hello, Display!”的数据,并且每隔1秒钟发送一次。如果需要接收来自迪文屏的数据,可以使用HAL_UART_Receive函数。 需要注意的是,如果使用的是不同型号的STM32芯片,需要根据芯片的具体型号进行修改。此外,如果使用的是不同的UART口,需要在MX_USART2_UART_Init函数中进行相应的修改。

stm32HAL库如何与pyqt5串口通讯

您可以使用Python的PyQt5库与STM32HAL库进行串口通信。以下是一个基本的示例代码,以及一些步骤来设置串口通信。 1. 在您的Python代码中,导入PyQt5和serial模块: ```python from PyQt5.QtSerialPort import QSerialPort from PyQt5.QtCore import QIODevice ``` 2. 创建一个串口对象并设置参数: ```python serial_port = QSerialPort() serial_port.setPortName("COM1") # 设置串口号,根据实际情况修改 serial_port.setBaudRate(QSerialPort.Baud115200) # 设置波特率,根据实际情况修改 serial_port.setDataBits(QSerialPort.Data8) # 设置数据位数 serial_port.setParity(QSerialPort.NoParity) # 设置校验位 serial_port.setStopBits(QSerialPort.OneStop) # 设置停止位 ``` 3. 打开串口: ```python if serial_port.open(QIODevice.ReadWrite): print("串口已打开") else: print("无法打开串口") ``` 4. 使用串口进行数据发送: ```python data = b'Hello' # 要发送的数据 serial_port.write(data) ``` 5. 使用串口接收数据: ```python if serial_port.waitForReadyRead(1000): # 等待接收数据,超时时间为1秒 received_data = serial_port.readAll() # 读取接收到的数据 print(received_data) else: print("未接收到数据") ``` 6. 关闭串口: ```python serial_port.close() ``` 请注意,在与STM32HAL库通信之前,您需要在STM32上编写一段代码来处理串口通信。您可以参考STM32的HAL库文档来了解如何设置和处理串口通信。 希望这可以帮助您开始与STM32HAL库进行串口通信。如果有任何问题,请随时提问。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

STM32不完全手册_HAL库版本_V1.0.pdf

3,实战篇,主要通过 38 个实例(绝大部分是直接操作 HAL 库完成的)带领大家一步步深入 STM32 的学习。 本手册为 ALIENTEK MiniSTM32 V3.0 开发板的配套教程,在开发板配套的光盘里面,有详细原理图以及所有实例的...
recommend-type

使用HAL新库编写简单stm32程序总结

使用hal库进行简单的stm32程序编写,以及对各种实现方法的总结,包含点亮led灯、外部中断、定时器、DMA串口通讯等简单功能的实现。
recommend-type

STM32F407 RTC 配置理解与总结

本文主要讲述作者对STM32F407的RTC配置的理解与总结,感兴趣的朋友可以看看。
recommend-type

STM32 HAL_LOCK问题

在使用STM32的HAL库开发时候,在使用UART和CAN的使用,偶尔会碰到突然不再接收数据的情况.调试发现,信号有的,但是就是软件不再进入接收中断了. 通过调试,最后定位到问题点在于__HAL_LOCK()这个函数里. 以下用uart为...
recommend-type

[野火EmbedFire]《STM32 HAL库开发实战指南——F103系列》—20211026.pdf

[野火EmbedFire]《STM32 HAL库开发实战指南——F103系列》
recommend-type

zigbee-cluster-library-specification

最新的zigbee-cluster-library-specification说明文档。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

MATLAB柱状图在信号处理中的应用:可视化信号特征和频谱分析

![matlab画柱状图](https://img-blog.csdnimg.cn/3f32348f1c9c4481a6f5931993732f97.png) # 1. MATLAB柱状图概述** MATLAB柱状图是一种图形化工具,用于可视化数据中不同类别或组的分布情况。它通过绘制垂直条形来表示每个类别或组中的数据值。柱状图在信号处理中广泛用于可视化信号特征和进行频谱分析。 柱状图的优点在于其简单易懂,能够直观地展示数据分布。在信号处理中,柱状图可以帮助工程师识别信号中的模式、趋势和异常情况,从而为信号分析和处理提供有价值的见解。 # 2. 柱状图在信号处理中的应用 柱状图在信号处理
recommend-type

用Spring boot和vue写一个登录注册界面

好的,这是一个比较常见的技术问题,我可以为您提供一些参考资料和思路。首先,您可以使用Spring Boot作为后端框架来处理用户认证和注册的逻辑,比如使用Spring Security实现用户登录认证。同时,您还需要设计相应的数据模型和数据库表结构来存储用户信息。在前端方面,您可以使用Vue.js作为框架来构建登录注册页面,使用Axios来发起API请求并和后端进行交互。当然,在实现过程中,还需要考虑一些具体细节,比如数据校验、安全性和用户体验等方面。希望这些信息能够帮助到您。
recommend-type

JSBSim Reference Manual

JSBSim参考手册,其中包含JSBSim简介,JSBSim配置文件xml的编写语法,编程手册以及一些应用实例等。其中有部分内容还没有写完,估计有生之年很难看到完整版了,但是内容还是很有参考价值的。