Перейти к содержанию

Не могу настроить тачскрин STMPE811


Leo

Рекомендуемые сообщения

Пытаюсь настроить тачскрин STMPE811 на STM32f429 discovery.

 При отладке программы  происходит зависание то на while(!(I2C3->SR1 & I2C_SR1_SB))  то while (!(I2C3->SR1 & I2C_SR1_ADDR)) и постоянно начинает виснуть при  открывании  списка регистров I2C3 где можно посмотреть их значения. Если отладка проходит дальше то зависание происходит при чтении ID микросхемы                  x[0] = I2C3->DR. Считывается 8 и зависает. Когда покупал плату тестовая программа работала нормально и тачскрин в том числе . Не могу понять в чем проблема? Правильно ли настроил I2C3 ?  

void TFTLCD_I2C3_Init(void){
 RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;
 RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOCEN;
 
 RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_I2C3EN;
 GPIOC->MODER &= ~(GPIO_MODER_MODER9);
 GPIOA->MODER &= ~(GPIO_MODER_MODER8);
 GPIOC->MODER |= (GPIO_MODER_MODER9_1);                    //режим альтернативных функций
 GPIOA->MODER |= (GPIO_MODER_MODER8_1);                   //режим альтернативных функций
 GPIOC->OTYPER |=(GPIO_OTYPER_OT_9);                     //открытый сток
 GPIOA->OTYPER |=(GPIO_OTYPER_OT_8);                    //открытый сток
 
 GPIOA->OSPEEDR  |= (GPIO_OSPEEDR_OSPEED8_1);            //определяет частоту переключения выхода
 GPIOC->OSPEEDR  |= (GPIO_OSPEEDR_OSPEED9_1);            //определяет частоту переключения выхода
 GPIOA->PUPDR    &= ~(GPIO_PUPDR_PUPD8);                                  //определяет подтяжку вывода |= 0;
 GPIOC->PUPDR    &= ~(GPIO_PUPDR_PUPD9);                                 // определяет подтяжку вывода
 GPIOA->AFR[1] |= 4;
 GPIOC->AFR[1] |= (4<<(4*1));


 I2C3->CR1 &= ~I2C_CR1_SMBUS;                                  //настраиваем модуль в режим I2C
 I2C3->CR2 &= ~I2C_CR2_FREQ;                                   //указываем частоту тактирования модуля
 I2C3->CR2 |= 45;
 I2C3->CCR &= ~I2C_CCR_CCR;                                //задаем частоту работы модуля SCL по формуле
 I2C3->CCR |= 225;                                        //45000000(45MHz)/(2*100000(100KHz))=225
 I2C3->CCR &= ~(I2C_CCR_FS | I2C_CCR_DUTY);              //конфигурируем I2C, standart 100 KHz tlow/thigh = 2
 I2C3->TRISE = 46;                                       //(1000nS/22nS)+1 Standart_Mode = 1000nS, Fast_Mode = 300nS, 1/45MHz = 22nS
 I2C3->OAR1 = 0x41;
 I2C3->CR1 |= I2C_CR1_PE;                                 //включаем модуль

}

void STMPE811_read_byte(){

	I2C3->CR1 |= I2C_CR1_START;                      // Start bit
	   while(!(I2C3->SR1 & I2C_SR1_SB));            // ожидается готовность
	   (void) I2C3->SR1;
	     I2C3->DR = 0x82;                            // передается адреса устройства

	     while (!(I2C3->SR1 & I2C_SR1_ADDR));        // Ожидаем окончание передачи адреса
	     while((I2C3->SR2 & I2C_SR2_TRA)==0);
	     (void) I2C3->SR1;
	     (void) I2C3->SR2;
	     I2C3->DR =  0x00;

	     while (!(I2C3->SR1 & I2C_SR1_TXE));
	     I2C3->CR1 |= I2C_CR1_START;                  //  Restart bit
	       while(!(I2C3->SR1 & I2C_SR1_SB));

	       I2C3->DR = 0x82|1;
	       while (!(I2C3->SR1 & I2C_SR1_ADDR));
	     while((I2C3->SR2 & I2C_SR2_TRA)==1);

	     I2C3->CR1 |= I2C_CR1_ACK;
	    
	     while( (I2C3->SR1 & I2C_SR1_RXNE)==I2C_SR1_RXNE ){}
	     		x[0] = I2C3->DR;                          //Считываем регистр в массив

	     while((I2C3->SR1,I2C_SR1_RXNE)==0){}
                x[1] = I2C3->DR;                          //Считываем регистр в массив

	     I2C3->CR1 |= I2C_CR1_STOP;                      // Формирование сигнала "Стоп"


}

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 года спустя...

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

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

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
×
×
  • Создать...