stm32f103 串口2配置

时间: 2023-10-10 13:02:55 浏览: 113
为了配置STM32F103串口2,你可以按照以下步骤进行: 首先,你需要通过设置串口2的时钟源。串口2的时钟源可以选择为PCLK1或者PCLK2。 接下来,你需要设置串口2的波特率。波特率是串口通信中用来表示数据传输速率的参数,可以根据你的需求进行设置。 然后,你需要配置串口2的数据位、停止位和校验位。数据位决定每次传输的数据位数,常见的数据位数有8位和9位;停止位表示一个数据传输结束的标志位,常见的停止位数有1位和2位;校验位用于检测数据传输过程中是否出现错误。 接下来,你需要设置串口2的工作模式。串口2可以设置为全双工模式或者半双工模式。在全双工模式下,串口2可以同时进行发送和接收操作;在半双工模式下,串口2只能进行发送或接收操作。 最后,你还需要开启串口2的中断功能。中断功能可以在接收到数据或者发送完成时触发相应的中断请求,提高串口通信的效率。 通过以上配置,你可以成功地配置STM32F103串口2,在项目中实现串口通信功能。但请注意,具体的配置参数和步骤可能会因为不同的开发环境和具体需求而有所差异,建议参考STM32F103的官方文档或者开发板提供的相关资料进行配置。
相关问题

stm32f103 串口2

### 回答1: STM32F103系列微控制器具有多个串口接口,其中包括串口2。串口2是基于UART(通用异步收发传输)协议的串行通信接口。 串口2可以与外部设备进行双向通信。它具有一个缓存区,用于接收和发送数据。通过配置寄存器,可以设置串口的波特率(通信速率)。波特率的选择应与外部设备的波特率匹配,以确保稳定和可靠的通信。 为了使用串口2,我们首先需要配置相应的GPIO引脚。通过设置GPIO引脚的模式和速度,我们可以将其配置为串口2的引脚。然后,我们需要对串口2进行初始化。这包括设置波特率、数据位数、停止位和奇偶校验位等。 一旦串口2被初始化,我们可以使用不同的函数来进行数据的接收和发送。对于数据的接收,我们可以使用中断或轮询的方式。轮询方式适合在需要连续接收数据的场景中使用,而中断方式适合在需要处理其他任务的同时进行数据接收的场景中使用。对于数据的发送,我们可以使用阻塞或非阻塞方式。 串口2还支持DMA(直接内存访问)传输,这使得数据传输更加高效。通过设置DMA的通道和中断,我们可以实现在后台进行数据传输,而不需要CPU的干预。 总之,串口2是STM32F103微控制器系列中的一个重要的串行通信接口。通过合理配置和使用,我们可以实现与外部设备的稳定和可靠的双向通信。 ### 回答2: STM32F103微控制器是意法半导体公司推出的一款高性能、低功耗的32位单片机。串口2是STM32F103微控制器上的一个串行通信接口,用于与其他设备进行数据传输。 串口2是由两个引脚组成,分别是RX2和TX2。其中,RX2接收其他设备发送过来的数据,TX2用于发送数据给其他设备。通过串口2,STM32F103微控制器可以与其他设备进行双向的全双工通信。 串口2的工作原理是利用异步串行通信协议进行数据传输。在通信过程中,数据通过TX2引脚从微控制器发送出去,然后由外部设备接收,并通过RX2引脚传回到微控制器。通过配置相应的波特率和数据位数等参数,可以实现不同速率和格式的数据传输。 使用串口2进行通信时,需要通过配置寄存器来设置波特率、数据位数、停止位数和校验位等参数。同时,还需要编写相应的程序来完成数据的发送和接收操作。在程序中,可以使用中断或轮询的方式来处理接收和发送的数据。 总之,STM32F103的串口2是一个可以实现与其他设备进行数据传输的接口。通过合适的配置和编程,可以实现高效、可靠的通信。

stm32f103串口4配置

STM32F103系列是意法半导体推出的一款32位ARM内核的微控制器,具有强大的性能和丰富的外设。在STM32F103微控制器中,串口4是其中一个内置的串口模块。 首先,配置串口4之前,需要先使能对应的GPIO引脚时钟,然后将引脚设置为复用功能,因为串口4的引脚是复用功能的,既可以作为普通的GPIO引脚使用,也可以作为串口4的数据收发引脚使用。 接下来,我们需要设置串口4的参数,包括波特率、数据位数、停止位、校验位等。通过设置串口4的寄存器可以实现这些功能的配置。具体的配置步骤如下: 1. 使能串口4的时钟:配置RCC_APB1ENR寄存器的USART4EN位,使能串口4的时钟。 2. 配置串口4引脚:设置对应的GPIO引脚为复用功能,并选择相应的复用功能编号。 3. 配置波特率:配置串口4的波特率,即设置USART4_BRR寄存器的值,可以利用STM32提供的波特率计算公式来计算寄存器的值。 4. 配置数据位、停止位和校验位:设置USART4_CR1寄存器的位来选择数据位数、停止位和校验位的配置。 5. 使能串口4:设置USART4_CR1寄存器的UE位,使能串口4。 配置完成后,我们可以通过读取和写入串口4的数据寄存器来进行数据的收发操作。可以使用轮询方式或者中断方式来进行串口数据的收发,具体的使用方式可以参考STM32F103的相关参考手册和例程。 总结,STM32F103的串口4可以通过配置对应的寄存器来实现波特率、数据位、停止位、校验位等参数的配置,并通过使能时钟和设置引脚复用功能来使能和配置串口4,可以灵活地实现串口数据的收发功能。

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