Specifications | STM32 Technical Reference Manual \Chinese\ ping liang |
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Outline | 导言 相关文档 目录 1 文中的缩写 1.1 寄存器描述表中使用的缩写列表 1.2 术语表 1.3 可用的外设 2 存储器和总线构架 2.1 系统构架 ICode总线 DCode总线 系统总线 DMA总线 总线矩阵 AHB/APB桥(APB) 6 复位和时钟控制(RCC) 6.1 复位 6.1.1 系统复位 软件复位 低功耗管理复位 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 100脚和144脚封装: 64脚或更少封装: 3 CRC计算单元(CRC) 3.1 CRC简介 3.2 CRC主要特性 3.3 CRC功能描述 3.4 CRC寄存器 3.4.1 数据寄存器(CRC_DR) 3.4.2 独立数据寄存器(CRC_IDR) 3.4.3 控制寄存器(CRC_CR) 3.4.4 CRC寄存器映像 4 电源控制(PWR) 4.1 电源 4.1.1 独立的A/D转换器供电和参考电压 4.1.2 电池备份区域 4.1.3 电压调节器 3 CRC计算单元(CRC) 4 电源控制(PWR) 5 备份寄存器(BKP) 6 复位和时钟控制(RCC) 7 通用和复用功能I/O(GPIO和AFIO) 8 中断和事件 9 DMA 控制器(DMA) 10 模拟/数字转换(ADC) 11 数字/模拟转换(DAC) 12 高级控制定时器(TIM1和TIM8) 13 通用定时器(TIMx) 14 基本定时器(TIM6和TIM7) 15 实时时钟(RTC) 16 独立看门狗(IWDG) 17 窗口看门狗(WWDG) 18 灵活的静态存储器控制器(FSMC) 19 SDIO接口(SDIO) 20 USB全速设备接口(USB) 21 控制器局域网(bxCAN) 22 串行外设接口(SPI) 23 I2C接口 24 通用同步异步收发器(USART) 25 器件电子签名 26 调试支持(DBG) |
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Content | SPI接口 STM32F10xxx参考手册 428/524 参照2008年12月 RM0008 Reference Manual 英文第7版 本译文仅供参考,如有翻译错误,请以英文原稿为准。请读者随时注意在ST网站下载更新版本 数据接收过程 对于接收器来说,当数据传输完成时: ● 移位寄存器里的数据传送到接收缓冲器,并且RXNE标志被置位。 ● 如果SPI_CR2寄存器中的RXEIE位被设置,则产生中断。 在最后采样时钟沿,RXNE位被设置,在移位寄存器中接收到的数据字被传送到接收缓冲器。读 SPI_DR寄存器时,SPI设备返回接收到的数据字。读SPI_DR寄存器将清除RXNE位。 一旦传输开始,如果下一个将发送的数据被放进了发送缓冲器,就可以维持一个连续的传输 流。在试图写发送缓冲器之前,需确认TXE标志应该是1。 22.3.4 单工通信 SPI能够以两种配置工作于单工方式: ● 1条时钟线和1条双向数据线 ● 1条时钟线和1条数据线(双工模式下只读方式) 1条时钟线和1条双向数据线 设置SPI_CR1寄存器中的BIDIMODE位而启用此模式。在这个模式中,SCK用作时钟,主模式 中的MOSI或从模式中的MISO用作数据通信。传输的方向由SPI_CR2寄存器里的BIDIOE控制, 当这个位是1的时候,数据线是输出,否则是输入。 1条时钟和1条数据线(双工模式下只读方式) 为了释放一根I/O脚作为它用,可以通过设置SPI_CR1寄存器中的RXONLY位来禁止SPI输出功 能。这样的话,SPI将运行于只接收模式。 为启动只接收模式通信,必须首先激活SPI。在主模式中,一旦使能SPI,通信立即启动,当 SPE位复位时通信即停止;在从模式中,只要NSS被拉低(或SSI位为0)以及SCK持续送到从设 备,SPI就一直在接收。 注意: 当SPI_CR1寄存器中的RXONLY位为’0’时,SPI可以工作于只发送模式,接收脚(主设备的 MISO,或者从设备的MOSI)可以当作通用IO口使用。因此读数据寄存器时,读不到接收的值。 22.3.5 状态标志 应用程序通过3个状态标志可以完全监控SPI总线的状态。 忙(Busy)标志 此标志表明SPI通信层的状态。当它被设置时,表明SPI正忙于通信,并且/或者在发送缓冲器里 有一个有效的数据字正在等待被发送。此标志的目的是说明在SPI总线上是否有正在进行的通 信。以下情况时此标志将被置位: 1. 数据被写进主设备的SPI_DR寄存器上。 2. SCK时钟出现在从设备的时钟引脚上。 发送/接收一个字(字节)完成后,BUSY标志立即清除;此标志由硬件设置和清除。监视此标志可 以避免写冲突错误。写此标志无效。仅当SPE位被设置时此标志才有意义。 注: 在主接收模式下(单线双向),不要查询忙标志位(BUSY_FLAG) 发送缓冲器空闲标志(TXE) 此标志被置位时表明发送缓冲器为空,因此下一个待发送的数据可以写进缓冲器里。当发送缓 冲器有一个待发送的数据时,TXE标志被清除。当SPI被禁止时,此标志被清除。 接收缓冲器非空(RXNE) 此标志为’1’时表明在接收缓冲器中包含有效的接收数据。读SPI数据寄存器可以清除此标志。 |
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