芯启元 发表于 2026-6-27 11:37:30

67-硬件高速HSSPI访问FLASH-PM25LV040-串口2监控,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G

67-硬件高速HSSPI访问FLASH-PM25LV040-串口2监控,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):



/*---------------------------------------------------------------------*/*/
/* --- Web: www.STCAI.com ---------------------------------------------*/
/* --- BBS: www.STCAIMCU.com-----------------------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序      */
/*---------------------------------------------------------------------*/

/*************功能说明    **************

本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。

使用Keil C251编译器,Memory Model推荐设置XSmall模式,默认定义变量在edata,单时钟存取访问速度快。

edata建议保留1K给堆栈使用,空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。

通过串口对PM25LV040/W25X40CL/W25Q80BV进行读写测试。

对FLASH做扇区擦除、写入、读出的操作,命令指定地址。

默认波特率:115200,8,N,1. 可以在"串口初始化函数"里修改.

串口命令设置: (字母不区分大小写)
    E 0x001234            --> 扇区擦除,指定十六进制地址.
    W 0x001234 1234567890   --> 写入操作,指定十六进制地址,后面为写入内容.
    R 0x001234 10         --> 读出操作,指定十六进制地址,后面为读出字节数.
    C                     --> 如果检测不到PM25LV040/W25X40CL/W25Q80BV, 发送C强制允许操作.

注意:为了通用,程序不识别地址是否有效,用户自己根据具体的型号来决定。

下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).

******************************************/

#include "..\comm\STC32G.h"

#include "stdio.h"
#include "intrins.h"

typedef         unsigned char        u8;
typedef         unsigned int        u16;
typedef         unsigned long        u32;

#define MAIN_Fosc      24000000L   //定义主时钟

/****************************** 用户定义宏 ***********************************/
#define   Baudrate2         115200L
#define   EE_BUF_LENGTH       50          //

#define   UART2_BUF_LENGTH    (EE_BUF_LENGTH+9)   //串口缓冲长度

/*****************************************************************************/


/*************本地常量声明    **************/

#define HSCK_MCLK       0
#define HSCK_PLL      1
#define HSCK_SEL      HSCK_PLL

#define PLL_96M         0
#define PLL_144M      1
#define PLL_SEL         PLL_96M

#define CKMS            0x80
#define HSIOCK          0x40
#define MCK2SEL_MSK   0x0c
#define MCK2SEL_SEL1    0x00
#define MCK2SEL_PLL   0x04
#define MCK2SEL_PLLD2   0x08
#define MCK2SEL_IRC48   0x0c
#define MCKSEL_MSK      0x03
#define MCKSEL_HIRC   0x00
#define MCKSEL_XOSC   0x01
#define MCKSEL_X32K   0x02
#define MCKSEL_IRC32K   0x03

#define ENCKM         0x80
#define PCKI_MSK      0x60
#define PCKI_D1         0x00
#define PCKI_D2         0x20
#define PCKI_D4         0x40
#define PCKI_D8         0x60

/*************本地变量声明    **************/

u8tmp;
u8sst_byte;
u32 Flash_addr;

/*************FLASH相关变量声明   **************/
sbit    P_PM25LV040_CE= P2^2;   //PIN1
sbit    P_PM25LV040_SO= P2^4;   //PIN2
sbit    P_PM25LV040_SI= P2^3;   //PIN5
sbit    P_PM25LV040_SCK = P2^5;   //PIN6

u8B_FlashOK;                              //Flash状态
u8PM25LV040_ID, PM25LV040_ID1, PM25LV040_ID2;

u8RX2_TimeOut;
u8TX2_Cnt;    //发送计数
u8RX2_Cnt;    //接收计数
bit B_TX2_Busy; //发送忙标志

u8RX2_Buffer;   //接收缓冲

/*************本地函数声明    **************/
void    delay_ms(u8 ms);
void    RX2_Check(void);
void    UART2_config(u8 brt);   // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
void    UART2_TxByte(u8 dat);

void    SPI_init(void);
void    FlashCheckID(void);
u8      CheckFlashBusy(void);
void    FlashWriteEnable(void);
void    FlashChipErase(void);
void    FlashSectorErase(u32 addr);
void    SPI_Read_Nbytes( u32 addr, u8 *buffer, u16 size);
u8      SPI_Read_Compare(u32 addr, u8 *buffer, u16 size);
void    SPI_Write_Nbytes(u32 addr, u8 *buffer,u8 size);

/********************* 主函数 *************************/
void main(void)
{
    WTST = 0;//设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度

    P0M1 = 0x30;   P0M0 = 0x30;   //设置P0.4、P0.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
    P1M1 = 0x32;   P1M0 = 0x32;   //设置P1.1、P1.4、P1.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V), P1.1在PWM当DAC电路通过电阻串联到P2.3
    P2M1 = 0x3c;   P2M0 = 0x3c;   //设置P2.2~P2.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V),设置开漏模式需要断开PWM当DAC电路中的R2电阻
    P3M1 = 0x50;   P3M0 = 0x50;   //设置P3.4、P3.6为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
    P4M1 = 0x3c;   P4M0 = 0x3c;   //设置P4.2~P4.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
    P5M1 = 0x0c;   P5M0 = 0x0c;   //设置P5.2、P5.3为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
    P6M1 = 0xff;   P6M0 = 0xff;   //设置为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
    P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;   //设置为准双向口

    P2SR = 0xc3;      //电平转换速度快(提高IO口翻转速度)
    UART2_config(2);    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
   
    EA = 1;             //打开总中断
   
    printf("命令设置:\r\n");
    printf("E 0x001234            --> 扇区擦掉十六进制地址\r\n");
    printf("W 0x001234 1234567890 --> 写入操作十六进制地址写入内容\r\n");
    printf("R 0x001234 10         --> 读出操作十六进制地址读出字节内容\r\n");
    printf("C                     --> 如果检测不到SPI Flash, 发送C强制允许操作.\r\n\r\n");

    SPI_init();
    FlashCheckID();
    FlashCheckID();
   
    if(!B_FlashOK)printf("未检测到PM25LV040/W25X40CL/W25Q80BV/W25Q128FV!\r\n");
    else
    {
      if(B_FlashOK == 1)
      {
            printf("检测到PM25LV040!\r\n");
      }
      else if(B_FlashOK == 2)
      {
            printf("检测到W25X40CL!\r\n");
      }
      else if(B_FlashOK == 3)
      {
            printf("检测到W25Q80BV!\r\n");
      }
      else if(B_FlashOK == 4)
      {
            printf("检测到W25Q128FV!\r\n");
      }
    }
    printf("制造商ID1 = 0x%02X",PM25LV040_ID1);
    printf("\r\n      ID2 = 0x%02X",PM25LV040_ID2);
    printf("\r\n   设备ID = 0x%02X\r\n",PM25LV040_ID);

    while(1)
    {
      delay_ms(1);
               
      if(RX2_TimeOut > 0)
      {
            if(--RX2_TimeOut == 0)//超时,则串口接收结束
            {
                if(RX2_Cnt > 0)
                {
                  RX2_Check();    //串口1处理数据
                }
                RX2_Cnt = 0;
            }
      }
    }
}


//========================================================================
// 函数: void delay_ms(unsigned char ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数, 这里只支持1~255ms. 自动适应主时钟.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
//========================================================================
void delay_ms(u8 ms)
{
    u16 i;
    do{
      i = MAIN_Fosc / 6000;
      while(--i);
    }while(--ms);
}

/**************** ASCII码转BIN ****************************/
u8CheckData(u8 dat)
{
    if((dat >= '0') && (dat <= '9'))      return (dat-'0');
    if((dat >= 'A') && (dat <= 'F'))      return (dat-'A'+10);
    return 0xff;
}

/**************** 获取写入地址 ****************************/
u32 GetAddress(void)
{
    u32 address;
    u8i,j;
   
    address = 0;
    if((RX2_Buffer == '0') && (RX2_Buffer == 'X'))
    {
      for(i=4; i<10; i++)
      {
            j = CheckData(RX2_Buffer);
            if(j >= 0x10)   return 0x80000000;//error
            address = (address << 4) + j;
      }
      return (address);
    }
    return0x80000000; //error
}

/**************** 获取要读出数据的字节数 ****************************/
u8GetDataLength(void)
{
    u8i;
    u8length;
   
    length = 0;
    for(i=11; i<RX2_Cnt; i++)
    {
      if(CheckData(RX2_Buffer) >= 10)break;
      length = length * 10 + CheckData(RX2_Buffer);
    }
    return (length);
}


/**************** 串口2处理函数 ****************************/

void RX2_Check(void)
{
    u8i,j;

    if((RX2_Cnt == 1) && (RX2_Buffer == 'C'))    //发送C强制允许操作
    {
      B_FlashOK = 1;
      printf("强制允许操作FLASH!\r\n");
    }

    if(!B_FlashOK)
    {
      printf("PM25LV040/W25X40CL/W25Q80BV/W25Q128FV不存在, 不能操作FLASH!\r\n");
      return;
    }
   
    F0 = 0;
    if((RX2_Cnt >= 10) && (RX2_Buffer == ' '))   //最短命令为10个字节
    {
      for(i=0; i<10; i++)
      {
            if((RX2_Buffer >= 'a') && (RX2_Buffer <= 'z'))    RX2_Buffer = RX2_Buffer - 'a' + 'A';//小写转大写
      }
      Flash_addr = GetAddress();
      if(Flash_addr < 0x80000000)
      {
            if(RX2_Buffer == 'E')    //擦除
            {
                FlashSectorErase(Flash_addr);
                printf("已擦掉一个扇区内容!\r\n");
                F0 = 1;
            }

            else if((RX2_Buffer == 'W') && (RX2_Cnt >= 12) && (RX2_Buffer == ' '))   //写入N个字节
            {
                j = RX2_Cnt - 11;
                for(i=0; i<j; i++)tmp = 0xff;      //检测要写入的空间是否为空
                i = SPI_Read_Compare(Flash_addr,tmp,j);
                if(i > 0)
                {
                  printf("要写入的地址为非空,不能写入,请先擦掉!\r\n");
                }
                else
                {
                  SPI_Write_Nbytes(Flash_addr,&RX2_Buffer,j);   //写N个字节
                  i = SPI_Read_Compare(Flash_addr,&RX2_Buffer,j); //比较写入的数据
                  if(i == 0)
                  {
                        printf("已写入%d字节内容!\r\n",j);
                  }
                  else      printf("写入错误!\r\n");
                }
                F0 = 1;
            }
            else if((RX2_Buffer == 'R') && (RX2_Cnt >= 12) && (RX2_Buffer == ' '))   //读出N个字节
            {
                j = GetDataLength();
                if((j > 0) && (j < EE_BUF_LENGTH))
                {
                  SPI_Read_Nbytes(Flash_addr,tmp,j);
                  printf("读出%d个字节内容如下:\r\n",j);
                  for(i=0; i<j; i++)    printf("%c", tmp);
                  printf("\r\n");
                  F0 = 1;
                }
            }
      }
    }
    if(!F0) printf("命令错误!\r\n");
}


//========================================================================
// 函数: void UART2_TxByte(u8 dat)
// 描述: 发送一个字节.
// 参数: 无.
// 返回: 无.
// 版本: V1.0, 2014-6-30
//========================================================================

void UART2_TxByte(u8 dat)
{
    S2BUF = dat;
    B_TX2_Busy = 1;
    while(B_TX2_Busy);
}

char putchar(char c)
{
        UART2_TxByte(c);
        return c;
}

//========================================================================
// 函数: SetTimer2Baudraye(u16 dat)
// 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2的重装值.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
//========================================================================
void SetTimer2Baudraye(u16 dat)// 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
{
    T2R = 0;        //Timer stop
    T2_CT = 0;        //Timer2 set As Timer
    T2x12 = 1;        //Timer2 set as 1T mode
    T2H = dat / 256;
    T2L = dat % 256;
    ET2 = 0;    //禁止中断
    T2R = 1;        //Timer run enable
}

//========================================================================
// 函数: void UART2_config(u8 brt)
// 描述: UART2初始化函数。
// 参数: brt: 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
//========================================================================
void UART2_config(u8 brt)    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
{
    if(brt == 2)
    {
      SetTimer2Baudraye((u16)(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate2));

      S2CFG |= 0x01;   //使用串口2时,W1位必需设置为1,否则可能会产生不可预期的错误
      S2CON = (S2CON & 0x3f) | 0x40;    //UART2模式, 0x00: 同步移位输出, 0x40: 8位数据,可变波特率, 0x80: 9位数据,固定波特率, 0xc0: 9位数据,可变波特率
      ES2   = 1;         //允许中断
      S2REN = 1;         //允许接收
      S2_S= 1;         //UART2 switch to: 0: P1.0 P1.1,1: P4.6 P4.7

      B_TX2_Busy = 0;
      TX2_Cnt = 0;
      RX2_Cnt = 0;
    }
}

//========================================================================
// 函数: void UART2_int (void) interrupt UART2_VECTOR
// 描述: UART2中断函数。
// 参数: nine.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
//========================================================================
void UART2_int (void) interrupt 8
{
    if(S2RI)
    {
      S2RI = 0;    //Clear Rx flag
      RX2_Buffer = S2BUF;
      if(++RX2_Cnt >= UART2_BUF_LENGTH)   RX2_Cnt = 0;
      RX2_TimeOut = 5;
    }

    if(S2TI)
    {
      S2TI = 0;    //Clear Tx flag
      B_TX2_Busy = 0;
    }
}

/******************* FLASH相关程序 ************************/
#define SFC_WREN      0x06      //串行Flash命令集
#define SFC_WRDI      0x04
#define SFC_RDSR      0x05
#define SFC_WRSR      0x01
#define SFC_READ      0x03
#define SFC_FASTREAD    0x0B
#define SFC_RDID      0xAB
#define SFC_PAGEPROG    0x02
#define SFC_RDCR      0xA1
#define SFC_WRCR      0xF1
#define SFC_SECTORER1   0xD7      //PM25LV040 扇区擦除指令
#define SFC_SECTORER2   0x20      //W25Xxx 扇区擦除指令
#define SFC_BLOCKER   0xD8
#define SFC_CHIPER      0xC7

#define SPI_CE_High()   P_PM25LV040_CE= 1   // set CE high
#define SPI_CE_Low()    P_PM25LV040_CE= 0   // clear CE low
#define SPI_Hold()      P_SPI_Hold      = 0   // clear Hold pin
#define SPI_UnHold()    P_SPI_Hold      = 1   // set Hold pin
#define SPI_WP()      P_SPI_WP      = 0   // clear WP pin
#define SPI_UnWP()      P_SPI_WP      = 1   // set WP pin

/************************************************************************/
void SPI_init(void)
{
    //选择PLL输出时钟
#if (PLL_SEL == PLL_96M)
    CLKSEL &= ~CKMS;            //选择PLL的96M作为PLL的输出时钟
#elif (PLL_SEL == PLL_144M)
    CLKSEL |= CKMS;             //选择PLL的144M作为PLL的输出时钟
#else
    CLKSEL &= ~CKMS;            //默认选择PLL的96M作为PLL的输出时钟
#endif

    //选择PLL输入时钟分频,保证输入时钟为12M
    USBCLK &= ~PCKI_MSK;
#if (MAIN_Fosc == 12000000UL)
    USBCLK |= PCKI_D1;          //PLL输入时钟1分频
#elif (MAIN_Fosc == 24000000UL)
    USBCLK |= PCKI_D2;          //PLL输入时钟2分频
#elif (MAIN_Fosc == 48000000UL)
    USBCLK |= PCKI_D4;          //PLL输入时钟4分频
#elif (MAIN_Fosc == 96000000UL)
    USBCLK |= PCKI_D8;          //PLL输入时钟8分频
#else
    USBCLK |= PCKI_D1;          //默认PLL输入时钟1分频
#endif

    //启动PLL
    USBCLK |= ENCKM;            //使能PLL倍频
    delay_ms(1);                //等待PLL锁频

    //选择HSPWM/HSSPI时钟
#if (HSCK_SEL == HSCK_MCLK)
    CLKSEL &= ~HSIOCK;          //HSPWM/HSSPI选择主时钟为时钟源
#elif (HSCK_SEL == HSCK_PLL)
    CLKSEL |= HSIOCK;         //HSPWM/HSSPI选择PLL输出时钟为时钟源
#else
    CLKSEL &= ~HSIOCK;          //默认HSPWM/HSSPI选择主时钟为时钟源
#endif

    HSCLKDIV = 8;               //HSPWM/HSSPI时钟源4分频

    SSIG = 1; //忽略 SS 引脚功能,使用 MSTR 确定器件是主机还是从机
    SPEN = 1; //使能 SPI 功能
    DORD = 0; //先发送/接收数据的高位( MSB)
    MSTR = 1; //设置主机模式
    CPOL = 1; //SCLK 空闲时为高电平,SCLK 的前时钟沿为下降沿,后时钟沿为上升沿
    CPHA = 1; //数据在 SCLK 前时钟沿驱动,后时钟沿采样
    SPCTL = (SPCTL & ~3) | 2;   //SPI 时钟频率选择, 0: 4T, 1: 8T,2: 16T,3: 2T
    P_SW1 = (P_SW1 & ~(3<<2)) | (1<<2);   //IO口切换. 0: P1.2/P5.4 P1.3 P1.4 P1.5, 1: P2.2 P2.3 P2.4 P2.5, 2: P5.4 P4.0 P4.1 P4.3, 3: P3.5 P3.4 P3.3 P3.2

    P_PM25LV040_SCK = 0;    // set clock to low initial state
    P_PM25LV040_SI = 1;
    SPIF = 1;   //清SPIF标志
    WCOL = 1;   //清WCOL标志

    HSSPI_CFG2 |= 0x20;         //使能SPI高速模式
}

/************************************************************************/
void SPI_WriteByte(u8 out)
{
    SPDAT = out;
    while(SPIF == 0) ;
    SPIF = 1;   //清SPIF标志
    WCOL = 1;   //清WCOL标志
}

/************************************************************************/
u8 SPI_ReadByte(void)
{
    SPDAT = 0xff;
    while(SPIF == 0) ;
    SPIF = 1;   //清SPIF标志
    WCOL = 1;   //清WCOL标志
    return (SPDAT);
}

/************************************************
检测Flash是否准备就绪
入口参数: 无
出口参数:
    0 : 没有检测到正确的Flash
    1 : Flash准备就绪
************************************************/
void FlashCheckID(void)
{
    SPI_CE_Low();
    SPI_WriteByte(SFC_RDID);      //发送读取ID命令
    SPI_WriteByte(0x00);            //空读3个字节
    SPI_WriteByte(0x00);
    SPI_WriteByte(0x00);
    PM25LV040_ID1 = SPI_ReadByte();         //读取制造商ID1
    PM25LV040_ID= SPI_ReadByte();         //读取设备ID
    PM25LV040_ID2 = SPI_ReadByte();         //读取制造商ID2
    SPI_CE_High();

//        printf("ID1=%x\r\n",PM25LV040_ID1);
//        printf("ID=%x\r\n",PM25LV040_ID);
//        printf("ID2=%x\r\n",PM25LV040_ID2);
       
    if((PM25LV040_ID1 == 0x9d) && (PM25LV040_ID2 == 0x7f))B_FlashOK = 1;//检测是否为PM25LVxx系列的Flash
    else if(PM25LV040_ID == 0x12)B_FlashOK = 2;                           //检测是否为W25X4x系列的Flash
    else if(PM25LV040_ID == 0x13)B_FlashOK = 3;                           //检测是否为W25X8x系列的Flash
    else if(PM25LV040_ID == 0x17)B_FlashOK = 4;                           //检测是否为W25X128系列的Flash
    else                                                    B_FlashOK = 0;
}

/************************************************
检测Flash的忙状态
入口参数: 无
出口参数:
    0 : Flash处于空闲状态
    1 : Flash处于忙状态
************************************************/
u8 CheckFlashBusy(void)
{
    u8dat;

    SPI_CE_Low();
    SPI_WriteByte(SFC_RDSR);      //发送读取状态命令
    dat = SPI_ReadByte();         //读取状态
    SPI_CE_High();

    return (dat);                   //状态值的Bit0即为忙标志
}

/************************************************
使能Flash写命令
入口参数: 无
出口参数: 无
************************************************/
void FlashWriteEnable(void)
{
    while(CheckFlashBusy() > 0);    //Flash忙检测
    SPI_CE_Low();
    SPI_WriteByte(SFC_WREN);      //发送写使能命令
    SPI_CE_High();
}

/************************************************
擦除整片Flash
入口参数: 无
出口参数: 无
************************************************/
/*
void FlashChipErase(void)
{
    if(B_FlashOK)
    {
      FlashWriteEnable();             //使能Flash写命令
      SPI_CE_Low();
      SPI_WriteByte(SFC_CHIPER);      //发送片擦除命令
      SPI_CE_High();
    }
}
*/

/************************************************
擦除扇区, 一个扇区4KB
入口参数: 无
出口参数: 无
************************************************/
void FlashSectorErase(u32 addr)
{
    if(B_FlashOK)
    {
      FlashWriteEnable();             //使能Flash写命令
      SPI_CE_Low();
      if(B_FlashOK == 1)
      {
            SPI_WriteByte(SFC_SECTORER1);    //发送扇区擦除命令
      }
      else
      {
            SPI_WriteByte(SFC_SECTORER2);    //发送扇区擦除命令
      }
      SPI_WriteByte(((u8 *)&addr));         //设置起始地址
      SPI_WriteByte(((u8 *)&addr));
      SPI_WriteByte(((u8 *)&addr));
      SPI_CE_High();
    }
}

/************************************************
从Flash中读取数据
入口参数:
    addr   : 地址参数
    buffer : 缓冲从Flash中读取的数据
    size   : 数据块大小
出口参数:
    无
************************************************/
void SPI_Read_Nbytes(u32 addr, u8 *buffer, u16 size)
{
    if(size == 0)   return;
    if(!B_FlashOK)return;
    while(CheckFlashBusy() > 0);      //Flash忙检测

    SPI_CE_Low();                     //enable device
    SPI_WriteByte(SFC_READ);            //read command

    SPI_WriteByte(((u8 *)&addr));    //设置起始地址
    SPI_WriteByte(((u8 *)&addr));
    SPI_WriteByte(((u8 *)&addr));

    do{
      *buffer = SPI_ReadByte();       //receive byte and store at buffer
      buffer++;
    }while(--size);                     //read until no_bytes is reached
    SPI_CE_High();                      //disable device
}

/************************************************************************
读出n个字节,跟指定的数据进行比较, 错误返回1,正确返回0
************************************************************************/
u8 SPI_Read_Compare(u32 addr, u8 *buffer, u16 size)
{
    u8j;
    if(size == 0)   return 2;
    if(!B_FlashOK)return 2;
    while(CheckFlashBusy() > 0);            //Flash忙检测

    j = 0;
    SPI_CE_Low();                           //enable device
    SPI_WriteByte(SFC_READ);                //read command
    SPI_WriteByte(((u8 *)&addr));      //设置起始地址
    SPI_WriteByte(((u8 *)&addr));
    SPI_WriteByte(((u8 *)&addr));
    do
    {
      if(*buffer != SPI_ReadByte())       //receive byte and store at buffer
      {
            j = 1;
            break;
      }
      buffer++;
    }while(--size);         //read until no_bytes is reached
    SPI_CE_High();          //disable device
    return j;
}


/************************************************
写数据到Flash中
入口参数:
    addr   : 地址参数
    buffer : 缓冲需要写入Flash的数据
    size   : 数据块大小
出口参数: 无
************************************************/
void SPI_Write_Nbytes(u32 addr, u8 *buffer, u8 size)
{
    if(size == 0)   return;
    if(!B_FlashOK)return;
    while(CheckFlashBusy() > 0);      //Flash忙检测


    FlashWriteEnable();               //使能Flash写命令

    SPI_CE_Low();                     // enable device
    SPI_WriteByte(SFC_PAGEPROG);      // 发送页编程命令
    SPI_WriteByte(((u8 *)&addr));    //设置起始地址
    SPI_WriteByte(((u8 *)&addr));
    SPI_WriteByte(((u8 *)&addr));
    do{
      SPI_WriteByte(*buffer++);       //连续页内写
      addr++;
      if ((addr & 0xff) == 0) break;
    }while(--size);
    SPI_CE_High();                      // disable device
}


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