62-USART1复用SPI-DMA驱动1.3寸TFT显示屏,STC32G144K246实验箱演示程序
62-USART1复用SPI-DMA驱动1.3寸TFT显示屏,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):
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/* --- Web: www.STCAI.com ---------------------------------------------*/
/* --- BBS: www.STCAIMCU.com-----------------------------------------*/
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/*************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。
本实验测试使用的是1.3寸240*240 USART-SPI接口驱动的彩屏
通过DMA硬件自动将xdata空间数据传输给USART-SPI接口,在LCD屏幕显示。
下载时, 选择IRC频率 48MHz,主时钟使用 PLL 90MHz 时钟频率.
******************************************/
#include "tft.h"
#include "pic.h"
/****************用户定义宏****************/
/****************本地常量声明**************/
/****************本地变量声明**************/
/****************本地函数声明**************/
void HPLL_config(void);
void SPI_init(void);
void usart1_tx_dma(u16 size, u8 xdata *pdat);
/******************** 主函数 **************************/
void main(void)
{
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 1; //避免 DMA 与 CPU 同时访问 xdata 时产生总线冲突
HPLL_config();
SPI_Init();
LCD_Init();
usart1_tx_dma(64800-1,IMG_DATA);
EA = 1; //允许总中断
LCD_Fill(0,0,240,240,LGRAY);
TFT_ShowStart();
while (1);
}
//========================================================================
// 函数: void HPLL_config(void)
// 描述: PLL时钟配置函数。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-11-01
// 备注:
//========================================================================
void HPLL_config(void)
{
#if(HPLL_SEL==SEL_HPLL2)
WTST = 2; //通过WTST增加等待时钟控制Flash读取速度在33MHz以内, 主时钟:360MHz/2/2=90MHz, 读Flash速度:90MHz/(1+2)=30MHz
HPLLCR |= 0x80; //使能HPLL(高速外设默认使用HPLL时钟,切换到HPLL2前要先使能HPLL,切换完再关闭HPLL)
//首先需要将HIRC主频调节到48MHz
HPLL2CR &= ~0x10; //选择HPLL2输入时钟源为HIRC
// HPLL2CR |= 0x10; //选择HPLL2输入时钟源为IRCM
HPLL2PDIV = 8; //设置HPLL2输入时钟预分频为8(HPLL输入频率必须为6MHz)
// HPLL2CR |= 0x00; //HPLL2=6MHz*52=312MHz
// HPLL2CR |= 0x01; //HPLL2=6MHz*54=324MHz
// HPLL2CR |= 0x02; //HPLL2=6MHz*56=336MHz
// HPLL2CR |= 0x03; //HPLL2=6MHz*58=348MHz
HPLL2CR |= 0x04; //HPLL2=6MHz*60=360MHz
// HPLL2CR |= 0x05; //HPLL2=6MHz*62=372MHz
// HPLL2CR |= 0x06; //HPLL2=6MHz*64=384MHz
// HPLL2CR |= 0x07; //HPLL2=6MHz*66=396MHz
// HPLL2CR |= 0x08; //HPLL2=6MHz*68=408MHz
// HPLL2CR |= 0x09; //HPLL2=6MHz*70=420MHz
// HPLL2CR |= 0x0a; //HPLL2=6MHz*72=432MHz
// HPLL2CR |= 0x0b; //HPLL2=6MHz*74=444MHz
// HPLL2CR |= 0x0c; //HPLL2=6MHz*76=456MHz
// HPLL2CR |= 0x0d; //HPLL2=6MHz*78=468MHz
// HPLL2CR |= 0x0e; //HPLL2=6MHz*80=480MHz
// HPLL2CR |= 0x0f; //HPLL2=6MHz*82=492MHz
HPLL2CR |= 0x20; //高速外设时钟选择 HPLL2/2
HPLL2CR |= 0x80; //使能HPLL2
HPLLCR &= ~0x80; //关闭HPLL(高速外设默认使用HPLL时钟,切换到HPLL2前要先使能HPLL,切换完再关闭HPLL)
CLKDIV = 2; //系统时钟 = 主时钟源/2 = HPLL2/2/2 = 90MHz
CLKSEL = 0x08; //选择HPLL2/2作为主时钟源
#else
WTST = 3; //通过WTST增加等待时钟控制Flash读取速度在33MHz以内, 主时钟:480MHz/2/2=120MHz, 读Flash速度:120MHz/(1+3)=30MHz
//首先需要将HIRC主频调节到48MHz
HPLLCR &= ~0x10; //选择HPLL输入时钟源为HIRC
// HPLLCR |= 0x10; //选择HPLL输入时钟源为IRCM
HPLLPDIV = 8; //设置HPLL输入时钟预分频为8(HPLL输入频率必须为6MHz)
// HPLLCR |= 0x00; //HPLL=6MHz*52=312MHz
// HPLLCR |= 0x01; //HPLL=6MHz*54=324MHz
// HPLLCR |= 0x02; //HPLL=6MHz*56=336MHz
// HPLLCR |= 0x03; //HPLL=6MHz*58=348MHz
// HPLLCR |= 0x04; //HPLL=6MHz*60=360MHz
// HPLLCR |= 0x05; //HPLL=6MHz*62=372MHz
// HPLLCR |= 0x06; //HPLL=6MHz*64=384MHz
// HPLLCR |= 0x07; //HPLL=6MHz*66=396MHz
// HPLLCR |= 0x08; //HPLL=6MHz*68=408MHz
// HPLLCR |= 0x09; //HPLL=6MHz*70=420MHz
// HPLLCR |= 0x0a; //HPLL=6MHz*72=432MHz
// HPLLCR |= 0x0b; //HPLL=6MHz*74=444MHz
// HPLLCR |= 0x0c; //HPLL=6MHz*76=456MHz
// HPLLCR |= 0x0d; //HPLL=6MHz*78=468MHz
HPLLCR |= 0x0e; //HPLL=6MHz*80=480MHz
// HPLLCR |= 0x0f; //HPLL=6MHz*82=492MHz
HPLL2CR &= ~0x60; //高速外设时钟选择 HPLL/2
HPLLCR |= 0x80; //使能HPLL
CLKDIV = 2; //系统时钟=主时钟源/2 = HPLL/2/2 = 120MHz
CLKSEL = 0x04; //选择HPLL/2作为主时钟源
#endif
// P5M0 |= 0x10; P5M1 &= ~0x10;//设置P5.4口为推挽输出
// P5SR &= ~0x10; //设置P5.4口为快速模式
// HIRCCR |= 0x10; //输出系统时钟
// MCLKOCR = 10; //系统时钟 10 分频到P5.4
}
//========================================================================
// 函数: void DMA_Config(void)
// 描述: USART DMA 功能配置.
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: V1.0, 2021-5-6
//========================================================================
void usart1_tx_dma(u16 size, u8 xdata *pdat)
{
size--; //DMA传输字节数比实际少1
DMA_UR1T_STA = 0x00; //清除DMA状态
DMA_UR1T_CFG = 0x80; //开启DMA中断
DMA_UR1T_AMT = size; //设置DMA传输字节数
DMA_UR1T_AMTH = size >> 8;
DMA_UR1T_TXAL = (u8)pdat; //设置缓冲区地址(注意:缓冲区必须是xdata类型)
DMA_UR1T_TXAH = (u16)pdat >> 8;
DMA_UR1T_CR = 0x80; //使能DMA
// while (!(DMA_UR1T_STA & 0x01)); //等待DMA数据传输完成
// DMA_UR1T_STA = 0x00; //清除DMA状态
// DMA_UR1T_CR = 0x00; //关闭DMA
}
void usart1_rx_dma(u16 size, u8 xdata *pdat)
{
size--; //DMA传输字节数比实际少1
DMA_UR1R_STA = 0x00; //清除DMA状态
DMA_UR1R_CFG = 0x00; //关闭DMA中断
DMA_UR1R_AMT = size; //设置DMA传输字节数
DMA_UR1R_AMTH = size >> 8;
DMA_UR1R_RXAL = (u8)pdat; //设置缓冲区地址(注意:缓冲区必须是xdata类型)
DMA_UR1R_RXAH = (u16)pdat >> 8;
DMA_UR1R_CR = 0xa1; //使能DMA,清空接收FIFO,触发串口1接收数据
//!!!!!!!!!!!!!
usart1_tx_dma(size+1, pdat); //注意:接收数据时必须同时启动发送DMA
//!!!!!!!!!!!!!
while (!(DMA_UR1R_STA & 0x01)); //等待DMA数据传输完成
DMA_UR1R_STA = 0x00; //清除DMA状态
DMA_UR1R_CR = 0x00; //关闭DMA
}
//========================================================================
// 函数: void UR1_DMA_Interrupt (void) interrupt 50/51
// 描述: UART1 DMA中断函数
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-12-26
// 备注:
//========================================================================
void UR1T_DMA_Interrupt(void) interrupt DMA_UR1T_VECTOR
{
DMA_UR1T_STA = 0x00; //清除DMA状态
TFT_ShowEnd();
}
void UR1R_DMA_Interrupt(void) interrupt DMA_UR1R_VECTOR
{
DMA_UR1R_STA = 0x00; //清除DMA状态
}
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