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61-DMA-M2M存储器与存储器之间读写,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL

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发表于 2026-6-27 11:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
61-DMA-M2M存储器与存储器之间读写,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。

设置2个存储器空间,一个发送一个接收,分别初始化2个存储器空间内容。

设置M2M DMA,上电后自动将发送存储里的内容写入到接收存储器空间.

根据不同的读取顺序、写入顺序,接收到不同的数据结果.

通过串口1(P3.0 P3.1)打印接收存储器数据(上电打印一次).

下载时, 选择时钟 22.1184MHz (用户可自行修改频率).

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

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

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

#define MAIN_Fosc     22118400L //定义主时钟(精确计算115200波特率)
#define Baudrate      115200L
#define TM            (65536 -(MAIN_Fosc/Baudrate/4))
#define PrintUart     1         //1:printf 使用 UART1; 2:printf 使用 UART2

bit    DmaFlag;

u8 xdata DmaTxBuffer[256];
u8 xdata DmaRxBuffer[256];

void DMA_Config(void);

/******************** 串口打印函数 ********************/
void UartInit(void)
{
#if(PrintUart == 1)
    S1_S1 = 0;      //UART1 switch to, 00: P3.0 P3.1, 01: P3.6 P3.7, 10: P1.6 P1.7, 11: P4.3 P4.4
    S1_S0 = 0;
    SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
    T1x12 = 1;      //定时器时钟1T模式
    S1BRT = 0;      //串口1选择定时器1为波特率发生器
    TL1  = TM;
    TH1  = TM>>8;
    TR1 = 1;        //定时器1开始计时
#else
    S2_S = 1;       //UART2 switch to: 0: P1.0 P1.1,  1: P4.6 P4.7
    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;
    T2L  = TM;
    T2H  = TM>>8;
    AUXR |= 0x14;   //定时器2时钟1T模式,开始计时
#endif
}

void UartPutc(unsigned char dat)
{
#if(PrintUart == 1)
    SBUF = dat;
    while(TI == 0);
    TI = 0;
#else
    S2BUF  = dat;
    while(S2TI == 0);
    S2TI = 0;
#endif
}

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

//========================================================================
// 函数: void main(void)
// 描述: 主函数。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
//========================================================================
void main(void)
{
    u16 i;
   
    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 = 1; //避免 DMA 与 CPU 同时访问 xdata 时产生总线冲突

    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)
    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

    for(i=0; i<256; i++)
    {
        DmaTxBuffer = i;
        DmaRxBuffer = 0;
    }

    UartInit();
    printf("STC32G Memory to Memory DMA Test Programme!\r\n");  //UART1发送一个字符串

    DMA_Config();
    EA = 1; //允许总中断

    DmaFlag = 0;

    while (1)
    {
        if(DmaFlag)
        {
            DmaFlag = 0;

            for(i=0; i<256; i++)
            {
                printf("%02X ", DmaRxBuffer);
                if((i & 0x0f) == 0x0f)
                    printf("\r\n");
            }
        }
    }
}

//========================================================================
// 函数: void DMA_Config(void)
// 描述: UART DMA 功能配置.
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: V1.0, 2021-5-6
//========================================================================
void DMA_Config(void)
{
    DMA_M2M_CFG = 0x80;     //r++ = t++
    DMA_M2M_STA = 0x00;
    DMA_M2M_AMT = 0x7f;        //设置传输总字节数:n+1
    DMA_M2M_TXAH = (u8)((u16)&DmaTxBuffer >> 8);
    DMA_M2M_TXAL = (u8)((u16)&DmaTxBuffer);
    DMA_M2M_RXAH = (u8)((u16)&DmaRxBuffer >> 8);
    DMA_M2M_RXAL = (u8)((u16)&DmaRxBuffer);

//    DMA_M2M_CFG = 0xa0;     //r++ = t--
//    DMA_M2M_STA = 0x00;
//    DMA_M2M_AMT = 0x7f;        //设置传输总字节数:n+1
//    DMA_M2M_TXAH = (u8)((u16)&DmaTxBuffer[255] >> 8);
//    DMA_M2M_TXAL = (u8)((u16)&DmaTxBuffer[255]);
//    DMA_M2M_RXAH = (u8)((u16)&DmaRxBuffer >> 8);
//    DMA_M2M_RXAL = (u8)((u16)&DmaRxBuffer);

//    DMA_M2M_CFG = 0x90;     //r-- = t++
//    DMA_M2M_STA = 0x00;
//    DMA_M2M_AMT = 0x7f;        //设置传输总字节数:n+1
//    DMA_M2M_TXAH = (u8)((u16)&DmaTxBuffer >> 8);
//    DMA_M2M_TXAL = (u8)((u16)&DmaTxBuffer);
//    DMA_M2M_RXAH = (u8)((u16)&DmaRxBuffer[255] >> 8);
//    DMA_M2M_RXAL = (u8)((u16)&DmaRxBuffer[255]);

//    DMA_M2M_CFG = 0xb0;     //r-- = t--
//    DMA_M2M_STA = 0x00;
//    DMA_M2M_AMT = 0x7f;        //设置传输总字节数:n+1
//    DMA_M2M_TXAH = (u8)((u16)&DmaTxBuffer[255] >> 8);
//    DMA_M2M_TXAL = (u8)((u16)&DmaTxBuffer[255]);
//    DMA_M2M_RXAH = (u8)((u16)&DmaRxBuffer[255] >> 8);
//    DMA_M2M_RXAL = (u8)((u16)&DmaRxBuffer[255]);
   
//    DMA_M2M_CFG |= 0x0c;    //设置中断优先级
    DMA_M2M_CR = 0xc0;        //bit7 1:使能 M2M_DMA, bit6 1:开始 M2M_DMA 自动接收
}

//========================================================================
// 函数: void M2M_DMA_Interrupt (void) interrupt 47
// 描述: UART1 DMA中断函数
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-5-8
// 备注:
//========================================================================
void M2M_DMA_Interrupt(void) interrupt 13
{
    if (DMA_M2M_STA & 0x01)    //发送完成
    {
        DMA_M2M_STA &= ~0x01;
        DmaFlag = 1;
    }
}


61-DMA-M2M存储器与存储器之间读写.zip

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