资料介绍
SPI,全称为 Serial Peripheral Interface(串行外设接口),是一种用于短距离通信的同步串行通信接口,主要应用在嵌入式系统。
这是第二篇分享,《STM32学习笔记》之SPI通信常见问题分析。
SPI的应用场合很广,显示模组、时钟芯片、存储芯片、温度传感器等众多器件都有使用SPI接口通信。这些器件通常作为从设备,STM32作为主设备来控制它们。
STM32 SPI基础内容
绝大部分STM32芯片都有多个SPI外设,它可与外部SPI器件进行半双工/全双工同步串行通信。
1. SPI特性
三条线全双工、双线单工同步传输
支持 8 位或 16 位传输帧格式选择
支持主模式或从模式操作
可编程的时钟极性和相位
支持 MSB 或 LSB 数据顺序
支持DMA收发数据
2. 引脚描述
MISO:主输入/从输出数据;
MOSI:主输出/从输入数据;
SCK:时钟(主输出,从输入时钟);
NSS:从器件选择,可理解片选信号;
3. SPI时序
SPI的时序中有两个参数需要注意,那就是时钟相位和时钟极性。在STM32中,SPI时序由CPOL 和 CPHA 这两位来决定。
通过软件配置这两个参数,可分为四种时序关系,如下图:
4. 数据帧格式
串行同行数据传输分为 MSB 和 LSB,也就是最高有效位在前,还是最低有效位在前。(注:最左边的比特位即为最高有效位)。
比如传输一个字节:0x95(1001 0101)。
如果按照MSB(高位在前),则发送顺序:1001 0101。
如果按照LSB(低位在前),则发送顺序反过来:1010 1001。
STM32 SPI参数配置
通常STM32的SPI作为主机连接外部从机,要与从机建立正常通信,就必须与从机的参数匹配才行。
这里以【STM32作为SPI主机读写SPI Flash】为例,主要配置参数:双向全双工、主机模式、8位数据、MSB等。
1. 标准外设库配置
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //双向全双工
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //主机模式
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //8位数据
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; //时钟极性:空闲为高
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; //时钟相位:第2个时钟沿捕获
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //软件控制NSS信号
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4; //波特率预分频值为4
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //数据传输从 MSB 位开始
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
▲ 左右滑动,查看完整代码
2. STM32CubeMX配置
首先选择全双工主机模式,然后再逐步配置下面参数。这里的波特率时钟灰色不可配置,由你系统时钟和分频时钟决定。
这些配置参数比较容易理解(英文清晰明了),若不懂可针对性查阅参考手册。
STM32 SPI常见问题
虽说SPI相对比较简单,但在实际应用过程中还是会存在一些奇怪的问题,下面通过案例来分析SPI常见的一些问题。
问题一:NSS片选问题
有工程师使用硬件NSS控制从机,以为NSS信号是自动控制,导致操作从设备失败。
分析原因:STM32 SPI的NSS信号为片选信号,可“使能”为硬件控制(参看上面参数配置)。
但在应用中同样需要软件操作才能控制NSS信号(高低),比如:
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