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学习STM32过程中,经常打交道的莫过于串口,你可以将任何信息,当然重要的是调试信息打印到串口中输出,总是用一个字节发送函数或者字符串发送函数总是有些不放便,之前编程中熟悉的莫过于printf了,下面就给出了用printf打印到串口的方案,当然方案不止一个,仅供参考。
1、 添加printf的头文件 #include int fputc(int ch, FILE *f) { USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch); while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET); return ch; } 3、修改一下选中Use MicroLIB ,在 Target/Code Generation选中Use MicroLIB 这样就可以像以前那样使用printf了。 不过现在的USART已经在程序中加了这个重定向; 编译会出错:..OBJ164串口转并口.axf: Error: L6200E: Symbol fputc multiply defined (by usart.o and main.o)。 /************************************************ 刘凯教你学STM32F103 第21讲 软件仿真,库函数实现USART数据发送 2016年4月24日 10:12:39 程序实现3 printf实现 **************************************************/ #include "sys.h" #include "delay.h" #include "stdio.h" void RCC_Configuration(void); void GPIO_Configuration(void); void USART_Configuration(u32 Baudrate); int fputc(int ch, FILE *f)//重定向,让printf输出到串口 { USART_SendData(USART1,ch); while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET); return ch; } int main(void) { u8 i,data; RCC_Configuration(); GPIO_Configuration(); USART_Configuration(9600); data = 'A'; for(i=0;i<30;i++) { USART_SendData(USART1, data); data++; while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)==RESET); } printf("yuanbao"); } void RCC_Configuration(void) { /*---------------使用外部RC晶振----------*/ RCC_DeInit(); //设置时钟为缺省值 RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //使能外部高速晶振 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY) == RESET);//等待HSE准备就绪 FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //使能指令预取 FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //等待2个周期 RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //HCLK = SYSCLK RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //PCLK2 = HCLK RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //PCLK1 = HCLK/2 RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9); //PLLCLK = 72MHZ RCC_PLLCmd(ENABLE); //Enable PLLCLK while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET); //Wait PLL is ready RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //SYSCLK = PLLCLK while(RCC_GetSYSCLKSource()!= 0x08); //Wait PLLCLK as system clock //---------打开相应外设时钟-------------------- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); //使能APB2外设的GPIOA的时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); } void GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //声明一个结构体变量 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; // GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //管脚频率为50MHZ GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化GPIOA寄存器 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //选择 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化GPIOA寄存器 } void USART_Configuration(u32 Baudrate) { USART_InitTypeDef USART_InitStructure; USART_InitStructure.USART_BaudRate = Baudrate; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx; USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); USART_Cmd(USART1,ENABLE); } |
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