基于Modbus协议的远程数码管显示屏
本次DIY活动的目的是替换51单片机的项目,因此选择了远程数码管显示屏的项目。
项目难度适中,可玩也可展示。
下面是本次DIY活动的发帖汇总:
时钟配置篇
在51单片机时代,MCU多数情况使用8MHz的晶振,性能高些的使用12MHz,超频的MCU也顶多使用16MHz的晶振。STM32C031芯片将这种情况进行了升级——直接提高到48MHz的晶振,这也使得MCU的主频高达48MHz,大概是51单片机遥不可及的高度吧!
STM32C031系列没有了时钟PLL模块,因此配置也仅仅是选择外置时钟源而已。利用STMcubeMX生成代码,简单又方便,代码如下:
/**
* @brief System Clock Configuration
* @retval None
*/
void SystemClock_Config_HSE(void)
{
LL_FLASH_SetLatency(LL_FLASH_LATENCY_1);
/* HSE configuration and activation */
LL_RCC_HSE_Enable();
while (LL_RCC_HSE_IsReady() != 1)
{
}
/* Set AHB prescaler*/
LL_RCC_SetAHBPrescaler(LL_RCC_SYSCLK_DIV_1);
/* Sysclk activation on the HSE */
LL_RCC_SetSysClkSource(LL_RCC_SYS_CLKSOURCE_HSE);
while (LL_RCC_GetSysClkSource() != LL_RCC_SYS_CLKSOURCE_STATUS_HSE)
{
}
/* Set APB1 prescaler*/
LL_RCC_SetAPB1Prescaler(LL_RCC_APB1_DIV_1);
LL_SetSystemCoreClock(48000000);
}后记:我的开发板居然未能成功起振,无奈选择了内置时钟源进行后续的开发。
/**
* @brief System Clock Configuration
* @retval None
*/
void SystemClock_Config_HSI(void)
{
LL_FLASH_SetLatency(LL_FLASH_LATENCY_1);
/* HSI configuration and activation */
LL_RCC_HSI_Enable();
while (LL_RCC_HSI_IsReady() != 1)
{
}
LL_RCC_HSI_SetCalibTrimming(64);
LL_RCC_SetHSIDiv(LL_RCC_HSI_DIV_1);
/* Set AHB prescaler*/
LL_RCC_SetAHBPrescaler(LL_RCC_SYSCLK_DIV_1);
/* Sysclk activation on the HSI */
LL_RCC_SetSysClkSource(LL_RCC_SYS_CLKSOURCE_HSI);
while (LL_RCC_GetSysClkSource() != LL_RCC_SYS_CLKSOURCE_STATUS_HSI)
{
}
/* Set APB1 prescaler*/
LL_RCC_SetAPB1Prescaler(LL_RCC_APB1_DIV_1);
/* Update CMSIS variable (which can be updated also through SystemCoreClockUpdate function) */
LL_SetSystemCoreClock(48000000);
}串口打印遇到挫折了
在做方案时,首先参考了STM32CubeMx中的引脚分配图,由下图可清晰看到Usart1外设的引脚被固定到了PB6,PB7两个引脚上。

于是,我的扩展板设计就将调试打印使用与板载虚拟串口相连的usart1,远程RS485通讯则使用了Usart2外设。
顺利地编写完成调试打印的代码,但上板调试却怎么也不成功。在多种代码编写之后,上位机的串口终端仍空空如也。
突然有一个想法,会不会引脚连线不对?打开原理图,这一看居然发现,开发板默认连接的Usart2,如果连接Usart1需要更改锡桥的连接。

赶紧将代码切换为Usart2外设,串口调试顺利通过。

总结:本次有点无语,但自己未详细核对原理图是根本的原因。记录下来,望其他试用者多加注意,不要犯同样错误。
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