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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; x  H* _0 I* }" `- g% _' u
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
0 c- L' ~: A7 \9 }$ V- n3 G" k4 b% t7 p7 h; c9 W3 v
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. X9 |% C. |! A; ?" @/ N8 U! q2 c7 I- u9 C
20191021030246902.png : a2 H  U; s! |

7 n! Y7 y! ]& O

# f7 H' s2 H# [F4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。
, [5 {9 K2 Y( r7 ~1 P! b7 ]; F+ n5 g& q' |6 ?- h/ o. h
2 H0 y5 b- _5 m
F1的复用功能配置6 W, W5 t$ o. a
; T8 y. F0 X# q7 h( H; C4 C
20191021222322379.png ) w8 i1 Q( L1 ?( j
8 [  ~" m6 i. n! k
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9 n' T6 p$ o/ R9 G. o# N4 G

' r% P' I( r. E' J0 n: z0 {

1 Y) p) x9 a4 g  kF4库里面的复用功能配置函数( q" N. d# C) k
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
* E- r: o8 e1 G' i
  1. void GPIO_PinAFConfig(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_PinSource, uint8_t GPIO_AF)
    + p8 d# M0 o& J7 O) G4 l% M
  2. {
    + ^! o- h) n' N, J
  3.   uint32_t temp = 0x00;, O- h  w  e! n/ A2 r. G: X5 l
  4.   uint32_t temp_2 = 0x00;- ?( c' H9 {( @! V
  5.   
    2 Y2 l" G2 A- Y$ ^" f
  6.   /* Check the parameters */) Q- T; q5 q, L/ s: z& L7 L$ r
  7.   assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));( C8 s5 q! I6 S- C0 M- a
  8.   assert_param(IS_GPIO_PIN_SOURCE(GPIO_PinSource));8 b$ g) ?7 }! }  u9 J2 s' z5 g, d
  9.   assert_param(IS_GPIO_AF(GPIO_AF));
    3 s+ @2 r* n1 S' K" Y2 T
  10.   ! v1 U$ x3 @2 S4 ^
  11.   temp = ((uint32_t)(GPIO_AF) << ((uint32_t)((uint32_t)GPIO_PinSource & (uint32_t)0x07) * 4)) ;% X# l, b* I! [2 I" }9 F8 j
  12.   GPIOx->AFR[GPIO_PinSource >> 0x03] &= ~((uint32_t)0xF << ((uint32_t)((uint32_t)GPIO_PinSource & (uint32_t)0x07) * 4)) ;
    # C( H- L2 y% Q4 L9 D
  13.   temp_2 = GPIOx->AFR[GPIO_PinSource >> 0x03] | temp;
    & F1 q. ]9 E3 O+ {6 k- F" G  {
  14.   GPIOx->AFR[GPIO_PinSource >> 0x03] = temp_2;
    % y$ p7 I/ p# C/ n( r$ N9 U5 Q
  15. }
复制代码
5 G' q$ @% @! S$ Y& f
1.GPIO_PinSource这个参数对应的是GPIO口0-15的编号
9 q$ V! A! D' z- R+ I$ N! Q2.temp = ((uint32_t)(GPIO_AF) << ((uint32_t)((uint32_t)GPIO_PinSource & (uint32_t)0x07) * 4)) ;
6 @0 d- r" R) G* o! s0 s% x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: I8 Z* a# D" t3 w! ?
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# ~& `: O5 ]+ w3 J! K
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  t% [! c7 d& c  }) ^+ l7 a
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
1 g! B8 t; v8 ^8 t5 ?: r————————————————
& N3 }. X4 M) r- G版权声明:天才布里茨
; H. K! ]! C0 P如有侵权请联系删除# ], H4 K$ |' {5 d+ Z8 K6 t
, p5 }& l( Q1 N0 r
3 H6 @* ?! u% q' h7 K1 a$ C
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