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HAL_UART_GetState

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STM32F1使用HAL库驱动DS18B20

目录DS18B20概述工程配置 命令手册单总线协议 初始化时序 写时序读时序读取温度驱动附录DS18B20概述 DS18B20是一款单总线(onewire)芯片,因此其DQ引脚与单片机相连的IO口既要是输入也要是输出,cubeMX的初始化引脚设置只能选择其一,这里我们使用手动配置引脚。工程配置先用cubeMX生成一个工程模板,初始化时钟等等。 命令手册 这里有两个重要的指令,0x44表示触发芯片进行温度转化,0xbe表示请求读取温度转化后的值。还有一个常用指令为0xCC,意义是跳过读取芯片ROM而节约时间。单总线协议由于是单总线协议,要想写指令,收数据都要遵循其标准,下面查看其时序 初始化时序

蓝桥杯STM32 G431 hal库开发速成——I2C总线

I2C应用一、M24C02芯片一、概念M24C02是一种EEPROM(ElectricallyErasableProgrammableRead-OnlyMemory)芯片,它通过I2C(Inter-IntegratedCircuit)总线接口与其他设备进行通信。I2C是一种广泛使用的串行通信协议,特别适用于低速通信,在多个设备间传输数据时只需要两条线:数据线(SDA)和时钟线(SCL)。1.M24C02的特点:存储容量:M24C02提供256字节(2Kb)的存储空间。非易失性:作为EEPROM,M24C02即使在断电的情况下也能保持存储的数据。电子擦除和编程:允许通过电子方式进行数据的擦除和重

【STM32 CubeMX】HAL库的本质读写寄存器

文章目录前言一、HAL库的本质1.1HAL库的本质是操作寄存器1.2自己实现HAL_GPIO_WritePin寄存器通过寄存器的操作点灯代码概况Portbitset/resetregister寄存器总结前言在嵌入式系统开发中,HAL(HardwareAbstractionLayer)库是一个重要的概念,它提供了一个抽象层,使开发者可以更容易地编写可移植的代码,而不必担心底层硬件的细节。STM32CubeMX是一款由STMicroelectronics提供的工具,用于生成STM32微控制器的初始化代码,其中包括了HAL库的使用。HAL库的本质与HAL库源码分析HAL库的本质是一个由供应商提供的软

stm32——hal库学习笔记(ADC)

这里写目录标题一、ADC简介(了解)1.1,什么是ADC?1.2,常见的ADC类型1.3,并联比较型工作示意图1.4,逐次逼近型工作示意图1.5,ADC的特性参数1.6,STM32各系列ADC的主要特性二、ADC工作原理(掌握)2.1,ADC框图简介(F1)2.2,参考电压/模拟部分电压(战舰为例)2.3,输入通道(F1为例)2.4,转换序列(F1为例)2.5,触发源(F1)2.6,转换时间(F1)2.7,数据寄存器(F1)2.8,中断2.9,单次转换模式和连续转换模式2.10,扫描模式三、单通道ADC采集实验(熟悉)3.1,实验简要(了解)3.2,ADC寄存器介绍(了解)3.3,单通道ADC

基于HAL库的STM32-ADC学习(附带代码)

1.前言STM32ADC是一种模拟/数字转换器,可以将模拟信号转换为数字信号。STM32ADC有多个通道,可以选择不同的输入源、转换模式、触发方式和采样时间。STM32ADC的转换结果可以通过中断、DMA或者寄存器读取。在本文中,我将介绍如何使用STM32CubeMX和HAL库配置和使用STM32ADC,以及如何编写一个简单的ADC转换的代码实例。我将使用STM32F103C8T6开发板作为硬件平台,使用PC0作为ADC1的通道10输入,使用ADC1的通道16作为内部温度传感器输入。我将使用KeiluVision5作为编译器和调试器。2.STM32CubeMX配置1.首先,我们需要使用STM3

【PC电脑windows编写代码-学习uart0串口编写代码-串口程序-ESP32-简单通讯交互-基础样例学习】

【PC电脑windows编写代码-学习uart0串口编写代码-串口程序-简单通讯交互-基础样例学习】1、概述2、实验环境3、所遇问题说明-问题总结1、串口1乱码2、不同函数打印出来的信息速度快慢不同3、完全匹配与部分匹配数据4、实验过程1、建立空白工程2、编写代码3、调试下载4、验证(1)串口输入“990”,字符完全匹配和部分匹配。(2)串口输入“abc990”,部分匹配。(3)串口交替输入“990”和“991”,打印函数对比。5、代码连接6、细节部分(1)其他错误:uartdrivererror(2)常见错误解决办法:(3)无法下载原因:(4)解释说明7、总结1、概述最为新手,想要快速入门相

【FPGA学习】状态机实现UART通信

文章目录前言一、数据帧结构二、接收模块2.1状态设置2.1状态跳转2.2奇校验2.3数据输出三、发送模块3.1状态跳转3.2数据输出四、顶层模块总结前言  在之前的文章中【FPGA学习】实例一、CycloneIV串口通信(RS232)我们已经能够采用波形图的方法,实现9600bps的Uart通信。近期笔者在整理了状态机和计数器组合的设计方法以后,对状态机的设计又有了新的感悟和体会,所以又把经典的RS232协议拉出来当状态机的例子练手了哈哈哈。数据有效位为8bit,功能上增加了奇校验,并将波特率设置为115200bps,并借助这篇文章梳理一下状态机和计数器组合设计的思路和设计要点,文章奉上:一、

K210 UART串口通信介绍与 STM32通信

目录K210-UART串口通信相关函数:使用K210串口的时候需要映射引脚:K210与STM32串口通信 发送单字节:K210端STM32端发送数据包K210端STM32端 K210的UART模块支持全双工通信,可以同时进行数据的发送和接收。在K210上使用UART串口通信,你可以连接外部设备,如传感器、显示器、WiFi模块等,实现数据的交换和控制。K210-UART串口通信相关函数:1.machine.UART():该函数用于初始化一个UART串口对象。你可以指定串口的编号(如UART1)、波特率、数据位、校验位、停止位、TX引脚和RX引脚等参数。importmachine#初始化串口uar

基于HAL库的STM32简单串口通信

目录一、实验要求二、实验介绍2.1RS232电平与TTL电平的区别2.2USB/TTL转232"模块原理三、连续发送“helloWindows!”3.1创建工程3.2添加代码3.3烧录结果四、使用字符控制发送“helloWindows!”五、仿真逻辑分析仪功能观察串口输出波形一、实验要求(1)了解串口协议和RS-232标准,以及RS232电平与TTL电平的区别;了解"USB/TTL转232"模块(以CH340芯片模块为例)的工作原理。(2)STM32系统给上位机(win10)连续发送“hellowindows!”。win10采用“串口助手”工具接收。(3)在完成以上任务基础,继续扩展功能:当上

STM32CubeMX-HAL库-UART串口接收中断回调函数代码分析

        CubeMx中HAL库函数的调用不同于库函数调用,在学习CubeMx串口通信时,不理解HAL库中的回调函数是怎么被调用的,于是查看每个的定义,参考其他人写的博客,总算弄明白了HAL库中断调用与库函数不同之处。写下这篇博客一是加深自己的理解,二是希望对不理解HAL库中回调函数调用机制的朋友有所帮助。        工程代码参考:【STM32】-CubeMX-HAL库-UART-串口通信-STM32F103C8T6-收发测试        在库函数中,UART串口发生中断时,我们直接将业务代码写在voidUSART1_IRQHandler(void)中,如下图:voidUSART1