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【GD32】从0开始学GD32单片机(9)—— SPI外设详解+主机从机发送和接收例程

目录简介片选线时序运行模式基本发送和技术流程主机发送主机接收从机发送从机接收例程主机和从机全双工通信简介SPI是串行外设接口(SerialPeripheralInterface)的缩写,是一种高速的,全双工,同步的通信总线。SPI总共需要4根线来实现通信,NSS:片选线,用于选择需要通信的从机;CLK:同步时钟线,用于提供同步时钟信号;MISO:主机读从机写线;MOSI:主机写从机读线。GD32F103系列的SPI最高速度为18MHz。片选线SPI的片选逻辑要比I2C的简单得多,通常一个SPI外设会有多条片选线,如下图。所以我们想要与哪个从机进行通信,那么只需要拉低对应从机的片选线即可,无需像

STM32通过SPI方式读取MT6816磁编码器绝对位置

CUBEMX基本配置:调试方式:SW系统时钟配置:CS引脚配置:SPI参数配置:串口配置:生成代码:然后点右上角生成代码。代码:源文件:#include"mt6816.h"#include"stdio.h"MT6816_SPI_Signal_Typedef mt6816_spi;voidREIN_MT6816_SPI_Signal_Init(void){ mt6816_spi.sample_data=0; mt6816_spi.angle=0;}voidRINE_MT6816_SPI_Get_AngleData(void){ uint16_tdata_t[2]; uint16_tdata_r[

STM32——SPI通信

文章目录一、SPI通信二、硬件电路三、移位示意图四、SPI时序基本单元交换一个字节(模式0)【用的多】交换一个字节(模式1)交换一个字节(模式2)交换一个字节(模式3)五、SPI时序发送指令:写使能指定地址写指定地址读六、W25Q64简介七、硬件电路八、W25Q64框图九、Flash操作注意事项十、软件SPI读写W25Q64电路设计关键代码十一、硬件SPI读写W25Q64一、SPI通信SPI(SerialPeripheralInterface)是由Motorola公司开发的一种通用数据总线四根通信线:SCK(SerialClock)【CLK或SCL或CK】、MOSI(MasterOutputS

使用STM32CubeProgrammer工具读取单片机Flash数据读取

一,简介本文主要介绍,如何使用STM32CubeProgrammer工具读取和写入单片机Flash内部的数据,方便调试使用。二,操作步骤2.1连接Stlink和单片机,点击“connect”进行连接2.2读取固定长度的数据根据程序的大小,设置需要读取的字节数,如下图所示。点击“read”将单片机Flash中的数据读取到STM32CubeProgrammer工具界面中。2.3保存读取到的数据将读取到的数据保存到电脑中读取到的信息,如下图所示:2.4load刚才保存的bin文件load完成如下图所示:2.5将bin文件下载到单片机的Flash中下载成功后的提示信息如下图所示:三,总结本文主要描述如

GD32F303固件库开发(17)----内部Flash读写

概述本例程主要讲解如何对芯片自带Flash进行读写,用芯片内部Flash可以对一些需要断电保存的数据进行保存,无需加外部得存储芯片,本例程采用的是GD32F303ZET6主控,512K大小的Flash。最近在弄ST和GD的课程,需要GD样片的可以加群申请:6_15061293。csdn课程课程更加详细。https://download.csdn.net/course/detail/37144样品申请https://www.wjx.top/vm/wFGhGPF.aspx#生成例程这里准备了自己绘制的开发板进行验证。系统架构示意图Flash的操作可以通过FMC控制器进行操作。FLASH分配要注意的

【FPGA】FPGA实现SPI协议读写FLASH(二)----- SPI接口驱动模块设计

SPI接口驱动模块设计一、功能分析二、状态机设计三、信号说明四、代码实现五、仿真测试写在前面:FPGA实现SPI协议读写FLASH系列相关文章:SPI通信协议【FPGA】FPGA实现SPI协议读写FLASH(一)-----M25P16操作概述在上篇文章中对FLASH(M25P16)读写操作及指令等做了详细介绍,本文将通过SPI协议原理,设计SPI通信接口,实现FPGA与FLASH进行通信。本项目中所使用的开发板型号:CycloneIVE(EP4CE6F17C8),FLASH型号:M25P16。一、功能分析SPI接口驱动模块(spi_interface)主要根据SPI协议原理架起FPGA与FLA

java - 在 javax.json.spi.JsonProvider.provider(JsonProvider.java :97)) 找不到提供者 org.glassfish.json.JsonProviderImpl

如何在Eclipse中运行用于JSON处理的JavaAPI(JSR374)?我正在尝试将JSON字符串解析为JsonParser(javax.json.stream.JsonParser).还在构建路径中添加了javax.json-api-1.0.jar。在运行时,有一个异常。我的代码是importjava.io.StringReader;importjavax.json.Json;importjavax.json.JsonReader;importjavax.json.JsonStructure;importjavax.json.stream.JsonParser;importjav

(4)STM32的SPI协议及LED点亮

目录【1】SPI协议SPI协议2.SPI时序【2】LCD液晶显示屏 显示屏【3】点亮LCD显示屏颜色填充​编辑图片显示及英文显示汉字显示【1】SPI协议SPI协议   SPI接口是摩托罗拉Motorola 首先提出的全双工三线/四线同步串行外围接口,采用主从模式(Master Slave)架构。支持多从单主,主机控制时钟,数据按位传输,高位先过去,地位后过去。SPI接口两根单向的,一个收一个接,数据速率高达几Mbps  SPI总线用于FLASH,ADC,LCD和谁通信把谁的IO口输出低电平 SPI接口共有4根信号线,分别是:设备选择线,时钟线,串行输出数据线,串行输入数据线 (1)MOSI:主

【文末送书】典型IO接口与总线 | SPI、IIC、UART、GPIO

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IIC、SPI、Uart、One-wire等常见协议

IIC协议1.简介IIC两线式串行总线,由数据线SDA和时钟线SCL构成,由于数据在同一条线上传输,因此IIC通信是半双工通信方式;IIC使用多主从架构,每个器件都有唯一的识别地址,都可以作为一个发送器或接收器,这里的主从并没有绝对的概念,基本上谁控制时钟线谁就是主设备,此时从设备用于IIC的地址检测和停止位检测。IIC传输速度:    标准模式:100kbit/s    快速模式:400kbit/s    高速模式:3.4Mbit/s术语描述主机初始化发送、产生时钟信号和终止发送的器件从机被主机寻址的器件多主机同时有多于一个主机尝试控制总线,但不破坏报文仲裁是一个在有多主机同时尝试控制总线,