【STM32】SPI初步使用 读写FLASH W25Q64

news2025/1/10 18:28:44

硬件连接

在这里插入图片描述

(1) SS( Slave Select):从设备选择信号线,常称为片选信号线,每个从设备都有独立的这一条 NSS 信号线,当主机要选择从设备时,把该从设备的 NSS 信号线设置为低电平,该从设备即被选中,即片选有效,接着主机开始与被选中的从设备进行 SPI通讯。所以 SPI通讯以 NSS 线置低电平为开始信号,以 NSS 线被拉高作为结束信号。

(2) SCK (Serial Clock):时钟信号线,用于通讯数据同步。它由通讯主机产生,决定了通讯的速率,不同的设备支持的最高时钟频率不一样,如 STM32 的 SPI 时钟频率最大为fpclk/2,两个设备之间通讯时,通讯速率受限于低速设备。

(3) MOSI (Master Output, Slave Input):主设备输出/从设备输入引脚。

(4) MISO(Master Input,,Slave Output):主设备输入/从设备输出引脚。

通信协议

在这里插入图片描述

起始信号:NSS 信号线由高变低,是 SPI 通讯的起始信号。
数据有效性:MOSI 及 MISO 的数据在 SCK 的上升沿期间变化输出,在SCK 的下降沿时被采样。即在 SCK 的下降沿时刻,MOSI 及 MISO 的数据有效,高电平时表示数据“1”,为低电平时表示数据“0”。
CPOL/CPHA 及通讯模式:总的来说是根据CR寄存器中对CPOL/CPHA的配置来决定总线空闲时 SCK 的时钟状态以及数据采样时刻,一般使用模式0和3
在这里插入图片描述

编程要点

(1) 初始化通讯使用的目标引脚及端口时钟;
(2) 使能 SPI 外设的时钟;
(3) 配置 SPI 外设的模式、地址、速率等参数并使能 SPI 外设;
(4) 编写基本 SPI 按字节收发的函数;
(5) 编写对 FLASH 擦除及读写操作的的函数;
(6) 编写测试程序,对读写数据进行校验。

配置GPIO复用

//GPIO 配置
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
NSS片选引脚配置为普通GPIO
MISO MOSI SLK引脚配置为复用推挽输出
GPIO_Init(FLASH_SPI_MOSI_PORT, &GPIO_InitStructure);

配置SPI

SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd (SPI1, ENABLE );

SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4;
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
SPI_Init(FLASH_SPIx, &SPI_InitStructure);

SPI_Cmd(FLASH_SPIx, ENABLE);

使用SPi 读写FLASH W25Q64

使用 SPI 发送和接收一个字节的数据

 #define Dummy_Byte  0xFF
u8 SPI_FLASH_SendByte(u8 byte)
{
	SPITimeout = SPIT_FLAG_TIMEOUT;
	/* 等待发送缓冲区为空,TXE 事件 */
	//读取SR寄存器 相关位
	while (SPI_I2S_GetFlagStatus(FLASH_SPIx, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET)
	{
		if ((SPITimeout--) == 0) return SPI_TIMEOUT_UserCallback(0);	
	}
	
	/* 写入数据寄存器,把要写入的数据写入发送缓冲区 */
	//与大多数写DR寄存器操作一致,写动作会自动清空DR寄存器
	SPI_I2S_SendData(FLASH_SPIx, byte);

	SPITimeout = SPIT_FLAG_TIMEOUT;
	/* 等待接收缓冲区非空,RXNE 事件 */
	while (SPI_I2S_GetFlagStatus(FLASH_SPIx, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET)
	{
		if ((SPITimeout--) == 0) return SPI_TIMEOUT_UserCallback(1);
	}
	/* 读取数据寄存器,获取接收缓冲区数据 */
	//与大多数读DR寄存器操作一致,读动作会自动清空DR寄存器
	return SPI_I2S_ReceiveData(FLASH_SPIx);

}

控制Flash的指令

FLASH 芯片自定义了很多指令,我们通过控制 STM32 利用 SPI 总线向 FLASH 芯片发送指令,FLASH芯片收到后就会执行相应的操作。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/962105.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

0.96寸IIC-OLED屏幕

文章目录 一、硬件介绍1.1 0.96寸IIC-OLED屏幕1.2 主控1.3 取模工具 二、软件程序2.1 oled.c2.2 oled.h2.3 font.c2.4 font.h 一、硬件介绍 1.1 0.96寸IIC-OLED屏幕 1.2 主控 使用stm32f103c8t6单片机进行控制, IIC驱动使用软件模拟的方式。 1.3 取模工具 文字取模工具&…

算法通关村第10关【青铜】| 快速排序各种写法

思路: 指定一个数字,将数组比他小的放到左边,比他大的放到右边,实现归位 然后再指定一个数字递归,一直遍历完数组 最好的情况每次指定的都是中间位置的数字,划分完后两边长度相等,2T(n/2) O…

解决crosstalk的方法及原理分析

我正在「拾陆楼」和朋友们讨论有趣的话题,你⼀起来吧? 拾陆楼知识星球入口 crosstalk是干扰线与受绕线之间由于信号跳变产生的耦合电容引起的。 解决crosstalk的方法从两方面入手,一方面降低耦合电容,一方面降低timing window的overlap。 静态时序分析: 串扰延迟分析 以…

Ubuntu入门05——磁盘管理与备份压缩

1.检查磁盘空间占用情况 2.统计目录或文件所占磁盘空间大小 3.压缩 3.1 zip、unzip和zipinfo 运行时发现上面命令不成功,换成: (将文件lkw放入压缩文件lkw01.zip中) sudo zip -m lkw01.zip lkw 解压文件: 实操&…

从RESP的角度理解事务和管道

1. RESP 是什么? 16 进制 0d 0a 就是 \r\n。 RESP 就是 Redis 服务端和客户端之间进行通信的协议,它是建立在 TCP 之上的一种简单的应用层协议。你可以把它理解成 HTTP 协议,不过它更加的简单。 它支持很多数据类型,这里列举几…

企业数字化转型的关键技术有哪些?_光点科技

随着科技的不断进步和信息技术的快速发展,企业数字化转型已经成为保持竞争力和适应市场变化的关键举措。在这个数字化时代,企业需要借助先进的技术来优化业务流程、提升效率,以及更好地满足客户需求。以下是企业数字化转型过程中的关键技术。…

4V-28V Vin,6A同步降压DCDC变换器,集成3.3V和150mA LDO——SCT2361FPBR

SCT2361是一种高效率的同步降压型DC-DC变换器,集成3.3V和150mA LDO。输入电压范围为4V-28V,输出电压可调为0.6V,具有3mmx3mm的小QFN封装,可提供连续6A的输出电流。该器件将高、低压侧功率mosfet集成,使导通损耗降到最低…

某次护网红队getshell的经历

信息收集 某企业提供信息:企业官网的真实外网ip,内网ip 企业官网比较硬,从控股超过51%的子公司入手 通过企查查找到一堆控股高的子公司,通过ICP/IP地址/域名信息备案管理系统查找子公司官网,收集二级域名。通过google…

Linux 调试技术 Kprobe

目录 用途:一、技术背景1.1 kprobes的特点与使用限制1.2 kprobe原理 二、 基于kprobe探测模块的探测方式2.1、struct kprobe结构体2.2 kprobe API函数2.3 示例代码参考资料: 用途: 判断内核函数是否被调用,获取调用上下文、入参以…

『SpringBoot 源码分析』run() 方法执行流程:(2)刷新应用上下文-准备阶段

『SpringBoot 源码分析』run() 方法执行流程:(2)刷新应用上下文-准备阶段 基于 2.2.9.RELEASE问题:当方法进行了注释标记之后,springboot 又是怎么注入到容器中并创建类呢? 首先创建测试主程序 package …

第49节:cesium 倾斜模型osgb转3dtiles,并加载(含源码+视频)

结果示例: 完整步骤: 1、启动并登陆cesiumlab 2、准备OSGB模型数据(含下载地址) 链接:https://pan.quark.cn/s/46ac7b0b2bed 提取码:TvWL3、倾斜模型切片 选择倾斜模型data文件夹 空间参考、零点坐标 默认 强制双面关闭、无光照 打开

天津和则百顺国际贸易有限公司被选为中国自主创新企业

在2023年4月,天津和则百顺国际贸易有限公司凭借在全国自主创新企业宣传推广活动中的出色表现,经过相关单位审核,正式被评选为中国自主创新企业,并荣获《中国自主创新企业》荣誉证书。 作为始终走在中国自主创新前沿的企业,天津和则百顺国际贸易有限公司,以下简称和则百顺,对于获…

console.log封装,显示调用的位置

背景 一般我们都哦说直接调用console.log,但是有时候console.log太多了,非常影响效率,我们想统一开启console.log(不是生产环境移除console.log) 可能封装的代码是这样 window.mylog()>conosle.log但是控制面板哪…

【大数据】Flink 详解(六):源码篇 Ⅰ

Flink 详解(六):源码篇 Ⅰ 55、Flink 作业的提交流程?56、Flink 作业提交分为几种方式?57、Flink JobGraph 是在什么时候生成的?58、那在 JobGraph 提交集群之前都经历哪些过程?59、看你提到 Pi…

命令执行漏洞复现攻击:识别威胁并加强安全

环境准备 这篇文章旨在用于网络安全学习,请勿进行任何非法行为,否则后果自负。 一、攻击相关介绍 原理 主要是输入验证不严格、代码逻辑错误、应用程序或系统中缺少安全机制等。攻击者可以通过构造特定的输入向应用程序或系统注入恶意代码&#xff…

sql:SQL优化知识点记录(七)

(1)索引优化5 (2)索引优化6 (3)索引优化7 查询*, 百分号加右边,否则索引会失效 没建立索引之前都是全表扫描 没建立索引 建立索引: 建立索引 id是主键,他也…

零信任安全模型详解:探讨零信任安全策略的原理、实施方法和最佳实践,确保在网络中实现最小特权原则

在当今日益复杂和危险的网络环境中,传统的网络安全模型已经不再能够满足对抗不断进化的威胁。零信任安全模型应运而生,以其强调“不信任,始终验证”的理念,成为了当今信息技术领域中的热门话题。本文将深入探讨零信任安全模型&…

(leetcode802,拓扑排序,深搜+三色标记)-------------------Java实现

(leetcode802,拓扑排序,深搜三色标记)找到最终的安全状态-------------------Java实现 题目表述 有一个有 n 个节点的有向图,节点按 0 到 n - 1 编号。图由一个 索引从 0 开始 的 2D 整数数组 graph表示,…

【RPC 协议】序列化与反序列化 | lua-cjson | lua-protobuf

文章目录 RPC 协议gRPCJSON-RPC 数据序列化与反序列化lua-cjsonlua-protobuf RPC 协议 在分布式计算,远程过程调用(英语:Remote Procedure Call,缩写为 RPC)是一个计算机通信协议。该协议允许运行于一台计算机的程序调…

Unity Android 之 在Unity 中引入 OkHttp的操作注意(OKHttp4.xx- kotlin 的包)简单记录

Unity Android 之 在Unity 中引入 OkHttp的操作注意(OKHttp4.xx- kotlin 的包)简单记录 目录 Unity Android 之 在Unity 中引入 OkHttp的操作注意(OKHttp4.xx- kotlin 的包)简单记录 一、简单介绍 二、OKHttp 4.xx 的 SDK 封装 aar 给 Unity 的使用注意 三、附录 OKHttp 的…