Перейти к содержанию

Отправка строки в UART в stm32f030


User_1

Рекомендуемые сообщения

4 минуты назад, Oxford сказал:

KEIL деньги берет не просто так

Понятное дело

Если уж говорить об альтернативах - на мой взгляд, прощё сесть и один раз настроить Eclipse. Хорошо настроенный он ничуть не уступает ни Keil ни IAR, а по многим параметрам и превосходит их

ещё раз, давайте не будем устраивать спор на тему лучшей IDE

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

6 hours ago, User_1 said:

32кб хватит чтобы попробовать среду, для серьёзных проектов этого мало

за серьезные проекты платят серьезные деньги за которые покупается серьезная лицензия

а все остальное не серьезно у вас будет в любом случае

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

6 часов назад, mail_robot сказал:

за которые покупается серьезная лицензия

У нас с вами разные представления о серьёзных проектах)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

пожалуй

кокос уже проденный этап и закрытая страница, ибо GCC не тянет. Нормально работают во всех случаях только коммерческие компиляторы. Можете продолжать грызть кактус. Он бесплатный

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Скрытый текст

 

Работает  с строками и в RAM и ROM.

Завтра исправлю форматирование , почему-то в мобильной версии нет тэга код...

#define APBCLK 48000000UL #define BAUDRATE 115200UL

 

 

void Usart_init (void) { RCC>AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN;

RCC>APB2ENR|=RCC_APB2ENR_USART1EN;

GPIOA->MODER &= ~( GPIO_MODER_MODER10 |GPIO_MODER_MODER9);

GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER10_1 |GPIO_MODER_MODER9_1;

GPIOA->AFR[1] |=(1<<(4*1)) |(1<<(4*2));

USART1->BRR =(APBCLK+BAUDRATE/2)/BAUDRAE;

USART1->CR1 |= USART_CR1_TE |USART_CR1_RE|USART_CR1_RXNEIE;

USART1->CR1 |= USART_CR1_UE;

NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 0); NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);

}

void Usart_Transmit(uint8_t Data) { while(!(USART1->ISR &USART_ISR_TC));

USART1->TDR = Data; }

void USART1_IRQHandler(void) {

uint8_t rx;

if(USART1->ISR & USART_ISR_RXNE)

{ rx = (USART1->RDR); // Receive data, clear flag } }

void USART1_str (const char * data) { while((*data )){ Usart_Transmit (*data); data++; } }

Изменено пользователем dosikus
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 минут назад, dosikus сказал:

Работает  с строками и в RAM и ROM

Код в точности как мой только читать сложнее)

С моими версиями компилятора и среды такой код работает только если включить оптимизацию. С выключенной не работает

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 минут назад, dosikus сказал:

этот код абсолютно рабочий

Так и я о том, с точки зрения языка код абсолютно рабочий

Ну серьёзно, единственное отличие которое вижу - в while((*data)) {...} двойные скобки. Разве это что-то даёт? Всё остальное есть в примерах выше, я их даже не переписывал, а тупо копировал и проверял - не работало.

Сейчас, увы, проверить не могу, ибо всё снёс и установил заново

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я не тыкаюсь в отличии от вас и не уверовал в калокуб.

    Этот код абсолютно рабочий, то что счас он не читаем заслуга движка форума. Завтра , как и писал исправлю...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 минуты назад, dosikus сказал:

не тыкаюсь в отличии от вас и не уверовал в калокуб

У меня опыта маловато, потому при любом косяке в первую очередь думаю, что это я коряво написал

А код сгенерированный кубом, как вы могли заметить, стараюсь не использовать - только SPL либо напрямую с регистрами

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

#define APBCLK 48000000UL 

#define BAUDRATE 115200UL



void Usart_init (void) 
    {
      RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN;
      RCC->APB2ENR|=RCC_APB2ENR_USART1EN;
      
     
      
      GPIOA->MODER &= ~( GPIO_MODER_MODER10 |GPIO_MODER_MODER9);
      GPIOA->MODER |=   GPIO_MODER_MODER10_1 |GPIO_MODER_MODER9_1; 
    
      GPIOA->AFR[1] |=(1<<(4*1)) |(1<<(4*2));
      USART1->BRR =(APBCLK+BAUDRATE/2)/BAUDRATE;
      USART1->CR1 |= USART_CR1_TE |USART_CR1_RE|USART_CR1_RXNEIE; 
      USART1->CR1 |= USART_CR1_UE;
    	
      NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 0); 
      NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); 
          
    }
    
 void Usart_Transmit(uint8_t Data)
{
  while(!(USART1->ISR & USART_ISR_TC));
  USART1->TDR = Data;
}

void USART1_IRQHandler(void)
{
	uint8_t rx;
	if(USART1->ISR & USART_ISR_RXNE)
	{

 
    rx = (USART1->RDR); // Receive data, clear flag 
 
    
	}
}


void USART1_str (const char * data)
{

	while((*data )){ 
	  Usart_Transmit (*data);
    data++;
	  }
}

 

До кучи i2c для F0

#define RDA5807_OWN_ADDRESS (0x11)
#define EEPROM_OWN_ADDRESS (0x50)

void i2c_init(void)
    {
        RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOBEN;
        
        RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_I2C1EN;
        RCC->CFGR3 |= RCC_CFGR3_I2C1SW; 
        
        GPIOB->AFR[0] |= (1<<(4*6)) |(1<<(4*7));
        GPIOB->MODER &= ~(GPIO_MODER_MODER6 |GPIO_MODER_MODER7);
        GPIOB->MODER |= (GPIO_MODER_MODER6_1 |GPIO_MODER_MODER7_1);
        GPIOB->OTYPER |=(GPIO_OTYPER_OT_6 |GPIO_OTYPER_OT_7);
        
        I2C1->TIMINGR = (uint32_t)0x00B01A4B; 
        I2C1->CR1 = I2C_CR1_PE; 
 
    }



void 	rda5807_send_reg(uint8_t reg, uint8_t data_h,uint8_t data_l)
		{
		I2C1->CR2 =  I2C_CR2_AUTOEND | (3<<16) | (RDA5807_OWN_ADDRESS<<1); 
		
			/* Check Tx empty */
	  while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TXE) );
	
	 I2C1->TXDR = reg; /* Byte to send */
	 I2C1->CR2 |= I2C_CR2_START; /* Go */
		
		while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TXIS) );
		I2C1->TXDR = data_h; /* Byte to send */
		while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TXIS) );
		
		I2C1->TXDR = data_l; /* Byte to send */
	
			
		}
uint16_t 	rda5807_read16_reg(uint8_t reg)
{ 
	 uint16_t temp=0;
	I2C1->CR2 =   (1<<16) | (RDA5807_OWN_ADDRESS<<1); 
	 while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TXE) );
	 I2C1->TXDR = reg; /* Byte to send */
	 I2C1->CR2 |= I2C_CR2_START; /* Go */
	 while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TC) ){};
	 I2C1->CR2 =  I2C_CR2_AUTOEND | (2<<16) | 
		            (RDA5807_OWN_ADDRESS<<1) |
		             I2C_CR2_RD_WRN |
		             I2C_CR2_NACK; 
	 I2C1->CR2 |= I2C_CR2_START; /* Go */
	 while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_RXNE) ){};
	 temp  = (uint16_t)(I2C1->RXDR <<8);
		while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_RXNE) ){};
	 temp |=  (uint16_t)I2C1->RXDR; 
		 return temp;
}
	

void 	rda5807_write16_reg(uint8_t reg, uint16_t data )
{
	I2C1->CR2 =  I2C_CR2_AUTOEND | (3<<16) | (RDA5807_OWN_ADDRESS<<1); 
		
			/* Check Tx empty */
	  while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TXE) );
	
	 I2C1->TXDR = reg; /* Byte to send */
	 I2C1->CR2 |= I2C_CR2_START; /* Go */
		
		while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TXIS) );
		I2C1->TXDR = (uint8_t)(data>>8); /* Byte to send */
		while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TXIS) );
		
		I2C1->TXDR = (uint8_t)(data &0x00FF); /* Byte to send */
	
}


uint8_t eeprom_read(uint16_t address)
{
	 uint8_t temp=0;
	I2C1->CR2 =   (2<<16) | (EEPROM_OWN_ADDRESS<<1); 
	 while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TXE) );
	 I2C1->TXDR = (uint8_t) (address>>8); /* Byte to send */
	 I2C1->CR2 |= I2C_CR2_START; /* Go */
		while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TXIS) );
		I2C1->TXDR = (uint8_t)(address &0x00FF); /* Byte to send */
	 while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TC) ){};
	 I2C1->CR2 =  I2C_CR2_AUTOEND | 
		             (1<<16) | 
		            (EEPROM_OWN_ADDRESS<<1) |
		             I2C_CR2_RD_WRN |
		             I2C_CR2_NACK; 
	 I2C1->CR2 |= I2C_CR2_START; /* Go */
	 while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_RXNE) ){};
	 temp  = I2C1->RXDR ;
	
		 return temp;
}

void eeprom_write(uint16_t address, uint8_t data)
{
	
	I2C1->CR2 =  I2C_CR2_AUTOEND | (3<<16) | (EEPROM_OWN_ADDRESS<<1); 
		
			/* Check Tx empty */
	  while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TXE) );
	
	 I2C1->TXDR =(uint8_t) (address>>8); /* Byte to send */
	 I2C1->CR2 |= I2C_CR2_START; /* Go */
		
		while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TXIS) );
		I2C1->TXDR = (uint8_t)(address &0x00FF); /* Byte to send */
	
		while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TXIS) );
		
		I2C1->TXDR = data ; /* Byte to send */
	 	
}

void eeprom_pagewrite(uint16_t address, uint8_t *buf,uint8_t nbytes)
{
	uint8_t index=0;
	I2C1->CR2 =  I2C_CR2_AUTOEND | ((2+nbytes)<<16) | (EEPROM_OWN_ADDRESS<<1); 
		
			/* Check Tx empty */
	  while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TXE) );
	
	 I2C1->TXDR =(uint8_t) (address>>8); /* Byte to send */
	 I2C1->CR2 |= I2C_CR2_START; /* Go */
		
		while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TXIS) );
		I2C1->TXDR = (uint8_t)(address &0x00FF); /* Byte to send */
	for(index=0;index<=nbytes-1;index++)
	 {
		while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TXIS) );
		
		I2C1->TXDR = buf[index] ; /* Byte to send */
	 }
}

void eeprom_pageread(uint16_t address,uint8_t* buf,uint8_t nbytes)
{
	
	uint8_t index=0;
	I2C1->CR2 =   (2<<16) | (EEPROM_OWN_ADDRESS<<1); 
	 while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TXE) );
	 I2C1->TXDR = (uint8_t) (address>>8); /* Byte to send */
	 I2C1->CR2 |= I2C_CR2_START; /* Go */
		while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TXIS) );
		I2C1->TXDR = (uint8_t)(address &0x00FF); /* Byte to send */
	 while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TC) ){};
	 I2C1->CR2 =  I2C_CR2_AUTOEND |
            		 (nbytes<<16) | 
		            (EEPROM_OWN_ADDRESS<<1) |
		             I2C_CR2_RD_WRN |
		             I2C_CR2_NACK; 
	 I2C1->CR2 |= I2C_CR2_START; /* Go */
		for(index=0;index<=nbytes-1;index++)
	 { 
	 while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_RXNE) ){};
	 buf[index]  = I2C1->RXDR ;
	
	 }
}

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вместо этого GPIOA->AFR[1] |=(1<<(4*1)) |(1<<(4*2));

Надо писать, _VAL2FLD это стандартный макрос для работы с битами в CMSIS

GPIOA->AFR[1] |= _VAL2FLD(GPIO_AFRH_AFSEL10, 1);
GPIOA->AFR[1] |= _VAL2FLD(GPIO_AFRH_AFSEL9, 1);

 

И обратный макрос, позволяющий получить значение из поля регистра

value = _FLD2VAL(GPIO_AFRH_AFSEL10, GPIOA->AFR[1]);

 

Изменено пользователем Oxford
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...