【13】STM32·HAL库-正点原子SYSTEM文件夹 | SysTick工作原理、寄存器介绍 | printf函数使用、重定向

目录

  • 1.sys文件夹介绍(掌握)
  • 2.deley文件夹介绍(掌握)
    • 2.1deley文件夹函数简介
    • 2.2SysTick工作原理
    • 2.3SysTick寄存器介绍
    • 2.4delay_init()函数(F1)
    • 2.5delay_us()函数(F1)
    • 2.6delay_ms()函数(F1)
  • 3.usart文件夹介绍(掌握)
    • 3.1printf函数输出流程
    • 3.2printf的使用
      • 3.2.1常用输出控制符表
      • 3.2.2常用转义字符表
    • 3.3printf函数支持
      • 3.3.1半主机模式简介
      • 3.3.2微库法
      • 3.3.3代码法
      • 3.3.4微库法VS代码法
      • 3.3.5实现fputc函数
  • 4.总结(了解)

1.sys文件夹介绍(掌握)

  下面函数都是以sys_开头,定义在sys.c中。正点原子函数现阶段命名规则如果是在led.c中,则以led_开头。在F7/H7系列中会存在Cache配置函数,I-Cache中存储指令,D-Cache中存储数据。
在这里插入图片描述

2.deley文件夹介绍(掌握)

2.1deley文件夹函数简介

2.2SysTick工作原理

  SysTick,即系统滴答定时器,包含在M3/4/7内核里面,核心是一个24位的递减计数器(最大计数值为224=16777216)。当计数器减至0时,证明延时成功,则让COUNTFLAG置1,并将重装载寄存器中的值赋给计数器,重装载值可以自己设置,取值范围是从0开始0~16777215。
在这里插入图片描述
  每次VAL到0时,VAL自动从LOAD重载,开始新一轮递减计数。

2.3SysTick寄存器介绍

  SysTick控制及状态寄存器(CTRL)(摘自:Cortex M3权威指南(中文).pdf)。其中,CLKSOURCE并不是时钟源选择位,而是配置分频系数。
在这里插入图片描述
SysTick重装载数值寄存器(LOAD)(摘自:Cortex M3权威指南(中文).pdf),LOAD中的值会重装载到VAL寄存器中。
在这里插入图片描述

SysTick当前数值寄存器(VAL) (摘自:Cortex M3权威指南(中文).pdf
在这里插入图片描述

2.4delay_init()函数(F1)

  形参sysclk为系统时钟,单位是M,比如在F1系列中系统时钟为72MHz,则填入72。
  下列代码第一行是设置系统滴答定时器的状态控制寄存器为0,在进行dellay_init()函数之前可能会调用HAL库的初始化函数,可以将系统滴答定时器的中断以及其他设置配置好,这里需要按照我们自己的意愿来设置,所以需要将HAL库设置的清0,不会干扰后面的配置;第二行是调用HAL库的函数来选择系统滴答定时器时钟源分频系数,这里选择8分频,也就是将CTRL寄存器的位CLKSOURCE置0;第三行是定义全局变量,作为1us时基的来源,如果系统滴答定时器的计数频率为1MHz,1秒钟计数1000 000次,计数一次用1/1000 000次,F1系列的系统时钟为72Mhz,系统滴答定时器进行8分频,系统滴答定时器真正计数频率为9Mhz,用sysclk除以8得到9Mhz,得到1us需要计数多少次。1/1000 000s=1us=g_fac_us ×1/9000 000,其中g_fac_us 为达到1us需要计数的次数。

void delay_init(uint16_t sysclk) 
{ 
	SysTick->CTRL = 0; 
	HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK_DIV8); 
	g_fac_us = sysclk / 8; 
}

2.5delay_us()函数(F1)

  在9MHz的计数频率上得到1us,需要进行计数9次,其中g_fac_us为9,使用变量temp来判断滴答定时器是否在工作,位16是判断计数是否完成,如果计数未完成则为0。

void delay_us(uint32_t nus) 
{ 
	uint32_t temp; 
	SysTick->LOAD = nus * g_fac_us; 	/* 时间加载 */ 
	SysTick->VAL = 0x00; 			/* 清空计数器 */ 
	SysTick->CTRL |= 1 << 0 ; 		/* 开始倒数 */ 
	do 
	{ 
		temp = SysTick->CTRL; 
	} while ((temp & 0x01) && !(temp & (1 << 16))); /* CTRL.ENABLE位必须为1, 并等待时间到达 */

 
	SysTick->CTRL &= ~(1 << 0) ; 		/* 关闭SYSTICK */ 
	SysTick->VAL = 0X00; 			/* 清空计数器 */ 
}

2.6delay_ms()函数(F1)

  毫秒延时函数是利用us延时函数来实现的,那么就需要知道微秒延时函数的,所能延时的最大us数,F1系统时钟为72Mhz,经过8分频得到滴答定时器时钟9Mhz计数频率,计一个数为1/9000 000,可以计数224,则最大为1/9000 000 ×224≈1.864s,这是没有考虑超频,如果超频到128Mhz,经过8分频为16Mhz,1/16000 000×224≈1.048576s。那么如果延时需要超过1ms,则可以调用多次delay_us()函数,如果不超过1ms,可以直接使用delay_us()函数。
  代码第一行首先对1000取整数,将整数部分赋值给repeat 用于1s延时,小数部分赋值给remain用于小于1s的延时,用remain乘以1000是因为ms到us是相差1000倍。。

void delay_ms(uint16_t nms) 
{ 
	uint32_t repeat = nms / 1000;	/* 这里用1000,是考虑到可能有超频应用, 
							    	 * 比如128Mhz的时候, delay_us最大只能延时1048576us
								 */ 
	uint32_t remain = nms % 1000; 
	while (repeat) 
	{ 
		delay_us(1000 * 1000); 	/* 利用delay_us 实现 1000ms 延时 */ 
		repeat--; 
	} 
	if (remain) 
	{ 
		delay_us(remain * 1000); 	/* 利用delay_us, 把尾数延时(remain ms)给做了 */ 
	} 
}

3.usart文件夹介绍(掌握)

3.1printf函数输出流程

  如果要使用printf()函数,必须包含stdio.h头文件,用工使用printf()函数,然后自动调用C标准库钟内容,最终会调用fputc()函数,此函数与硬件相关,通过屏幕或者串口来输出内容。
在这里插入图片描述

3.2printf的使用

  1. printf(“字符串\r\n”);使用\r\n实现换行,有些操作系统钟只用\n即可,为了兼容不同的操作系统推荐使用\r\n来实现换行。
printf("Hello World!\r\n");
  1. printf(“输出控制符”,输出参数);%d是输出十进制数。
uint32_t  temp = 10;
printf("%d\r\n", temp);          /* %d是输出控制符,temp是输出参数 */
  1. printf(“输出控制符1输出控制符2…”,输出参数1,输出参数2,…);%x以十六进制形式输出,则输出5A。
uint32_t  temp1 = 5;   
uint32_t  temp2 = 10;
printf("%d%x\r\n", temp1,temp2);  
  1. printf(“非输出控制符 输出控制符 非输出控制符”,输出参数);
uint32_t  temp = 10;   
printf("temp=  %d  收到over\r\n", temp);  
  1. 如何输出%、\和双引号
printf("%% \r\n");
printf("\\\r\n");
printf("\"\"\r\n");

3.2.1常用输出控制符表

在这里插入图片描述

3.2.2常用转义字符表

在这里插入图片描述

3.3printf函数支持

  1. 避免使用半主机模式:两种方法:微库法、代码法
  2. 实现fputc函数实现单个字符输出

3.3.1半主机模式简介

  用于 ARM 目标的一种机制,可将来自应用程序代码的输入/输出请求传送至运行调试器的主机。简单说,就是通过仿真器实现开发板在电脑上的输入和输出,一般我们不使用半主机模式。具体半主机模式的介绍可以查看参考链接。

3.3.2微库法

  在魔术棒->Target选项卡,勾选【Use Micro LIB】,即可避免半主机模式。
在这里插入图片描述

3.3.3代码法

  1个预处理、 2个定义、3个函数。

1.#pragma import(__use_no_semihosting),确保不从C库中使用半主机函数;
2.定义:__FILE结构体,避免HAL库某些情况下报错;
3.定义: FILE __stdout,避免编译报错;
4.实现:_ttywrch、_sys_exit和_sys_command_string等三个函数。
AC5和AC6不使用半主机模式稍有差异,详见源码

3.3.4微库法VS代码法

  推荐使用代码法,正点原子源码已做好。
在这里插入图片描述

/******************************************************************************************/
/* 加入以下代码, 支持printf函数, 而不需要选择use MicroLIB */

#if 1

#if (__ARMCC_VERSION >= 6010050)            /* 使用AC6编译器时 */
__asm(".global __use_no_semihosting\n\t");  /* 声明不使用半主机模式 */
__asm(".global __ARM_use_no_argv \n\t");    /* AC6下需要声明main函数为无参数格式,否则部分例程可能出现半主机模式 */

#else
/* 使用AC5编译器时, 要在这里定义__FILE 和 不使用半主机模式 */
#pragma import(__use_no_semihosting)

struct __FILE
{
    int handle;
    /* Whatever you require here. If the only file you are using is */
    /* standard output using printf() for debugging, no file handling */
    /* is required. */
};

#endif

/* 不使用半主机模式,至少需要重定义_ttywrch\_sys_exit\_sys_command_string函数,以同时兼容AC6和AC5模式 */
int _ttywrch(int ch)
{
    ch = ch;
    return ch;
}

/* 定义_sys_exit()以避免使用半主机模式 */
void _sys_exit(int x)
{
    x = x;
}

char *_sys_command_string(char *cmd, int len)
{
    return NULL;
}


/* FILE 在 stdio.h里面定义. */
FILE __stdout;

/* MDK下需要重定义fputc函数, printf函数最终会通过调用fputc输出字符串到串口 */
int fputc(int ch, FILE *f)
{
    while ((USART_UX->SR & 0X40) == 0);     /* 等待上一个字符发送完成 */

    USART_UX->DR = (uint8_t)ch;             /* 将要发送的字符 ch 写入到DR寄存器 */
    return ch;
}
#endif

3.3.5实现fputc函数

  在fputc函数中,第一行等待上一个字符发送完成,也就是检查串口状态寄存器SR的位6是否为1,为1则发送成功;第二行是将要发送的字符写入到串口的数据寄存器DR。如果注释掉第一行,print()函数发送的数据会乱码,因为fputc()函数是实现一个字符的输出,printf()输出很多个字符时,注释掉第一行代码将不再等待上一字符发送完成,将会一直发送叠加,导致乱码。使用微库法时,不能屏蔽掉fputc函数,只需要屏蔽1个预处理、 2个定义、3个函数。

/* MDK下需要重定义fputc函数, printf函数最终会通过调用fputc输出字符串到串口 */
int fputc(int ch, FILE *f)
{
    while ((USART_UX->SR & 0X40) == 0);     /* 等待上一个字符发送完成 */

    USART_UX->DR = (uint8_t)ch;             /* 将要发送的字符 ch 写入到DR寄存器 */
    return ch;
}
#endif

4.总结(了解)

在这里插入图片描述

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mfbz.cn/a/55386.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

这次,常温超导能否变为现实?

关注科研和技术的朋友近几天应当都听到韩国研发常温超导材料的消息了&#xff0c;作为攻城狮的我自然也是非常感兴趣&#xff0c;经过一番思想斗争还是放下了手上的单片机&#xff0c;想要一看这个常温超导的究竟&#xff0c;毕竟印象之中之前已经搞过好几次乌龙了。常温超导要…

el-table点击表格某一行添加到URL参数,访问带参URL加载表格内容并滚动到选中行位置 [Vue3] [Element-plus 2.3]

写在最前 需求&#xff1a;有个表格列出了一些行数据&#xff0c;每个行数据点击后会加载出对应的详细数据&#xff0c;想要在点击了某一行后&#xff0c;能够将该点击反应到URL中&#xff0c;这样我复制这个URL发给其他人&#xff0c;他们打开时也能看到同样的行数据。 url会根…

ABB机器人RAPID编程常用指令介绍1

ABB机器人RAPID编程常用指令介绍1 1. 运动控制指令 AccSet 语法格式:AccSet Acc,Ramp; Acc:机器人加速度百分比(num),默认值为100,最小为20 Ramp:机器人加速度斜坡比例(num),默认值为100,最小为10 应用:当机器人运行速度改变时,对所产生的相应加速度进行限制,使…

[Docker]入门之docker-compose

一&#xff0c;Docker-compose简介 1&#xff0c;Docker-compose简介 Docker-Compose项目是Docker官方的开源项目&#xff0c;负责实现对Docker容器集群的快速编排。 Docker-Compose将所管理的容器分为三层&#xff0c;分别是工程&#xff08;project&#xff09;&#xff0c…

C# 根据图片的EXIF自动调整图片方向

PropertyItems 代码 /// <summary>/// 根据图片exif调整方向/// </summary>/// <param name"img"></param>public void RotateImage(Bitmap img){var exif img.PropertyItems;byte orien 0;var item exif.Where(m > m.Id 274).ToArra…

Xilinx FPGA电源设计与注意事项

1 引言 随着半导体和芯片技术的飞速发展&#xff0c;现在的FPGA集成了越来越多的可配置逻辑资源、各种各样的外部总线接口以及丰富的内部RAM资源&#xff0c;使其在国防、医疗、消费电子等领域得到了越来越广泛的应用。当采用FPGA进行设计电路时&#xff0c;大多数FPGA对上电的…

html富文本编辑器

接了个单子&#xff0c;需要添加一个文章模块&#xff0c;一看用到的技术这么老&#xff0c;人傻了&#xff0c;纯html css js 。 在普通页面中 <!DOCTYPE html> <html lang"en"><head><meta charset"UTF-8"><meta name"…

DAY01_Spring简介IOC、DI入门案例Bean基础配置Bean实例化Bean生命周期依赖注入(DI配置)

目录 一 Spring1 Spring简介1.1 为什么要学1.2 学什么1.3 怎么学 2 初识Spring2.1 Spring家族2.2 Spring发展史 3 Spring体系结构问题导入3.1 Spring Framework系统架构图3.2 Spring Framework课程学习路线 4 Spring核心概念问题导入4.1 目前我们代码存在的问题4.2 核心概念 二…

【计算机网络】408统考2014年题36

题目描述 【2014年题36】主机甲与主机乙之间使用后退N帧(GBN)协议传输数据&#xff0c;甲的发送窗口尺寸为1000&#xff0c;数据帧长为1000字节&#xff0c;信道带宽为100Mbps&#xff0c;乙每收到一个数据帧就立即利用一个短帧&#xff08;忽略其传输延迟&#xff09;进行确认…

利用vscode--sftp,将本地项目/文件上传到远程服务器中详细教程

1、首先在 vscode 中下载 sftp&#xff1a; 2、然后在 vscode 中打开本地将要上传的项目或文件&#xff1a; 3、安装完后&#xff0c;使用快捷键 ctrlshiftP 打开指令窗口&#xff0c;输入 sftp:config &#xff0c;回车&#xff0c;在当前目录中会自动生成 .vscode 文件夹及 s…

Java面向对象之方法的使用

文章目录 一、什么是方法二、方法的声明格式三、方法的分类四、方法的调用五、方法的注意点六、方法的重载七、可变形参的方法八、方法参数的值传递机制九、递归方法 一、什么是方法 方法(method)是类或对象行为特征的抽象&#xff0c;用来完成某个功能操作。在某些语言中也称…

【设计模式——学习笔记】23种设计模式——代理模式Proxy(原理讲解+应用场景介绍+案例介绍+Java代码实现)

介绍 基础介绍 代理模式为一个对象提供一个代理对象&#xff0c;以控制对这个对象的访问。即通过代理对象访问目标对象&#xff0c;这样做的好处是&#xff1a;可以在不修改目标对象代码的基础上&#xff0c;增强额外的功能操作&#xff0c;即扩展目标对象的功能被代理的对象…

Go学习第一天

闲聊两句 从事java后端开发8年多&#xff0c;期间也曾零星看过Go语言、Python、Erlang等等&#xff0c;但都未曾认真学习过&#xff0c;恰好公司最近项目需要&#xff0c;之前用Go开发的项目因为同事离职&#xff0c;暂未人来接手&#xff0c;所以老大就找到我和另外一个同事&…

【RabbitMQ(day3)】扇形交换机和主题交换机的应用

文章目录 第三种模型&#xff08;Publish/Subscribe 发布/订阅&#xff09;扇型&#xff08;funout&#xff09;交换机Public/Subscribe 模型绑定 第四、第五种模型&#xff08;Routing、Topics&#xff09;第四种模型&#xff08;Routing&#xff09;主题交换机&#xff08;To…

使用css和js给按钮添加微交互的几种方式

使用css和js给按钮添加微交互的几种方式 在现实世界中&#xff0c;当我们轻弹或按下某些东西时&#xff0c;它们会发出咔嗒声&#xff0c;例如电灯开关。有些东西会亮起或发出蜂鸣声&#xff0c;这些响应都是“微交互”&#xff0c;让我们知道我们何时成功完成了某件事。在本文…

一起学数据结构(2)——线性表及线性表顺序实现

目录 1. 什么是数据结构&#xff1a; 1.1 数据结构的研究内容&#xff1a; 1.2 数据结构的基本概念&#xff1a; 1.2.1 逻辑结构&#xff1a; 1.2.2 存储结构&#xff1a; 2. 线性表&#xff1a; 2.1 线性表的基本定义&#xff1a; 2.2 线性表的运用&#xff1a; 3 .线性…

对话CSDN副总裁-邹欣:先行动的才是赢家,践行长期主义的价值创造者终将收获价值 | COC上海城市开发者社区

文章目录 ⭐️ COC上海城市开发者社区的首次集结契机⭐️ 关于 "技术人如何应对35岁中年危机"&#x1f31f; 30岁了没转管理&#xff0c;应该焦虑么&#xff1f;&#x1f31f; 30岁没转管理&#xff0c;是否还有其他选择&#xff1f; ⭐️ 践行长期主义的价值创造者终…

DHorse v1.3.0 发布,基于k8s的发布平台

综述 DHorse是一个简单易用、以应用为中心的云原生DevOps系统&#xff0c;具有持续集成、持续部署、微服务治理等功能&#xff0c;无需安装依赖Docker、Maven、Node等环境即可发布Java、Vue、React应用&#xff0c;主要特点&#xff1a;部署简单、操作简洁、功能快速。 新增特…

AI情绪鼓励师(基于PALM 2.0 finetune)

AI情绪鼓励师&#xff08;基于PALM 2.0 finetune) 目录 一、写在前面的话 二、前言 三、获取用于finetune的“夸夸”数据集 四、 获取并finetune PALM 2.0 预训练生成模型 模型 五、模型调用应用 一、写在前面的话 从小我就是极端内向和社恐的孩子&#xff0c;我普通之极…

【Uniapp 中实现微信登录】

要在 Uniapp 中实现微信登录&#xff0c;需要完成以下步骤&#xff1a; 在微信开放平台注册一个应用&#xff0c;并获取到该应用的 AppID 和 AppSecret。 在 manifest.json 中点击App模块配置。勾选微信登录模块&#xff0c;填入该应用的 AppID 在代码中调用 uni.login 方法&…