STM32单片机用FSMC接口控制SRAM
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环境:
主机:WIN7
开发环境:MDK4.72
MCU:STM32F103ZE
说明:
sram型号:IS62WV51216BLL
连接方式:FSMC
大小:1M字节.512K * 16
源代码:
inf_sram.h
/*********************************************************************
* sram接口层头文件
* (c)copyright 2013,jdh
* All Right Reserved
*文件名:inf_sram.h
*程序员:jdh
*修改日期:2013/10/10
* 2013/10/11
**********************************************************************/
/*********************************************************************
* 说明
*sram型号:IS62WV51216BLL
*连接方式:FSMC
*大小:1M字节.512K * 16
**********************************************************************/
#ifndef _INF_SRAM_H_
#define _INF_SRAM_H_
/*********************************************************************
* 头文件
**********************************************************************/
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_fsmc.h"
/*********************************************************************
* 宏定义
**********************************************************************/
/*********************************************************************
* SRAM2的BANK1起始地址
**********************************************************************/
#define Bank1_SRAM2_ADDR ((uint32_t)0x64000000)
/*********************************************************************
* 函数
**********************************************************************/
/*********************************************************************
* 初始化sram
**********************************************************************/
void inf_init_sram(void);
/*********************************************************************
* 写入数据包
*输入:pBuffer:数据指针
* WriteAddr:写入数据地址
* NumHalfwordToWrite:数据长度
*返回:无
**********************************************************************/
void FSMC_SRAM_WriteBuffer(uint16_t* pBuffer,uint32_t WriteAddr,uint32_t NumHalfwordToWrite);
/*********************************************************************
* 读取数据包
*输入:pBuffer:存放数据的指针
* ReadAddr:读取数据地址
* NumHalfwordToRead:读取数据长度,单位半字,即2字节
*返回:无
**********************************************************************/
void FSMC_SRAM_ReadBuffer(uint16_t* pBuffer, uint32_t ReadAddr, uint32_t NumHalfwordToRead);
/*********************************************************************
* 写入半字数据
*输入:WriteAddr:写入数据地址
* data:数据
*返回:无
**********************************************************************/
void FSMC_SRAM_WriteHalfWord(uint32_t WriteAddr, uint16_t data);
/*********************************************************************
* 读取半字数据
*输入:ReadAddr:读取数据地址
*返回:读取的数据
**********************************************************************/
uint16_t FSMC_SRAM_ReadHalfWord(uint32_t ReadAddr);
#endif
inf_sram.c
/*********************************************************************
* sram接口层头文件
* (c)copyright 2013,jdh
* All Right Reserved
*文件名:inf_sram.c
*程序员:jdh
*修改日期:2013/10/10
* 2013/10/11
**********************************************************************/
/*********************************************************************
* 说明
*sram型号:IS62WV51216BLL
*连接方式:FSMC
*大小:1M字节.512K * 16
**********************************************************************/
/*********************************************************************
* 头文件
**********************************************************************/
#include "inf_sram.h"
/*********************************************************************
* 函数
**********************************************************************/
/*********************************************************************
* 初始化sram
**********************************************************************/
void inf_init_sram(void)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef p;
FSMC_NORSRAMInitTypeDef FSMC_NORSRAMInitStructure;
//开启FSMC时钟
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC,ENABLE);
//RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC | RCC_AHBPeriph_SRAM,ENABLE);
//开启FSMC相关的IO时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE | \
RCC_APB2Periph_GPIOF | RCC_APB2Periph_GPIOG | \
RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
//FSMC相关的IO配置
//数据线
//PD口
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_8 | \
GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_14 | \
GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
//PE口
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | \
GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | \
GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
//地址线
//PF口
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | \
GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | \
GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | \
GPIO_Pin_15;
GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
//PG口
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | \
GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
//PD口
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
//NOE和NWE配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
//NE2配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
//NBL0, NBL1配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
//FSMC配置
//地址建立时间
p.FSMC_AddressSetupTime = 0;
//地址保持时间
p.FSMC_AddressHoldTime = 0;
//数据建立时间
p.FSMC_DataSetupTime = 5;
//总线恢复时间
p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0;
//时钟分频因子
p.FSMC_CLKDivision = 0;
//数据产生时间
p.FSMC_DataLatency = 0;
//控制器时序
p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;
//总线参数配置
//使用FSMC的Bank1的字块2
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM2;
//禁止地址数据线复用
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
//存储类型为sram
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_SRAM;
//存储器位宽16位
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
//关闭突发模式访问
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
//使能突发访问模式后才有效,等待信号极性
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
//使能突发访问模式后才有效,非对齐成组模式
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
//使能突发访问模式后才有效,配置等待时序
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
//使能写操作
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
//使能突发访问模式后才有效,关闭等待信号
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
//扩展模式使能
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;
//成组写使能位
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
//读操作时序操作
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &p;
//写操作时序参数
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &p;
//初始化FSMC总线
FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure);
//使能FSMC Bank1_SRAM Bank
FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM2, ENABLE);
}
/*********************************************************************
* 写入数据包
*输入:pBuffer:数据指针
* WriteAddr:写入数据地址
* NumHalfwordToWrite:数据长度,单位半字,即2字节
*返回:无
**********************************************************************/
void FSMC_SRAM_WriteBuffer(uint16_t* pBuffer,uint32_t WriteAddr,uint32_t NumHalfwordToWrite)
{
for(; NumHalfwordToWrite != 0; NumHalfwordToWrite--)
{
*(u16 *) (Bank1_SRAM2_ADDR + WriteAddr) = *pBuffer++;
WriteAddr += 2;
}
}
/*********************************************************************
* 读取数据包
*输入:pBuffer:存放数据的指针
* ReadAddr:读取数据地址
* NumHalfwordToRead:读取数据长度,单位半字,即2字节
*返回:无
**********************************************************************/
void FSMC_SRAM_ReadBuffer(uint16_t* pBuffer, uint32_t ReadAddr, uint32_t NumHalfwordToRead)
{
for(; NumHalfwordToRead != 0; NumHalfwordToRead--)
{
*pBuffer++ = *(vu16*) (Bank1_SRAM2_ADDR + ReadAddr);
ReadAddr += 2;
}
}
/*********************************************************************
* 写入半字数据
*输入:WriteAddr:写入数据地址
* data:数据
*返回:无
**********************************************************************/
void FSMC_SRAM_WriteHalfWord(uint32_t WriteAddr, uint16_t data)
{
*(u16 *)(Bank1_SRAM2_ADDR + WriteAddr) = data;
}
/*********************************************************************
* 读取半字数据
*输入:ReadAddr:读取数据地址
*返回:读取的数据
**********************************************************************/
uint16_t FSMC_SRAM_ReadHalfWord(uint32_t ReadAddr)
{
return (*(vu16 *)((Bank1_SRAM2_ADDR + ReadAddr)));
}
测试代码:
main.c
/*********************************************************************
* 无线定位基站程序
* 主文件
* (c)copyright 2013,jdh
* All Right Reserved
*文件名:main.c
*程序员:jdh
**********************************************************************/
/*********************************************************************
* 头文件
**********************************************************************/
#include "public.h"
uint8_t test_sram[100] __attribute__((at(Bank1_SRAM2_ADDR)));
/*********************************************************************
* 函数
**********************************************************************/
int main(void)
{
uint8_t i = 0;
uint16_t buf1[3] = {1,2,3};
uint16_t buf2[10] = {0};
//初始化设备
init_device();
#ifndef DEBUG
//打开内部看门狗
inf_enable_iwdg();
#endif
//sram测试代码
//FSMC_SRAM_WriteHalfWord(0,1);
//FSMC_SRAM_WriteHalfWord(2,2);
//FSMC_SRAM_WriteHalfWord(4,3);
//Test_Data = FSMC_SRAM_ReadHalfWord(2);
//FSMC_SRAM_WriteBuffer(buf1,0,3);
//FSMC_SRAM_ReadBuffer(buf2,0,3);
test_sram[0] = 5;
test_sram[1] = 2;
test_sram[2] = 3;
FSMC_SRAM_ReadBuffer(buf2,0,10);
__nop();
//状态机执行
while (1)
{
for (i = 0;i < 6;i++)
{
//inf_set_led(i + 1,LED_ON);
inf_delay_ms(10);
//inf_set_led(i + 1,LED_OFF);
inf_delay_ms(10);
}
}
}
#ifdef USE_FULL_ASSERT
/**
* @brief Reports the name of the source file and the source line number
* where the assert_param error has occurred.
* @param file: pointer to the source file name
* @param line: assert_param error line source number
* @retval None
*/
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
{
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* Infinite loop */
while (1)
{
}
}
#endif
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