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基于STM32F4与STM32F1的复用功能配置库函数分享

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攻城狮Melo 发布时间:2023-5-17 17:34
F4的复用功能配置+ ]+ P# K' V2 l
之前使用F429的时候算是知道了怎么配置它的复用功能,但是前天在用到F103的时候发现和自己想的不一样,查了一下资料发现完全不用,所以这里做一些记录方便以后查阅,先来介绍F4复用功能配置+ L8 ~( W8 [5 c; _5 p' J0 k+ o
: E  v2 V9 V7 m! [# k$ I
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, K' V0 ?+ ?7 q1 X
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8 \2 `; ^& e. w

* z/ `8 z! s0 l1 L( d' w* eF4的复用功能配置数据手册上说的非常清楚,F4的复用功能配置寄存器有两个,一个低位寄存器和一个高位寄存器,低位寄存器用来配置对应GPIO端口的前8个IO口,高位寄存器用来配置后8个IO口,每4个bit位对应一个IO口,所以每个IO口可以配置的复用功能为AF0-AF15,但不是说每个IO口上AF0到AF15所有的功能都有,上面第二张图片给出了AF0到AF15所对应的复用功能,具体每个IO口上有哪些复用功能可以去看数据手册的alternate function mapping部分,有详细说明。
+ L- X% U' V: ?8 v/ y" ?
2 B6 ?' }3 T4 z! ~8 {3 ?, B2 N

0 M0 P. D6 ?# O) k; }F1的复用功能配置
' J: u1 d. P; H& X% f* ^- [# q+ p: ?1 S2 e4 Y6 B2 d
20191021222322379.png : z- x( C# l8 R
5 o! t" T; a9 Y6 @0 e$ a3 x, [) t
下面来说下F1的复用功能配置,F1的复用功能不想F4那样,想用那个就配置那个,具有复用功能的IO口默认就只有一个复用功能,换句话来说就是,每个能复用的IO口上都具有默认的复用功能,没有F4那么多的选择,默认你就只能用这一个,只需要把IO口配置成复用模式然后开启相对应的外设时钟就可以了。F1某些引脚还具有重映射的功能,比如上图,PB6,PB7默认是I2C的时钟线和数据线,你使用I2C功能时只需要开启I2C1这个外设的时钟就可以使用了,但是你如果不想使用这个默认功能,这个引脚上还有一个USART1外设功能,你想使用这个外设就必须要配置AFIO_MAPR这个寄存器将USART1这个外设重映射到这两个引脚上这时你的I2C1这个外设就不能用了
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( Z# F! b- z; T
# O  O' h1 x0 {8 s- f9 K
F4库里面的复用功能配置函数
! w. V; Q9 \! {$ ~最好来说一下我对F4这个库里面的复用功能配置函数的理解,F1的库暂时还没研究过,不过感觉算法上应该都差不多吧
0 Z0 z+ V  G- r" \  d
  1. void GPIO_PinAFConfig(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_PinSource, uint8_t GPIO_AF)
    - W( T1 L0 A4 B4 t
  2. {% R" M3 z, Y1 m, [3 B! H  K+ U% e
  3.   uint32_t temp = 0x00;
    ' ]$ ^, V" Y+ M# \( C7 [
  4.   uint32_t temp_2 = 0x00;" i' L  }% s. e+ C# `
  5.   
    & A7 b0 ]- z5 n
  6.   /* Check the parameters */
    7 k+ U. P' S7 c$ B/ F
  7.   assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));$ S7 F' ]: z1 i3 ^
  8.   assert_param(IS_GPIO_PIN_SOURCE(GPIO_PinSource));
    6 D) S; L9 l2 R( S8 n, K' [
  9.   assert_param(IS_GPIO_AF(GPIO_AF));7 j7 J8 f) r1 P7 F& |3 t
  10.   % ^% I( M7 X* D2 X5 u4 P9 O" s
  11.   temp = ((uint32_t)(GPIO_AF) << ((uint32_t)((uint32_t)GPIO_PinSource & (uint32_t)0x07) * 4)) ;7 P  _7 S; E" T! @2 q* v; e
  12.   GPIOx->AFR[GPIO_PinSource >> 0x03] &= ~((uint32_t)0xF << ((uint32_t)((uint32_t)GPIO_PinSource & (uint32_t)0x07) * 4)) ;
    3 j# m7 `4 w' F" \& S( u
  13.   temp_2 = GPIOx->AFR[GPIO_PinSource >> 0x03] | temp;
    - X2 a9 G* R) e: Q* d- Q3 {
  14.   GPIOx->AFR[GPIO_PinSource >> 0x03] = temp_2;
    . c! l- v( [2 i' G4 |2 K
  15. }
复制代码

2 ]4 Z8 K% _5 |1.GPIO_PinSource这个参数对应的是GPIO口0-15的编号
! c' ^" A: d& b) m8 O# ?8 x2.temp = ((uint32_t)(GPIO_AF) << ((uint32_t)((uint32_t)GPIO_PinSource & (uint32_t)0x07) * 4)) ;3 D* G; S2 a7 K; d/ G7 V% Z7 Z
这一句是将需要配置的AF值GPIO_AF(0-15)移位到对应的IO口的4bit位上,GPIO_PinSource & 0x07便可以算出需要移位的单位因为与0x07相与得到的都是0-7之间的数,因为大于0-7的倍数部分都与0相与了,得到的都是0-7整除之后的余数,比如:9的二进制展开是1001,7的二进制展开是0111,这里bit3位都是前三位的倍数,相与之后等于1,刚好对应。这个例子中是每4个bit对应一个IO,对应0-7,每次右移的单位都是4bit。所以在0111这4bit位中低三位可以用来确定在32位寄存器中的属于哪个位置,bit3位可以用来确定在那个寄存器组: ]% `; d5 _# H* f9 n" n1 `
3.PIOx->AFR[GPIO_PinSource >> 0x03] &= ~((uint32_t)0xF << ((uint32_t)((uint32_t)GPIO_PinSource & (uint32_t)0x07) * 4)) ;GPIOx->AFR[GPIO_PinSource >> 0x03]这一句就是验证了上面的算GPIO_PinSource的值右移3个bit位后就只剩下bit3位的值,如果该位为0就是0组,为1就是1组,也就是对应这复用功能低位寄存器和复用功能高位寄存器,后面的和上面的一样,只是这里是将0xF移位到对应的位置然后取反清0/ V9 R' V( }+ s0 f
4.temp_2 = GPIOx->AFR[GPIO_PinSource >> 0x03] | temp;这句表示将当前寄存器的值与上AF值移位后的值,然后保存在temp_2这个变量中3 {6 b4 l# `6 g. a8 C
5.GPIOx->AFR[GPIO_PinSource >> 0x03] = temp_2;将最终计算出来在temp_2中的值写入寄存器中  @* V  l2 w, r
————————————————
% j: l2 C7 F$ H, k5 `版权声明:天才布里茨* Q/ Q! r$ ^, v8 M4 z8 K5 V7 [
如有侵权请联系删除- s6 e7 ~3 X4 C/ E& G, O

2 L& H# M$ ~0 ^% c1 T3 a" V; k& e( _. y4 S9 f" h3 x" r1 u' r4 h
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