[应用相关] 干货 | STM32串口DMA收发机制

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 楼主| LEDyyds 发表于 2022-6-16 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 前言

直接存储器访问(Direct Memory Access),简称DMA。DMA是CPU一个用于数据从一个地址空间到另一地址空间“搬运”(拷贝)的组件,数据拷贝过程不需CPU干预,数据拷贝结束则通知CPU处理。因此,大量数据拷贝时,使用DMA可以释放CPU资源。DMA数据拷贝过程,典型的有:

  • 内存—>内存,内存间拷贝
  • 外设—>内存,如uart、spi、i2c等总线接收数据过程
  • 内存—>外设,如uart、spi、i2c等总线发送数据过程

 楼主| LEDyyds 发表于 2022-6-16 09:40 | 显示全部楼层
2 串口有必要使用DMA吗

串口(uart)是一种低速的串行异步通信,适用于低速通信场景,通常使用的波特率小于或等于115200bps。对于小于或者等于115200bps波特率的,而且数据量不大的通信场景,一般没必要使用DMA,或者说使用DMA并未能充分发挥出DMA的作用。

对于数量大,或者波特率提高时,必须使用DMA以释放CPU资源,因为高波特率可能带来这样的问题:

  • 对于发送,使用循环发送,可能阻塞线程,需要消耗大量CPU资源“搬运”数据,浪费CPU
  • 对于发送,使用中断发送,不会阻塞线程,但需浪费大量中断资源,CPU频繁响应中断;以115200bps波特率,1s传输11520字节,大约69us需响应一次中断,如波特率再提高,将消耗更多CPU资源
  • 对于接收,如仍采用传统的中断模式接收,同样会因为频繁中断导致消耗大量CPU资源

因此,高波特率场景下,串口非常有必要使用DMA。


 楼主| LEDyyds 发表于 2022-6-16 09:41 | 显示全部楼层

3 实现方式


4877762aa8a27b7320.png
 楼主| LEDyyds 发表于 2022-6-16 09:42 | 显示全部楼层
4 STM32串口使用DMA

关于STM32串口使用DMA,不乏一些开发板例程及网络上一些博主的使用教程。使用步骤、流程、配置基本大同小异,正确性也没什么毛病,但都是一些基本的Demo例子,作为学习过程没问题;实际项目使用缺乏严谨性,数据量大时可能导致数据异常。

测试平台:

  • STM32F030C8T6
  • UART1/UART2
  • DMA1 Channel2—Channel5
  • ST标准库
  • 主频48MHz(外部12MHz晶振)
  • 6763262aa8a76234db.png

 楼主| LEDyyds 发表于 2022-6-16 09:43 | 显示全部楼层
5 串口DMA接收
5.1 基本流程 5603362aa8a9b8224a.png
 楼主| LEDyyds 发表于 2022-6-16 09:43 | 显示全部楼层
5.2 相关配置

关键步骤

【1】初始化串口

【2】使能串口DMA接收模式,使能串口空闲中断

【3】配置DMA参数,使能DMA通道buf半满(传输一半数据)中断、buf溢满(传输数据完成)中断

为什么需要使用DMA 通道buf半满中断?

很多串口DMA模式接收的教程、例子,基本是使用了“空间中断”+“DMA传输完成中断”来接收数据。实质上这是存在风险的,当DMA传输数据完成,CPU介入开始拷贝DMA通道buf数据,如果此时串口继续有数据进来,DMA继续搬运数据到buf,就有可能将数据覆盖,因为DMA数据搬运是不受CPU控制的,即使你关闭了CPU中断。

严谨的做法需要做双buf,CPU和DMA各自一块内存交替访问,即是"乒乓缓存” ,处理流程步骤应该是这样:

【1】第一步,DMA先将数据搬运到buf1,搬运完成通知CPU来拷贝buf1数据 【2】第二步,DMA将数据搬运到buf2,与CPU拷贝buf1数据不会冲突 【3】第三步,buf2数据搬运完成,通知CPU来拷贝buf2数据 【4】执行完第三步,DMA返回执行第一步,一直循环

5233762aa8acd3cee0.png

STM32F0系列DMA不支持双缓存(以具体型号为准)机制,但提供了一个buf"半满中断",即是数据搬运到buf大小的一半时,可以产生一个中断信号。基于这个机制,我们可以实现双缓存功能,只需将buf空间开辟大一点即可。

【1】第一步,DMA将数据搬运完成buf的前一半时,产生“半满中断”,CPU来拷贝buf前半部分数据 【2】第二步,DMA继续将数据搬运到buf的后半部分,与CPU拷贝buf前半部数据不会冲突 【3】第三步,buf后半部分数据搬运完成,触发“溢满中断”,CPU来拷贝buf后半部分数据 【4】执行完第三步,DMA返回执行第一步,一直循环

2670962aa8ad676b81.png

UART2 DMA模式接收配置代码如下,与其他外设使用DMA的配置基本一致,留意关键配置:

  • 串口接收,DMA通道工作模式设为连续模式
  • 使能DMA通道接收buf半满中断、溢满(传输完成)中断
  • 启动DMA通道前清空相关状态标识,防止首次传输错乱数据
    1. void bsp_uart2_dmarx_config(uint8_t *mem_addr, uint32_t mem_size)
    2. {
    3.    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;

    4. DMA_DeInit(DMA1_Channel5);
    5. DMA_Cmd(DMA1_Channel5, DISABLE);
    6. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr  = (uint32_t)&(USART2->RDR);/* UART2接收数据地址 */
    7. DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr   = (uint32_t)mem_addr; /* 接收buf */
    8. DMA_InitStructure.DMA_DIR      = DMA_DIR_PeripheralSRC;  /* 传输方向:外设->内存 */
    9. DMA_InitStructure.DMA_BufferSize    = mem_size; /* 接收buf大小 */
    10. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc   = DMA_PeripheralInc_Disable;
    11. DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc    = DMA_MemoryInc_Enable;
    12. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize  = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
    13. DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize   = DMA_MemoryDataSize_Byte;
    14. DMA_InitStructure.DMA_Mode      = DMA_Mode_Circular; /* 连续模式 */
    15. DMA_InitStructure.DMA_Priority     = DMA_Priority_VeryHigh;
    16. DMA_InitStructure.DMA_M2M      = DMA_M2M_Disable;
    17. DMA_Init(DMA1_Channel5, &DMA_InitStructure);
    18. DMA_ITConfig(DMA1_Channel5, DMA_IT_TC|DMA_IT_HT|DMA_IT_TE, ENABLE);/* 使能DMA半满、溢满、错误中断 */
    19. DMA_ClearFlag(DMA1_IT_TC5); /* 清除相关状态标识 */
    20. DMA_ClearFlag(DMA1_IT_HT5);
    21. DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE);
    22. }
    DMA 错误中断“DMA_IT_TE”,一般用于前期调试使用,用于检查DMA出现错误的次数,发布软件可以不使能该中断。


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 楼主| LEDyyds 发表于 2022-6-16 09:47 | 显示全部楼层
5.3 接收处理
基于上述描述机制,DMA方式接收串口数据,有三种中断场景需要CPU去将buf数据拷贝到fifo中,分别是:

DMA通道buf溢满(传输完成)场景
DMA通道buf半满场景
串口空闲中断场景
前两者场景,前面文章已经描述。串口空闲中断指的是,数据传输完成后,串口监测到一段时间内没有数据进来,则触发产生的中断信号。
 楼主| LEDyyds 发表于 2022-6-16 09:49 | 显示全部楼层
5.3 .1 接收数据大小
数据传输过程是随机的,数据大小也是不定的,存在几类情况:

数据刚好是DMA接收buf的整数倍,这是理想的状态
数据量小于DMA接收buf或者小于接收buf的一半,此时会触发串口空闲中断
因此,我们需根据“DMA通道buf大小”、“DMA通道buf剩余空间大小”、“上一次接收的总数据大小”来计算当前接收的数据大小。
  1. /* 获取DMA通道接收buf剩余空间大小 */
  2. uint16_t DMA_GetCurrDataCounter(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx);

DMA通道buf溢满场景计算
  1. 接收数据大小 = DMA通道buf大小 - 上一次接收的总数据大小

DMA通道buf溢满中断处理函数:
  1. void uart_dmarx_done_isr(uint8_t uart_id)
  2. {
  3.    uint16_t recv_size;

  4. recv_size = s_uart_dev[uart_id].dmarx_buf_size - s_uart_dev[uart_id].last_dmarx_size;

  5. fifo_write(&s_uart_dev[uart_id].rx_fifo,
  6.        (const uint8_t *)&(s_uart_dev[uart_id].dmarx_buf[s_uart_dev[uart_id].last_dmarx_size]), recv_size);

  7. s_uart_dev[uart_id].last_dmarx_size = 0;
  8. }

DMA通道buf半满场景计算
  1. 接收数据大小 = DMA通道接收总数据大小 - 上一次接收的总数据大小

  2. DMA通道接收总数据大小 = DMA通道buf大小 - DMA通道buf剩余空间大小

DMA通道buf半满中断处理函数:
  1. void uart_dmarx_half_done_isr(uint8_t uart_id)
  2. {
  3.    uint16_t recv_total_size;
  4.    uint16_t recv_size;

  5. if(uart_id == 0)
  6. {
  7.     recv_total_size = s_uart_dev[uart_id].dmarx_buf_size - bsp_uart1_get_dmarx_buf_remain_size();
  8. }
  9. else if (uart_id == 1)
  10. {
  11.   recv_total_size = s_uart_dev[uart_id].dmarx_buf_size - bsp_uart2_get_dmarx_buf_remain_size();
  12. }
  13. recv_size = recv_total_size - s_uart_dev[uart_id].last_dmarx_size;

  14. fifo_write(&s_uart_dev[uart_id].rx_fifo,
  15.        (const uint8_t *)&(s_uart_dev[uart_id].dmarx_buf[s_uart_dev[uart_id].last_dmarx_size]), recv_size);
  16. s_uart_dev[uart_id].last_dmarx_size = recv_total_size;/* 记录接收总数据大小 */
  17. }

串口空闲中断场景计算

串口空闲中断场景的接收数据计算与“DMA通道buf半满场景”计算方式是一样的。

串口空闲中断处理函数:
  1. void uart_dmarx_idle_isr(uint8_t uart_id)
  2. {
  3.    uint16_t recv_total_size;
  4.    uint16_t recv_size;

  5. if(uart_id == 0)
  6. {
  7.     recv_total_size = s_uart_dev[uart_id].dmarx_buf_size - bsp_uart1_get_dmarx_buf_remain_size();
  8. }
  9. else if (uart_id == 1)
  10. {
  11.   recv_total_size = s_uart_dev[uart_id].dmarx_buf_size - bsp_uart2_get_dmarx_buf_remain_size();
  12. }
  13. recv_size = recv_total_size - s_uart_dev[uart_id].last_dmarx_size;
  14. s_UartTxRxCount[uart_id*2+1] += recv_size;
  15. fifo_write(&s_uart_dev[uart_id].rx_fifo,
  16.        (const uint8_t *)&(s_uart_dev[uart_id].dmarx_buf[s_uart_dev[uart_id].last_dmarx_size]), recv_size);
  17. s_uart_dev[uart_id].last_dmarx_size = recv_total_size;
  18. }

注:串口空闲中断处理函数,除了将数据拷贝到串口接收fifo中,还可以增加特殊处理,如作为串口数据传输完成标识、不定长度数据处理等等。
 楼主| LEDyyds 发表于 2022-6-16 09:50 | 显示全部楼层
5.3.2 接收数据偏移地址
将有效数据拷贝到fifo中,除了需知道有效数据大小外,还需知道数据存储于DMA 接收buf的偏移地址。有效数据偏移地址只需记录上一次接收的总大小即,可,在DMA通道buf全满中断处理函数将该值清零,因为下一次数据将从buf的开头存储。

在DMA通道buf溢满中断处理函数中将数据偏移地址清零:
  1. void uart_dmarx_done_isr(uint8_t uart_id)
  2. {
  3.   /* todo */
  4. s_uart_dev[uart_id].last_dmarx_size = 0;
  5. }

 楼主| LEDyyds 发表于 2022-6-16 09:52 | 显示全部楼层
5.4 应用读取串口数据方法
经过前面的处理步骤,已将串口数据拷贝至接收fifo,应用程序任务只需从fifo获取数据进行处理。前提是,处理效率必须大于DAM接收搬运数据的效率,否则导致数据丢失或者被覆盖处理。
 楼主| LEDyyds 发表于 2022-6-16 09:52 | 显示全部楼层
6 串口DMA发送
5.1 基本流程 8843362aa8ccf9f383.png

 楼主| LEDyyds 发表于 2022-6-16 09:53 | 显示全部楼层
5.2 相关配置
关键步骤

【1】初始化串口

【2】使能串口DMA发送模式

【3】配置DMA发送通道,这一步无需在初始化设置,有数据需要发送时才配置使能DMA发送通道

UART2 DMA模式发送配置代码如下,与其他外设使用DMA的配置基本一致,留意关键配置:

串口发送是,DMA通道工作模式设为单次模式(正常模式),每次需要发送数据时重新配置DMA
使能DMA通道传输完成中断,利用该中断信息处理一些必要的任务,如清空发送状态、启动下一次传输
启动DMA通道前清空相关状态标识,防止首次传输错乱数据
  1. void bsp_uart2_dmatx_config(uint8_t *mem_addr, uint32_t mem_size)
  2. {
  3.    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;

  4. DMA_DeInit(DMA1_Channel4);
  5. DMA_Cmd(DMA1_Channel4, DISABLE);
  6. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr  = (uint32_t)&(USART2->TDR);/* UART2发送数据地址 */
  7. DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr   = (uint32_t)mem_addr;  /* 发送数据buf */
  8. DMA_InitStructure.DMA_DIR      = DMA_DIR_PeripheralDST;  /* 传输方向:内存->外设 */
  9. DMA_InitStructure.DMA_BufferSize    = mem_size;    /* 发送数据buf大小 */
  10. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc   = DMA_PeripheralInc_Disable;
  11. DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc    = DMA_MemoryInc_Enable;
  12. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize  = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
  13. DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize   = DMA_MemoryDataSize_Byte;
  14. DMA_InitStructure.DMA_Mode      = DMA_Mode_Normal;   /* 单次模式 */
  15. DMA_InitStructure.DMA_Priority     = DMA_Priority_High;  
  16. DMA_InitStructure.DMA_M2M      = DMA_M2M_Disable;
  17. DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure);  
  18. DMA_ITConfig(DMA1_Channel4, DMA_IT_TC|DMA_IT_TE, ENABLE); /* 使能传输完成中断、错误中断 */
  19. DMA_ClearFlag(DMA1_IT_TC4); /* 清除发送完成标识 */
  20. DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE); /* 启动DMA发送 */
  21. }
 楼主| LEDyyds 发表于 2022-6-16 09:54 | 显示全部楼层
5.3 发送处理
串口待发送数据存于发送fifo中,发送处理函数需要做的的任务就是循环查询发送fifo是否存在数据,如存在则将该数据拷贝到DMA发送buf中,然后启动DMA传输。前提是需要等待上一次DMA传输完毕,即是DMA接收到DMA传输完成中断信号"DMA_IT_TC"。

串口发送处理函数:
  1. void uart_poll_dma_tx(uint8_t uart_id)
  2. {
  3.    uint16_t size = 0;

  4. if (0x01 == s_uart_dev[uart_id].status)
  5.     {
  6.         return;
  7.     }
  8. size = fifo_read(&s_uart_dev[uart_id].tx_fifo, s_uart_dev[uart_id].dmatx_buf,
  9.       s_uart_dev[uart_id].dmatx_buf_size);
  10. if (size != 0)
  11. {
  12.         s_UartTxRxCount[uart_id*2+0] += size;
  13.     if (uart_id == 0)
  14.   {
  15.             s_uart_dev[uart_id].status = 0x01; /* DMA发送状态 */
  16.      bsp_uart1_dmatx_config(s_uart_dev[uart_id].dmatx_buf, size);
  17.   }
  18.   else if (uart_id == 1)
  19.   {
  20.             s_uart_dev[uart_id].status = 0x01; /* DMA发送状态,必须在使能DMA传输前置位,否则有可能DMA已经传输并进入中断 */
  21.    bsp_uart2_dmatx_config(s_uart_dev[uart_id].dmatx_buf, size);
  22.   }
  23. }
  24. }

注意发送状态标识,必须先置为“发送状态”,然后启动DMA 传输。如果步骤反过来,在传输数据量少时,DMA传输时间短,“DMA_IT_TC”中断可能比“发送状态标识置位”先执行,导致程序误判DMA一直处理发送状态(发送标识无法被清除)。
注:关于DMA发送数据启动函数,有些博客文章描述只需改变DMA发送buf的大小即可;经过测试发现,该方法在发送数据量较小时可行,数据量大后,导致发送失败,而且不会触发DMA发送完成中断。因此,可靠办法是:每次启动DMA发送,重新配置DMA通道所有参数。该步骤只是配置寄存器过程,实质上不会占用很多CPU执行时间。
DMA传输完成中断处理函数:
  1. void uart_dmatx_done_isr(uint8_t uart_id)
  2. {
  3.   s_uart_dev[uart_id].status = 0; /* 清空DMA发送状态标识 */
  4. }


上述串口发送处理函数可以在几种情况调用:

主线程任务调用,前提是线程不能被其他任务阻塞,否则导致fifo溢出
  1. void thread(void)
  2. {
  3.     uart_poll_dma_tx(DEV_UART1);
  4.     uart_poll_dma_tx(DEV_UART2);
  5. }


定时器中断中调用
  1. void TIMx_IRQHandler(void)
  2. {
  3.     uart_poll_dma_tx(DEV_UART1);
  4.     uart_poll_dma_tx(DEV_UART2);
  5. }

DMA通道传输完成中断中调用
  1. void DMA1_Channel4_5_IRQHandler(void)
  2. {
  3. if(DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC4))
  4. {
  5.   UartDmaSendDoneIsr(UART_2);
  6.   DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC4);
  7.   uart_poll_dma_tx(DEV_UART2);
  8. }
  9. }

每次拷贝多少数据量到DMA发送buf:

关于这个问题,与具体应用场景有关,遵循的原则就是:只要发送fifo的数据量大于等于DMA发送buf的大小,就应该填满DMA发送buf,然后启动DMA传输,这样才能充分发挥会DMA性能。因此,需兼顾每次DMA传输的效率和串口数据流实时性,参考着几类实现:

周期查询发送fifo数据,启动DMA传输,充分利用DMA发送效率,但可能降低串口数据流实时性
实时查询发送fifo数据,加上超时处理,理想的方法
在DMA传输完成中断中处理,保证实时连续数据流
 楼主| LEDyyds 发表于 2022-6-16 09:55 | 显示全部楼层

6 串口设备
6.1 数据结构

  1. /* 串口设备数据结构 */
  2. typedef struct
  3. {
  4. uint8_t status;   /* 发送状态 */
  5. _fifo_t tx_fifo;  /* 发送fifo */
  6. _fifo_t rx_fifo;  /* 接收fifo */
  7. uint8_t *dmarx_buf;  /* dma接收缓存 */
  8. uint16_t dmarx_buf_size;/* dma接收缓存大小*/
  9. uint8_t *dmatx_buf;  /* dma发送缓存 */
  10. uint16_t dmatx_buf_size;/* dma发送缓存大小 */
  11. uint16_t last_dmarx_size;/* dma上一次接收数据大小 */
  12. }ua


 楼主| LEDyyds 发表于 2022-6-16 09:56 | 显示全部楼层
6.2 对外接口
  1. /* 串口注册初始化函数 */
  2. void uart_device_init(uint8_t uart_id)
  3. {
  4.    if (uart_id == 1)
  5. {
  6.   /* 配置串口2收发fifo */
  7.   fifo_register(&s_uart_dev[uart_id].tx_fifo, &s_uart2_tx_buf[0],
  8.                       sizeof(s_uart2_tx_buf), fifo_lock, fifo_unlock);
  9.   fifo_register(&s_uart_dev[uart_id].rx_fifo, &s_uart2_rx_buf[0],
  10.                       sizeof(s_uart2_rx_buf), fifo_lock, fifo_unlock);
  11.   
  12.   /* 配置串口2 DMA收发buf */
  13.   s_uart_dev[uart_id].dmarx_buf = &s_uart2_dmarx_buf[0];
  14.   s_uart_dev[uart_id].dmarx_buf_size = sizeof(s_uart2_dmarx_buf);
  15.   s_uart_dev[uart_id].dmatx_buf = &s_uart2_dmatx_buf[0];
  16.   s_uart_dev[uart_id].dmatx_buf_size = sizeof(s_uart2_dmatx_buf);
  17.   bsp_uart2_dmarx_config(s_uart_dev[uart_id].dmarx_buf,
  18.           sizeof(s_uart2_dmarx_buf));
  19.   s_uart_dev[uart_id].status  = 0;
  20. }
  21. }

  22. /* 串口发送函数 */
  23. uint16_t uart_write(uint8_t uart_id, const uint8_t *buf, uint16_t size)
  24. {
  25. return fifo_write(&s_uart_dev[uart_id].tx_fifo, buf, size);
  26. }

  27. /* 串口读取函数 */
  28. uint16_t uart_read(uint8_t uart_id, uint8_t *buf, uint16_t size)
  29. {
  30. return fifo_read(&s_uart_dev[uart_id].rx_fifo, buf, size);
  31. }
 楼主| LEDyyds 发表于 2022-6-16 09:57 | 显示全部楼层
8 完整源码

代码仓库:https://github.com/Prry/stm32f0-uart-dma

串口&DMA底层配置:

  1. #include <stddef.h>
  2. #include <stdint.h>
  3. #include <stdbool.h>
  4. #include "stm32f0xx.h"
  5. #include "bsp_uart.h"

  6. /**
  7. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  
  8. * @param  
  9. * @retval
  10. */
  11. static void bsp_uart1_gpio_init(void)
  12. {
  13.     GPIO_InitTypeDef    GPIO_InitStructure;
  14. #if 0
  15. RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);

  16.     GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_0);
  17.     GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_0);

  18. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  19.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF;
  20. GPIO_InitStructure.GPIO_OType  = GPIO_OType_PP;
  21.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed   = GPIO_Speed_Level_3;
  22.     GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_UP;
  23.     GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  24. #else
  25. RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);

  26.     GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_1);
  27.     GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_1);

  28. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
  29.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF;
  30. GPIO_InitStructure.GPIO_OType  = GPIO_OType_PP;
  31.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed   = GPIO_Speed_Level_3;
  32.     GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_UP;
  33.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  34. #endif
  35. }

  36. /**
  37. * @brief  
  38. * @param  
  39. * @retval
  40. */
  41. static void bsp_uart2_gpio_init(void)
  42. {
  43. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

  44. RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);

  45. GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_1);
  46. GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_1);

  47. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;
  48. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF;
  49. GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  50. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
  51. GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_UP;
  52. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  53. }

  54. /**
  55. * @brief  
  56. * @param  
  57. * @retval
  58. */
  59. void bsp_uart1_init(void)
  60. {
  61. USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  62. NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

  63. bsp_uart1_gpio_init();

  64. /* 使能串口和DMA时钟 */
  65. RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
  66. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);

  67. USART_InitStructure.USART_BaudRate            = 57600;
  68. USART_InitStructure.USART_WordLength          = USART_WordLength_8b;
  69. USART_InitStructure.USART_StopBits            = USART_StopBits_1;
  70. USART_InitStructure.USART_Parity              = USART_Parity_No;
  71. USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  72. USART_InitStructure.USART_Mode                = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  73. USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);

  74. USART_ITConfig(USART1, USART_IT_IDLE, ENABLE); /* 使能空闲中断 */
  75. USART_OverrunDetectionConfig(USART1, USART_OVRDetection_Disable);

  76. USART_Cmd(USART1, ENABLE);
  77. USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Rx|USART_DMAReq_Tx, ENABLE); /* 使能DMA收发 */

  78. /* 串口中断 */
  79. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel         = USART1_IRQn;
  80. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 2;
  81. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd      = ENABLE;
  82. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

  83. /* DMA中断 */
  84.    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel      = DMA1_Channel2_3_IRQn;      
  85.    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0;
  86. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd      = ENABLE;
  87.    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  88. }

  89. /**
  90. * @brief  
  91. * @param  
  92. * @retval
  93. */
  94. void bsp_uart2_init(void)
  95. {
  96. USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  97. NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

  98. bsp_uart2_gpio_init();

  99. /* 使能串口和DMA时钟 */
  100. RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
  101. RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);

  102. USART_InitStructure.USART_BaudRate            = 57600;
  103. USART_InitStructure.USART_WordLength          = USART_WordLength_8b;
  104. USART_InitStructure.USART_StopBits            = USART_StopBits_1;
  105. USART_InitStructure.USART_Parity              = USART_Parity_No;
  106. USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  107. USART_InitStructure.USART_Mode                = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  108. USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);

  109. USART_ITConfig(USART2, USART_IT_IDLE, ENABLE); /* 使能空闲中断 */
  110. USART_OverrunDetectionConfig(USART2, USART_OVRDetection_Disable);

  111. USART_Cmd(USART2, ENABLE);
  112. USART_DMACmd(USART2, USART_DMAReq_Rx|USART_DMAReq_Tx, ENABLE);  /* 使能DMA收发 */

  113. /* 串口中断 */
  114. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel         = USART2_IRQn;
  115. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 2;
  116. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd      = ENABLE;
  117. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

  118. /* DMA中断 */
  119. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel         = DMA1_Channel4_5_IRQn;      
  120.    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0;
  121. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd      = ENABLE;
  122.    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  123. }

  124. void bsp_uart1_dmatx_config(uint8_t *mem_addr, uint32_t mem_size)
  125. {
  126.    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;

  127. DMA_DeInit(DMA1_Channel2);
  128. DMA_Cmd(DMA1_Channel2, DISABLE);
  129. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr  = (uint32_t)&(USART1->TDR);
  130. DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr   = (uint32_t)mem_addr;
  131. DMA_InitStructure.DMA_DIR      = DMA_DIR_PeripheralDST;  /* 传输方向:内存->外设 */
  132. DMA_InitStructure.DMA_BufferSize    = mem_size;
  133. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc   = DMA_PeripheralInc_Disable;
  134. DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc    = DMA_MemoryInc_Enable;
  135. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize  = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
  136. DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize   = DMA_MemoryDataSize_Byte;
  137. DMA_InitStructure.DMA_Mode      = DMA_Mode_Normal;
  138. DMA_InitStructure.DMA_Priority     = DMA_Priority_High;
  139. DMA_InitStructure.DMA_M2M      = DMA_M2M_Disable;
  140. DMA_Init(DMA1_Channel2, &DMA_InitStructure);  
  141. DMA_ITConfig(DMA1_Channel2, DMA_IT_TC|DMA_IT_TE, ENABLE);
  142. DMA_ClearFlag(DMA1_IT_TC2); /* 清除发送完成标识 */
  143. DMA_Cmd(DMA1_Channel2, ENABLE);
  144. }

  145. void bsp_uart1_dmarx_config(uint8_t *mem_addr, uint32_t mem_size)
  146. {
  147.    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;

  148. DMA_DeInit(DMA1_Channel3);
  149. DMA_Cmd(DMA1_Channel3, DISABLE);
  150. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr  = (uint32_t)&(USART1->RDR);
  151. DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr   = (uint32_t)mem_addr;
  152. DMA_InitStructure.DMA_DIR      = DMA_DIR_PeripheralSRC;  /* 传输方向:外设->内存 */
  153. DMA_InitStructure.DMA_BufferSize    = mem_size;
  154. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc   = DMA_PeripheralInc_Disable;
  155. DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc    = DMA_MemoryInc_Enable;
  156. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize  = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
  157. DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize   = DMA_MemoryDataSize_Byte;
  158. DMA_InitStructure.DMA_Mode      = DMA_Mode_Circular;
  159. DMA_InitStructure.DMA_Priority     = DMA_Priority_VeryHigh;
  160. DMA_InitStructure.DMA_M2M      = DMA_M2M_Disable;
  161. DMA_Init(DMA1_Channel3, &DMA_InitStructure);
  162. DMA_ITConfig(DMA1_Channel3, DMA_IT_TC|DMA_IT_HT|DMA_IT_TE, ENABLE);/* 使能DMA半满、全满、错误中断 */
  163. DMA_ClearFlag(DMA1_IT_TC3);
  164. DMA_ClearFlag(DMA1_IT_HT3);
  165. DMA_Cmd(DMA1_Channel3, ENABLE);
  166. }

  167. uint16_t bsp_uart1_get_dmarx_buf_remain_size(void)
  168. {
  169. return DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel3); /* 获取DMA接收buf剩余空间 */
  170. }

  171. void bsp_uart2_dmatx_config(uint8_t *mem_addr, uint32_t mem_size)
  172. {
  173.    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;

  174. DMA_DeInit(DMA1_Channel4);
  175. DMA_Cmd(DMA1_Channel4, DISABLE);
  176. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr  = (uint32_t)&(USART2->TDR);
  177. DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr   = (uint32_t)mem_addr;
  178. DMA_InitStructure.DMA_DIR      = DMA_DIR_PeripheralDST;  /* 传输方向:内存->外设 */
  179. DMA_InitStructure.DMA_BufferSize    = mem_size;
  180. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc   = DMA_PeripheralInc_Disable;
  181. DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc    = DMA_MemoryInc_Enable;
  182. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize  = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
  183. DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize   = DMA_MemoryDataSize_Byte;
  184. DMA_InitStructure.DMA_Mode      = DMA_Mode_Normal;
  185. DMA_InitStructure.DMA_Priority     = DMA_Priority_High;
  186. DMA_InitStructure.DMA_M2M      = DMA_M2M_Disable;
  187. DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure);  
  188. DMA_ITConfig(DMA1_Channel4, DMA_IT_TC|DMA_IT_TE, ENABLE);
  189. DMA_ClearFlag(DMA1_IT_TC4); /* 清除发送完成标识 */
  190. DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE);
  191. }

  192. void bsp_uart2_dmarx_config(uint8_t *mem_addr, uint32_t mem_size)
  193. {
  194.    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;

  195. DMA_DeInit(DMA1_Channel5);
  196. DMA_Cmd(DMA1_Channel5, DISABLE);
  197. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr  = (uint32_t)&(USART2->RDR);
  198. DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr   = (uint32_t)mem_addr;
  199. DMA_InitStructure.DMA_DIR      = DMA_DIR_PeripheralSRC;  /* 传输方向:外设->内存 */
  200. DMA_InitStructure.DMA_BufferSize    = mem_size;
  201. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc   = DMA_PeripheralInc_Disable;
  202. DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc    = DMA_MemoryInc_Enable;
  203. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize  = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
  204. DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize   = DMA_MemoryDataSize_Byte;
  205. DMA_InitStructure.DMA_Mode      = DMA_Mode_Circular;
  206. DMA_InitStructure.DMA_Priority     = DMA_Priority_VeryHigh;
  207. DMA_InitStructure.DMA_M2M      = DMA_M2M_Disable;
  208. DMA_Init(DMA1_Channel5, &DMA_InitStructure);
  209. DMA_ITConfig(DMA1_Channel5, DMA_IT_TC|DMA_IT_HT|DMA_IT_TE, ENABLE);/* 使能DMA半满、全满、错误中断 */
  210. DMA_ClearFlag(DMA1_IT_TC5);
  211. DMA_ClearFlag(DMA1_IT_HT5);
  212. DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE);
  213. }

  214. uint16_t bsp_uart2_get_dmarx_buf_remain_size(void)
  215. {
  216. return DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel5); /* 获取DMA接收buf剩余空间 */
  217. }

压力测试:

  • 1.5Mbps波特率,串口助手每毫秒发送1k字节数据,stm32f0 DMA接收数据,再通过DMA发送回串口助手,毫无压力。
  • 1.5Mbps波特率,可传输大文件测试,将接收数据保存为文件,与源文件比较。
  • 串口高波特率测试需要USB转TLL工具及串口助手都支持才可行,推荐CP2102、FT232芯片的USB转TTL工具。
385162aa8df44f957.png

dongnanxibei 发表于 2022-7-4 13:01 | 显示全部楼层
学习啦
Uriah 发表于 2022-10-3 15:22 | 显示全部楼层

我也将样式更改为快速返回而不是单返回语句
mollylawrence 发表于 2022-10-10 20:08 | 显示全部楼层
STM32的DMA串口循环模式如何设置发送周期?
sesefadou 发表于 2022-10-10 20:22 | 显示全部楼层
stm32 串口dma最多发送多少个   
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