12-串口3与串口2通信测试程序,STC32G144K246实验箱演示程序
12-串口3与串口2通信测试程序,STC32G144K246实验箱演示程序主程序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STC32G144K246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。
串口3定时发送一串数据给串口2.
串口2输出从串口1接收到的数据.
用USB线连接USB2 Type-C接口到电脑,可识别出2个CDC接口。
使用串口助手软件打开CDC1对应的COM口,就可以通过串口1打印串口3定时发给串口2的数据。
下载时, 选择时钟 48MHz (用户可自行修改频率).
******************************************/
#include "uart.h"
/****************用户定义宏****************/
#define MAIN_Fosc 48000000UL
#define Timer0_Reload (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000)) //Timer 0 中断频率, 1000次/秒
#define UART1_BUF_LENGTH 128
#define UART2_BUF_LENGTH 128
#define UART3_BUF_LENGTH 128
/****************本地常量声明**************/
/****************本地变量声明**************/
bit B_1ms; //1ms标志
u16 Sec_Cnt; //1秒计数
u8TX1_Cnt; //发送计数
u8RX1_Cnt; //接收计数
u8TX2_Cnt; //发送计数
u8RX2_Cnt; //接收计数
u8TX3_Cnt; //发送计数
u8RX3_Cnt; //接收计数
bit B_TX1_Busy; //发送忙标志
bit B_TX2_Busy; //发送忙标志
bit B_TX3_Busy; //发送忙标志
bit B_RX1_TimeOut;
bit B_RX2_TimeOut;
bit B_RX3_TimeOut;
u8xdata RX1_Buffer; //接收缓冲
u8xdata RX2_Buffer; //接收缓冲
u8xdata RX3_Buffer; //接收缓冲
/****************本地函数声明**************/
void UART1_TxByte(u8 dat);
void PrintString3(u8 *puts);
/***************** 主函数 *********************/
void main(void)
{
u8 i;
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P3M1 = 0x00; P3M0 = 0x80; //设置P37为推挽输出
P4M1 = 0x00; P4M0 = 0x80; //设置P47为推挽输出
P8M1 = 0x00; P8M0 = 0x80; //设置P87为推挽输出
P3PU |= 0x40; //P36开启内部上拉
P4PU |= 0x40; //P46开启内部上拉
P8PU |= 0x40; //P86开启内部上拉
//Timer0初始化
AUXR = 0x80; //Timer0 set as 1T, 16 bits timer auto-reload,
TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256);
TL0 = (u8)(Timer0_Reload % 256);
ET0 = 1; //Timer0 interrupt enable
TR0 = 1; //Tiner0 run
UART1_config(1); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
UART2_config(2); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
UART3_config(3); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer3做波特率.
EA = 1; //打开总中断
while (1)
{
if(B_1ms)
{
B_1ms = 0;
Sec_Cnt++;
if(Sec_Cnt>=1000)
{
Sec_Cnt = 0;
PrintString3("STC32G UART3-UART2 Test Programme!\r\n");//UART3发送一个字符串
}
if(B_RX1_TimeOut) //超时计数
{
B_RX1_TimeOut = 0;
for(i=0; i<RX1_Cnt; i++) UART1_TxByte(RX1_Buffer); //把收到的数据原样返回
RX1_Cnt= 0; //清除字节数
}
if(B_RX2_TimeOut) //超时计数
{
B_RX2_TimeOut = 0;
for(i=0; i<RX2_Cnt; i++) UART1_TxByte(RX2_Buffer); //把收到的数据通过串口1输出
RX2_Cnt= 0; //清除字节数
}
}
}
}
/********************** Timer0 1ms中断函数 ************************/
void timer0(void) interrupt 1
{
B_1ms = 1;
}
//========================================================================
// 函数: void UART1_TxByte(u8 dat)
// 描述: 发送一个字节.
// 参数: 无.
// 返回: 无.
// 版本: V1.0, 2024-6-30
//========================================================================
void UART1_TxByte(u8 dat)
{
B_TX1_Busy = 1;
SBUF = dat;
while(B_TX1_Busy);
}
//========================================================================
// 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, 2024-6-30
//========================================================================
//void UART2_TxByte(u8 dat)
//{
// B_TX2_Busy = 1;
// S2BUF = dat;
// while(B_TX2_Busy);
//}
//========================================================================
// 函数: void UART3_TxByte(u8 dat)
// 描述: 发送一个字节.
// 参数: 无.
// 返回: 无.
// 版本: V1.0, 2024-6-30
//========================================================================
void UART3_TxByte(u8 dat)
{
B_TX3_Busy = 1;
S3BUF = dat;
while(B_TX3_Busy);
}
//========================================================================
// 函数: void PrintString3(u8 *puts)
// 描述: 串口3发送字符串函数。
// 参数: puts:字符串指针.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2024-11-28
// 备注:
//========================================================================
void PrintString3(u8 *puts)
{
for (; *puts != 0;puts++) //遇到停止符0结束
{
UART3_TxByte(*puts);
}
}
//========================================================================
// 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: 2024-11-28
// 备注:
//========================================================================
void SetTimer2Baudraye(u16 dat)
{
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 UART1_config(u8 brt)
// 描述: UART1初始化函数。
// 参数: brt: 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2024-11-28
// 备注:
//========================================================================
void UART1_config(u8 brt) // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
{
/*********** 波特率使用定时器2 *****************/
if(brt == 2)
{
S1BRT = 1; //S1 BRT Use Timer2;
SetTimer2Baudraye((u16)(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1));
}
/*********** 波特率使用定时器1 *****************/
else
{
TR1 = 0;
S1BRT = 0; //S1 BRT Use Timer1;
T1_CT = 0; //Timer1 set As Timer
T1x12 = 1; //Timer1 set as 1T mode
TMOD &= ~0x30;//Timer1_16bitAutoReload;
TH1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) / 256);
TL1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) % 256);
ET1 = 0; //禁止中断
TR1= 1;
}
/*************************************************/
SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40; //UART1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
//PS= 1; //高优先级中断
ES= 1; //允许中断
REN = 1; //允许接收
UART1_SW(UART1_SW_P36_P37); //UART1_SW_P30_P31,UART1_SW_P36_P37,UART1_SW_P16_P17,UART1_SW_P43_P44
UR1TOCR = 0xc0; //bit7:使能超时接收,bit6:使能超时中断,bit5:超时时钟选择 1:系统时钟0:串口数据位率(波特率)
UR1TOTL = 0x20;
UR1TOTH = 0x00; //0x5666 = 22118
UR1TOTE = 0x00; //需要写 UR1TOTE 后,新的TM值才会生效
}
//========================================================================
// 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: 2024-07-28
// 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.
{
/*********** 波特率固定使用定时器2 *****************/
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
UART2_SW(UART2_SW_P46_P47); //UART2_SW_P10_P11,UART2_SW_P46_P47,UART2_SW_P84_P85,UART2_SW_PA0_PA1
UR2TOCR = 0xc0; //bit7:使能超时接收,bit6:使能超时中断,bit5:超时时钟选择 1:系统时钟0:串口数据位率(波特率)
UR2TOTL = 0x20;
UR2TOTH = 0x00; //0x5666 = 22118
UR2TOTE = 0x00; //需要写 UR2TOTE 后,新的TO值才会生效
}
}
//========================================================================
// 函数: void UART3_config(u8 brt)
// 描述: UART3初始化函数。
// 参数: brt: 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer3做波特率.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2024-07-28
// 备注:
//========================================================================
void UART3_config(u8 brt) // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer3做波特率.
{
if(brt == 2)
{
S3CFG &= ~0x01; //串口3选择定时器2为波特率发生器
SetTimer2Baudraye((u16)(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate3));
S3CON = 0x50; //8位数据, 允许接收
}
else
{
S3CFG |= 0x01;//串口3选择定时器3为波特率发生器
S3CON = 0x50; //8位数据, 允许接收
T3H = (65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate3) / 256;
T3L = (65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate3) % 256;
T3x12 = 1; //Timer3 set as 1T mode
T3R = 1; //Timer run enable
}
ES3= 1; //允许UART3中断
UART3_SW(UART3_SW_P86_P87); //UART3_SW_P00_P01,UART3_SW_P50_P51,UART3_SW_P86_P87,UART3_SW_PB6_PB7
UR3TOCR = 0xc0; //bit7:使能超时接收,bit6:使能超时中断,bit5:超时时钟选择 1:系统时钟0:串口数据位率(波特率)
UR3TOTL = 0x40;
UR3TOTH = 0x00; //0x5666 = 22118
UR3TOTE = 0x00; //需要写 UR3TOTE 后,新的TO值才会生效
}
//========================================================================
// 函数: void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
// 描述: UART1中断函数。
// 参数: nine.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2024-11-28
// 备注:
//========================================================================
void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
{
if(RI)
{
RI = 0;
RX1_Buffer = SBUF;
if(++RX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH) RX1_Cnt = 0; //防溢出
}
if(TI)
{
TI = 0;
B_TX1_Busy = 0;
}
if(UR1TOSR & 0x01)
{
B_RX1_TimeOut = 1;
UR1TOSR = 0x80; //设置 RTOCF 清除超时标志位 TOIF
}
}
//========================================================================
// 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: 2024-11-13
// 备注:
//========================================================================
void UART2_int (void) interrupt UART2_VECTOR
{
if(S2RI)
{
S2RI = 0; //Clear Rx flag
RX2_Buffer = S2BUF;
if(++RX2_Cnt >= UART2_BUF_LENGTH) RX2_Cnt = 0;
}
if(S2TI)
{
S2TI = 0; //Clear Tx flag
B_TX2_Busy = 0;
}
if(UR2TOSR & 0x01)
{
B_RX2_TimeOut = 1;
UR2TOSR = 0x80; //设置 RTOCF 清除超时标志位 TOIF
}
}
//========================================================================
// 函数: void UART3_int (void) interrupt UART3_VECTOR
// 描述: UART3中断函数。
// 参数: nine.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2024-11-13
// 备注:
//========================================================================
void UART3_int (void) interrupt UART3_VECTOR
{
if(S3RI)
{
S3RI = 0; //Clear Rx flag
RX3_Buffer = S3BUF;
if(++RX3_Cnt >= UART3_BUF_LENGTH) RX3_Cnt = 0;
}
if(S3TI)
{
S3TI = 0; //Clear Tx flag
B_TX3_Busy = 0;
}
if(UR3TOSR & 0x01)
{
B_RX3_TimeOut = 1;
UR3TOSR = 0x80; //设置 RTOCF 清除超时标志位 TOIF
}
}
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