一、背景
如前文所述,利用标准库函数的好处在于,可以快速开发,不用去对着数据手册,小心翼翼的一位一位的配置那
些繁复的寄存器,因为这些工作意法半导体已经找了一些顶级的工程师帮你做了,杰作既是其库函数。当然,有些代码
考虑到低功耗,或者需要极小的ROM,就不能使用库函数,而这即是通常说的,"高度定制化",牺牲开发时间来获取更
高代码效率,这个需要自己权衡。
本文以STM32之DMA库函数为例,即如何快速使用STM32库函数做个简述及记录。 二、正文
首先去官网或者论坛下载STM32的官方库,解压出来,会发现里面是各种".c"".h",文件,不需要所有文件
   一股脑的照单全收,只需要复制一些自己需要的即可,并且一定要在编译器的环境变量内添加一个环境变量
  “USE_STDPERIPH_DRIVER”,这样才能正常编译库函数。
、 新建一个可用的工程(废话:-D),然后将库函数的".c"".h"文件加入到自己的工程内,并使其编译通过;
最基本的工程所需要的库函数文件有:
"startup_stm32f10x_hd.s" --> 启动文件;
"system_stm32f10x.c" --> 常用来设置初始化时钟,里面的“SystemInit()”函数在启动文件内调用;
"misc.c" --> Cotex-M3内核常用的配置文件,譬如其内包含NVIC配置库函数等等;
"stm32f10x_rcc.c" --> 时钟配置相关文件,里面包含了时钟配置库函数; 以DMA函数为例,将"stm32f10x_dma.c","stm32f10x_dma.h"文件放入指定文件夹内,然后加入已有
     工程,在主函数内尝试调用最简单的一个库函数,并编译通过,然后主函数删除测试调用的库函数。 、 先别急着去看库函数有哪些具体的库函数,更别急着去跟库函数的代码,首先去看STM32的技术手册关于DMA
     的内容,弄清楚DMA是一个什么结构,寄存器大概需要配置哪些,了解寄存器的时候不需要深究每一位,只需要
     明白每个寄存器控制哪些功能即可。 、 看完了STM32手册内关于DMA的介绍,就可以去解析库函数代码了。
一般库函数代码的参数都是一个地址,一个包含配置信息的结构体参数,如DMA初始化库函数:
/**
* @brief Initializes the DMAy Channelx according to the specified
* parameters in the DMA_InitStruct.
* @param DMAy_Channelx: where y can be 1 or 2 to select the DMA and
* x can be 1 to 7 for DMA1 and 1 to 5 for DMA2 to select the DMA Channel.
* @param DMA_InitStruct: pointer to a DMA_InitTypeDef structure that
* contains the configuration information for the specified DMA Channel.
* @retval None
*/
void DMA_Init(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx, DMA_InitTypeDef* DMA_InitStruct);
每个库函数之前都会有说明该库函数的功能是什么,传入的参数值得作用是什么,传入什么参数会被认定为有效
     参数以及返回值等等信息。
对于传入的参数,有些会比较复杂,往往不是开头的只言片语就能介绍完整,此时你需要深入跟进库函数代码,
     看它拿这个参数具体做了什么。还是以此函数为例,第一个参数结构体如下:
        typedef struct
{
__IO uint32_t CCR;
__IO uint32_t CNDTR;
__IO uint32_t CPAR;
__IO uint32_t CMAR;
} DMA_Channel_TypeDef;
此时就很明了了,每个DMA通道都会有单独独立的寄存器,第一个参数即包含了这些独立寄存器的地址。
而那些所有DMA通道共用的寄存器则不在该参数内,也不需要在该参数内。所以其在参数说明中做了如下
说明:
/*
* @param DMAy_Channelx: where y can be 1 or 2 to select the DMA and
* x can be 1 to 7 for DMA1 and 1 to 5 for DMA2 to select the DMA Channel.
*/ 接着分析第二个参数结构体,一般该结构体包含了配置DMA的所有参数信息,具体如下:
typedef struct
{
uint32_t DMA_PeripheralBaseAddr;
uint32_t DMA_MemoryBaseAddr;
uint32_t DMA_DIR;
uint32_t DMA_BufferSize;
uint32_t DMA_PeripheralInc;
uint32_t DMA_MemoryInc;
uint32_t DMA_PeripheralDataSize;
uint32_t DMA_MemoryDataSize;
uint32_t DMA_Mode;
uint32_t DMA_Priority;
uint32_t DMA_M2M;
}DMA_InitTypeDef;
这个一眼望去,真的是俩眼懵逼,还是按着套路来(),进入库函数看每个参数做了什么。
tmpreg |= DMA_InitStruct->DMA_DIR | DMA_InitStruct->DMA_Mode |
DMA_InitStruct->DMA_PeripheralInc |
           DMA_InitStruct->DMA_MemoryInc |
DMA_InitStruct->DMA_PeripheralDataSize |
           DMA_InitStruct->DMA_MemoryDataSize |
DMA_InitStruct->DMA_Priority | DMA_InitStruct->DMA_M2M;
/* Write to DMAy Channelx CCR */
DMAy_Channelx->CCR = tmpreg;
看到这里,这里这么多参数,全部设置给了一个叫CCR的寄存器,接着我们查查这个CCR寄存器都设置了什么:
DMA通道x配置寄存器(DMA_CCRx),定位到这个寄存器,再加上每个参数32位所处的位数则可以确定该结构体
     每个成员代表了什么,其他参数亦如此。
     确定了所有的参数所控制的功能后,这时就可以按照自己的需求去传入正确的参数做相应的配置。
这里我想插一句,既有些新学STM32的朋友,我也曾算是一个,就觉着使用库函数而不去配置每个寄存器,会觉
     着心里不踏实,不能学到真正的STM32技术,而就刚刚所做的一系列动作来看,其实是误解了,利用库函数,同
     样的你也得去深入的了解STM32的技术手册,所以并不存在不能学到实际技术之说。
     技术一直在更新,老的技术也一直在沉淀稳定,我们只需站在巨人的肩膀上,就可以看的更高更远,何苦还需要
     浪费时间和精力自己去做别人已经做好的事情呢。:-D 、 解析完所有的函数后,此时即可以利用库函数去实现自己的功能逻辑啦。 三、参考文献:
  STM32F10x Standard Perpheral Libary (V3.5.0)
    http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32-standard-peripheral-libraries/stsw-stm32054.html   STM32F10x Description of STM32F1XX Standard Perpheral Libary Documentation
    http://stm32.kosyak.info/doc/ 至此,记录完毕。 记录时间:2016年11月11日
记录地点:深圳WZ

如何快速上手使用STM32库函数的更多相关文章

  1. STM32库函数void USART_SendData的缺陷和解决方法

    void USART_SendData()函数在快速发送时存在问题 有丢数据的可能 转自https://blog.csdn.net/qq_27114397/article/details/506015 ...

  2. 第2章 初学 emWin 的准备工作及其快速上手

    以下内容转载自安富莱电子论坛:http://forum.armfly.com/forum.php?mod=viewthread&tid=24552&extra=page%3D3%26f ...

  3. STM32F373(青风)+CUBEMX快速上手

    STM32F373(青风)+CUBEMX快速上手 Created: Nov 23, 2019 7:43 PM Tags: CUBEMX,STM32 硬件熟悉 连接线 USB-TYPEB电源线一根,用于 ...

  4. C/ C++ 快速上手

    C++ 快速上手 (一)https://www.cnblogs.com/cosmo89929/archive/2012/12/22/2828745.html C++ 快速上手 (二)https://w ...

  5. 【Python五篇慢慢弹】快速上手学python

    快速上手学python 作者:白宁超 2016年10月4日19:59:39 摘要:python语言俨然不算新技术,七八年前甚至更早已有很多人研习,只是没有现在流行罢了.之所以当下如此盛行,我想肯定是多 ...

  6. 快速上手Unity原生Json库

    现在新版的Unity(印象中是从5.3开始)已经提供了原生的Json库,以前一直使用LitJson,研究了一下Unity用的JsonUtility工具类的使用,发现使用还挺方便的,所以打算把项目中的J ...

  7. [译]:Xamarin.Android开发入门——Hello,Android Multiscreen快速上手

    原文链接:Hello, Android Multiscreen Quickstart. 译文链接:Hello,Android Multiscreen快速上手 本部分介绍利用Xamarin.Androi ...

  8. [译]:Xamarin.Android开发入门——Hello,Android快速上手

    返回索引目录 原文链接:Hello, Android_Quickstart. 译文链接:Xamarin.Android开发入门--Hello,Android快速上手 本部分介绍利用Xamarin开发A ...

  9. 快速上手seajs——简单易用Seajs

    快速上手seajs——简单易用Seajs   原文  http://www.cnblogs.com/xjchenhao/p/4021775.html 主题 SeaJS 简易手册 http://yslo ...

随机推荐

  1. 前端构建工具gulp使用

    前端自动化流程工具,用来合并文件,压缩等. Gulp官网 http://gulpjs.com/ Gulp中文网 http://www.gulpjs.com.cn/ Gulp中文文档 https://g ...

  2. JS--中奖广告浮动效果

    618要到了.要帮公司做一个简单的中奖号码的浮动.怎么玩了.其实只需要使用scrollHeight;scrollTop;offsetHeight这三个就可以实现了. 代码如下: <html> ...

  3. JS -- 异步加载进度条

    今天在博客园问答里面看到博友问道怎么实现Ajax异步加载产生进度条. 很好奇就自己写了一个. 展现效果: 1) 当点击Load的时候,模拟执行异步加载. 浏览器被遮挡. 进度条出现. 实现思路: 1. ...

  4. hdu1521 排列组合(指数型母函数)

    题意: 有n种物品,并且知道每种物品的数量ki.要求从中选出m件物品的排数.         (全题文末) 知识点: 普通母函数 指数型母函数:(用来求解多重集的排列问题) n个元素,其中a1,a2, ...

  5. 常用算法——排序(三)

    希尔排序法 希尔排序又称为缩小增量排序,也属于插入排序类的算法,是对直接插入排序的一种改进. 基本思想就是:将需要排序的序列划分为若干个较小的序列,对这些序列进行直接插入排序,通过这样的操作可使用需要 ...

  6. Java程序设计之正则表达式

    正则表达式平时在用到字符串处理的时候是比较常用的,个人觉得不需要刻意的去理解,用的话把文档拿出来查一下就好了,下面给个链接 http://www.php100.com/manual/Javascrip ...

  7. 第4章 文本编辑器vim

    1. vim常用操作 1.1 vim简介 (1)vim是一个功能强大的全屏幕文本编辑器,是Linux/Unix上最常用的文本编辑器,它的作用是建立.编辑.显示文本文件. (2)vim没有菜单,只有命令 ...

  8. ThinkPHP实现支付宝接口功能

    最近做系统,需要实现在线支付功能,毫不犹豫,选择的是支付宝的接口支付功能.这里我用的是即时到帐的接口,具体实现的步骤如下:一.下载支付宝接口包下载地址:https://doc.open.alipay. ...

  9. play with make

    1) the VPATH variable In make world, the VPATH variable guide you where to find the .c/.o file 2) th ...

  10. 字符加密Cipher(bzoj 1031)

    Description 喜欢钻研问题的JS同学,最近又迷上了对加密方法的思考.一天,他突然想出了一种他认为是终极的加密办法 :把需要加密的信息排成一圈,显然,它们有很多种不同的读法.例如下图,可以读作 ...