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2015-10-19 18:53:58

串口协议:串口通信指串口按位(bit)发送和接收字节。串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据
使用stm32固件 函数库。
1) 串口时钟使能,GPIO 时钟使能
        RCC_APB2PeriphClockCmd()
2) 串口复位
        USART_DeInit()
3) GPIO 端口模式设置
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin 控制引脚
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode 引脚模式
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed 引脚速率
4) 串口参数初始化
         UART_InitStructure.USART_BaudRate  波特率
         USART_InitStructure.USART_WordLength   8bit数据位
         USART_InitStructure.USART_StopBits  1停止位
         USART_InitStructure.USART_Parity  校验位
         USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl  硬件控制流
         USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx; 全双工模式
         USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);  初始化
5) 开启中断并且初始化 NVIC(如果需要开启中断才需要这个步骤)
          USART_ITConfig(USART, USART_IT_RXNE, ENABLE);  接收中断使能
6) 使能串口
        USART_Cmd(USART1, ENABLE);使能
7) 编写中断处理函数
        void PC_USART_IRQHandler(void)中断函数
        
串口通信最重要的参数是
波特率数据位、停止位和奇偶校验        
概念介绍:源自百度时钟周期时,就是指波特率,例如如果协议需要4800波特率,那么时钟是4800Hz。这意味着串口通信在数据线上的采样率为4800Hz。通常电话线的波特率为14400,28800和36600。波特率可以远远大于这些值,但是波特率和距离成反比。高波特率常常用于放置的很近的仪器间的通信,典型的例子就是GPIB设备的通信。
                数据位:这是衡量通信中实际数据位的参数。当计算机发送一个信息包,实际的数据不会是8位的,标准的值是5、7和8位。如何设置取决于你想传送的信息。比如,标准的ASCII码是0~127(7位)。扩展的ASCII码是0~255(8位)。如果数据使用简单的文本(标准ASCII码),那么每个数据包使用7位数据。每个包是指一个字节,包括开始/停止位,数据位奇偶校验位。由于实际数据位取决于通信协议的选取,术语“包”指任何通信的情况。
                停止位:用于表示单个包的最后一位。典型的值为1,1.5和2位。由于数据是在传输线上定时的,并且每一个设备有其自己的时钟,很可能在通信中两台设备间出现了小小的不同步。因此停止位不仅仅是表示传输的结束,并且提供计算机校正时钟同步的机会。适用于停止位的位数越多,不同时钟同步的容忍程度越大,但是数据传输率同时也越慢
                奇偶校验位:在串口通信中一种简单的检错方式。有四种检错方式:偶、奇、高和低。当然没有校验位也是可以的。对于偶和奇校验的情况,串口会设置校验位(数据位后面的一位),用一个值确保传输的数据有偶个或者奇个逻辑高位。例如,如果数据是011,那么对于偶校验,校验位为0,保证逻辑高的位数是偶数个。如果是奇校验,校验位为1,这样就有3个逻辑高位。高位和低位不真正的检查数据,简单置位逻辑高或者逻辑低校验。这样使得接收设备能够知道一个位的状态,有机会判断是否有噪声干扰了通信或者是否传输和接收数据是否不同步。

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