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51单片机是需要一开始把待检测的IO口设置成高电

作者:admin时间:2018-09-19 15:47浏览:

  上写了一份串口通信的程序,但下载复位后串口却不能工作,初始化的代码如下:

  可以看到,外设时钟使能放在了GPIO和USART的初始化之后。在网上查了下资料,发现STM32外设未被使能的情况下外设的寄存器无法被设置。引用一个解释:

  “ARM的芯片,外设通常都是给了时钟后才能设置它的寄存器(即才能使用这个外设)。STM32、LPC1XXX等等都是这样,这么做的目的是为了省电,使用了所谓时钟门控的技术。寄存器是基于触发器的,触发器的赋值是一定需要时钟的,而寄存器的时钟是由总线时钟提供的,就是说没有总线时钟的话,你给寄存器值它是不会读入的。”

  因此,把外设时钟使能放在GPIO和USART初始化之前,就解决了这个问题,最终代码如下:

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  /*名称:C51、STM32和S3C2440中断体系的比较说明:对于这三个芯片的中断体系来说,就我目前了解的, 我说:差不多。这里说的差不多,是中断的本质上差不多,都是首先中断源提出申请(比如触发了外部中断,定时器中断等),然后经过中断源屏蔽寄存器,再然后中断优先级的比较,最后CPU相应中断。(我去,这好像又回到了计算机组成原理啊)。不同的是细节,C51作为低级一点的芯片,其中断少,中断能达到的功能也少,相对来说较为简单些(无论是设计还是具体使用)。而STM32和S3C2440来说,其提供的功能较多,设计起来和使用起来要复杂的多(使用的时候得配置好多好多寄存器)。目前总结的,差不多就是这些吧。*/

  /*名称:STM32_GPIO之按键输入说明:这个实验是GPIO的输入功能。基本的思路和51单片机差不多。也是操作相应的IO口,不过不同的是对于独立按键输入实验来说,51单片机是需要一开始把待检测的IO口设置成高电平,然后检测其何时被拉低。而对于STM32来说,其GPIO端口就可以设置成上拉输入,即不需要再人为的把对应的对应的IO口设置成高电平,硬件电路会自动把对应端口引脚拉成高电平。还有一点关于条件编译要说的:这个ifndef… #endif 一般用在头文件中。书上说为了防止重复编译。就我目前了解的来看,在实际应用中,如果在两个.c源文件中都

  /*名称:STM32之利用I2C协议读写EEPROM说明:1.利用STM32来读写EEPROM和C51最大的不同就是,前者是直接使用I2C控制器(硬件方式)来产生所需要的I2C时序,而后者是通过软件方式来产生I2C时序。相对来说,前者使用硬件电路简化了编程的复杂性,用户只要将数据发送到相应的数据寄存器,然后I2C控制器自动按照I2C协议把数据通过SCL和SDA总线发送出去。而后者,你必须按照I2C协议手动产生SCL和SDA的高低电平。当然对于EEPROM来说,它是感受不到发送来的数据是通过硬件电路还是软件方式产生的。2.还有,STM32内部集成的I2C控制器不仅可以产生时序,还包括了一些

  /*名称:STM32有关GPIO引脚的一些问题说明:今天在编写一个键盘扫描程序的时候,出现了一些问题。有的引脚能读出电平状态、有点引脚确一直读不出状态。改了一下午,查了好久,终于有点眉目了。现简述如下:我在用引脚的时候,使用的是PB0、PB1、PB2、PB3、PB4…,将其引脚配置的方式是上拉输入。PB2、PB3、PB4一直有问题。PB0、PB1是可以读出状态的(但是只能单独使用)。对于PB2来说,其不仅是PB2,它也是BOOT1引脚。当系统复位之后,开始的几个系统时钟使用的是BOOT1,用来判断系统从何处读取置零。之后,PB2就可以作为普通的IO引脚使用了。由于开发板设置

  /*名称:STM32定时器之控制LED灯循环显示说明:对于STM32来说,其定时器要比C51的定时器要多,功能也更复杂。就数目来说来说,STM32的定时器可以分为基本定时器,通用定时器和高级定时器(还包括Systick、看门口定时器和窗口定时器)。就STM32F103,一般来说,它有2个高级定时器TIM1和TIM8、4个通用定时器TIM2/3/4/5、2个基本定时器TIM6和TIM7。而C51一般只有几个定时器。就功能来说,STM32中:对于基本定时器,其功能就是和C51差不多,只有定时功能。对于通用定时器,它的功能有定时、输出比较、输入捕获。虽然目前,我也不知道后面两个

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