当前位置: 首页 > ai >正文

stm32 f103c8t6仿真 串口收发测试

C8T6串口概述

STM32F103C8T6微控制器包含3个串口模块:

  • USART1 (高级串口)

  • USART2

  • USART3 (部分型号可能标记为UART3)

  • 引脚分布图

USART1 (串口1)

基本特性

  • 类型:全功能USART(通用同步异步收发器)

  • 通信模式

    • 全双工异步通信

    • 单线半双工通信

    • 同步通信(需要外部时钟)

    • 支持LIN总线协议

    • 支持IrDA SIR ENDEC规范

    • 支持智能卡协议(ISO7816)

引脚分配

  • TX:PA9 (主用), PB6 (重映射)

  • RX:PA10 (主用), PB7 (重映射)

  • CK:PA8 (同步模式时钟, 主用), PB6 (重映射)

  • CTS:PA11 (主用), PB13 (重映射)

  • RTS:PA12 (主用), PB14 (重映射)

性能参数

  • 最高支持4.5Mbps传输速率(在72MHz系统时钟下)

  • 可编程数据字长度(8或9位)

  • 可配置的停止位(1或2位)

  • 可选的奇偶校验位(偶校验/奇校验)

USART2 (串口2)

基本特性

  • 类型:基本USART

  • 通信模式

    • 全双工异步通信

    • 单线半双工通信

    • 不支持同步模式和硬件流控制

引脚分配

  • TX:PA2 (主用), PD5 (重映射)

  • RX:PA3 (主用), PD6 (重映射)

性能参数

  • 最高支持2.25Mbps传输速率

  • 可编程数据字长度(8或9位)

  • 可配置的停止位(1位)

  • 可选的奇偶校验位(偶校验/奇校验)

USART3 (串口3)

基本特性

  • 类型:基本UART(在STM32F103C8T6上功能较USART1简化)

  • 通信模式

    • 全双工异步通信

    • 单线半双工通信

    • 不支持同步模式

引脚分配

  • TX:PB10 (主用), PC10 (部分重映射), PD8 (完全重映射)

  • RX:PB11 (主用), PC11 (部分重映射), PD9 (完全重映射)

性能参数

  • 最高支持2.25Mbps传输速率

  • 可编程数据字长度(8位)

  • 可配置的停止位(1位)

  • 可选的奇偶校验位(偶校验/奇校验)

主要区别对比

特性USART1USART2USART3
类型全功能USART基本USART基本UART
同步模式支持不支持不支持
硬件流控制支持(CTS/RTS)不支持不支持
最高速率4.5Mbps2.25Mbps2.25Mbps
DMA支持发送和接收发送和接收发送和接收
中断源丰富基本基本
时钟源PCLK2(APB2)PCLK1(APB1)PCLK1(APB1)

时钟配置

  • USART1挂载在APB2总线上(最高72MHz)

  • USART2和USART3挂载在APB1总线上(最高36MHz)

应用建议

  1. USART1:推荐用于高速通信或需要硬件流控制的场景

  2. USART2/USART3:适合普通速率通信,节省硬件资源

  3. 多串口应用时,可根据外设连接方便性选择不同的串口

STM32 代码实现

注意:本次采用串口1  tx :pa9 rx:pa10实现。

proteus 仿真电路图

虚拟串口配置:虚拟串口配置教程

串口3实现代码

        usart.c


#include "usart3.h"
#include "stm32f10x.h"
#include "sys.h"static int Send_buf[10] = {0} ; u8 USART3_RX_STA = 0;       //接收状态标记
u8 USART3_RX_CMD;void USART3_Init(u32 bound)
{//GPIO端口设置GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;USART_InitTypeDef USART_InitStructure;NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);                           //使能USART3时钟RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO,  ENABLE);     //使能GPIOB时钟,端口复用时钟//USART3_TX   GPIOB.10GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;                        //PB10GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                //万勿省略此条,一经删除则发送不了数据GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;	                 //复用推挽输出GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);                           //初始化GPIOB.10//USART3_RX	  GPIOB.11GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;                        //PB11GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;            //浮空输入GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                           //初始化GPIOB.11 //USART 初始化设置USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;                                        //串口波特率USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;                        //字长为8位数据格式USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;                             //一个停止位USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;                                //无奇偶校验位USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;    //无硬件数据流控制USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;	                   //收发模式USART_Init(USART3, &USART_InitStructure);                                          //初始化串口3	USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);                   //开启串口接受中断//Usart3 NVIC 配置NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn;NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;          //抢占优先级3NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;		            //子优先级3NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;			              //IRQ通道使能NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);	                                  //根据指定的参数初始化VIC寄存器USART_Cmd(USART3, ENABLE);}void USART3_SendByte(uint8_t  Data)    //串口发送一个字节;字节 (byte)    1byte=8bit
{while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET);    //USART_FLAG_TXE发送寄存器空USART_SendData(USART3, Data);      //从串口2发送传入的数据while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TC) == RESET);	   //USART_FLAG_TC发送完成标志
}void USART3_IRQHandler(void)                           	//串口2中断服务程序
{u8 Res=0;if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断{Res=USART_ReceiveData(USART3);	                     //读取接收到的数据USART3_RX_CMD = Res;                                  //把接收到的数据传递给USART_RX_CMDUSART3_RX_STA=1;USART3_SendByte(Res);		//去进入主函数WHILE语句					}	
}void USART3_SendCmd(int len)
{	int i = 0 ;USART3_SendByte(0x7E);       //起始for(i=0; i<len; i++)//数据{	  USART3_SendByte(Send_buf[i]);   //len 为8 ;依次将Send_buf[0]、Send_buf[1] !!!Send_buf[8]  发送出来	}USART3_SendByte(0xEF);    //结束}void Uart3_SendCMD(int CMD ,int dat1 , int dat2 ,int dat3)
{Send_buf[0] = 0xff;              //保留字节 Send_buf[1] = 0x06;              //长度Send_buf[2] = CMD;               //控制指令Send_buf[3] = (int)(dat1);       //Send_buf[4] = (int)(dat2);       //datah2Send_buf[5] = (int)(dat3);       //datal3USART3_SendCmd(6);               //发送此帧数据
}void USART3_SendString(char *str)
{while (*str){while (USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TC) == RESET);USART_SendData(USART3, *str++);}
}

usart.c

#ifndef __USART3_H
#define	__USART3_H#include "stm32f10x.h"
#include <stdio.h>
#include "sys.h" #define EN_USART3_RX 			1		//使能(1)/禁止(0)串口1接收extern u8 USART3_RX_STA;         		//接收状态标记	
extern u8 USART3_RX_CMD;         	//void Init_hardware_usart2_(u32 bound);
void USART3_Init(u32 bound);void USART3_IRQHandler(void);void USART3_SendByte(uint8_t  Data); void Uart3_SendCMD(int CMD ,int dat1 , int dat2 ,int dat3);
void USART3_SendString(char *str);#endif

 

主函数

#include "stm32f10x.h"                  
#include "delay.h"
#include "oled.h"#include "usart3.h"//蜂鸣器初始化---------------------------------------------------------------------------------------
#define BEEP_GPIO_PIN_PROT GPIOB
#define BEEP_GPIO_PIN GPIO_Pin_5
void Beep_Init()
{GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =BEEP_GPIO_PIN ;GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;GPIO_Init(BEEP_GPIO_PIN_PROT, &GPIO_InitStructure);//GPIO_ResetBits(BEEP_GPIO_PIN_PROT,BEEP_GPIO_PIN);//默认给0,关闭GPIO_ResetBits(BEEP_GPIO_PIN_PROT,BEEP_GPIO_PIN);
}
//蜂鸣器驱动
void Beep_Run(unsigned char x)
{if(x==1){GPIO_SetBits(BEEP_GPIO_PIN_PROT,BEEP_GPIO_PIN);}else{GPIO_ResetBits(BEEP_GPIO_PIN_PROT,BEEP_GPIO_PIN);}}int main()
{SystemInit();//配置系统时钟为72M	delay_init(72);//延时初始化OLED_Init();//OLED 屏幕USART3_Init(9600);USART3_SendString("hello");while (1){}//while line}

测试效果

http://www.xdnf.cn/news/14328.html

相关文章:

  • 用AI配合MCP快速生成n8n工作流
  • 【Linux服务器】-安装zabbix-负载环境(故障自动切换场景)
  • HarmonyOS Grid 网格拖拽完全指南
  • 设备健康管理系统搭建全技术解析:从架构设计到智能运维实践
  • Linux 忘记root密码如何解决-linux025
  • 理解 package.json 中的版本控制:“nuxt“: “3.16.0“ vs “nuxt“: “^3.16.0“ 的深层差异
  • DependencyMatcher + ML Reranking 策略设计实践
  • Qt3d中的材质--PBR材质
  • vue中computed和watch区别
  • jxWebUI--简单易用的webUI库
  • 大模型微调(Fine-tuning)概览
  • 算法导论第七章:快速排序的艺术与科学
  • 使用axios及和spirng boot 交互
  • @SpringBootTest 详解
  • Day32
  • 《Vuejs设计与实现》第 9 章(简单 diff 算法)
  • NISP-PTE基础实操——SQL注入
  • [蓝桥杯 2025 国 B] 斐波那契字符串一一题解
  • 论文笔记 <交通灯> <多智能体>DERLight双重经验回放灯机制
  • HTML5+JS实现一个简单的SVG 贝塞尔曲线可视化设计器,通过几个点移动位置,控制曲线的方向
  • 路由器端口映射怎么设置?本地固定内网IP给外面网络连接访问
  • [深度学习]目标检测YOLO v3
  • AI视野:视频处理AI排行榜Top10 | 2025年05月
  • 解决电脑第一排按键功能失效的问题
  • 多维数据透视分析应用案例与深度解析
  • Micro-F1分数(多选)
  • 基于Python爬虫的房价可视化
  • android为什么不用sqlite数据库,而要用Realm
  • Python使用requests调用接口
  • SQL Server从入门到项目实践(超值版)读书笔记 17