SX126x_SPI.c 3.1 KB

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  1. #include "SX126x_SPI.h"
  2. //SPI初始化(sx126x和sx127x使用的SPI配置相同的,可以统一初始化)
  3. uint8_t Spi1Init(void){
  4. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  5. SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
  6. //初始化SPI
  7. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1,ENABLE);//SPI时钟使能
  8. //初始化MISO,MOSI,SCK为推挽外设模式
  9. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能指定端口时钟
  10. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度为50MHz,这里不用传参,直接写死用最大速度50MHZ
  11. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP; //片上外设推挽模式
  12. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = RADIO_SCK_PIN|RADIO_MISO_PIN|RADIO_MOSI_PIN;
  13. GPIO_Init(RADIO_SCK_PORT, &GPIO_InitStructure); //初始化GPIO
  14. //配置SPI
  15. SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工
  16. SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //设置SPI工作模式:设置为主SPI
  17. SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构
  18. SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; //设置时钟极性(串行同步时钟的空闲状态为高电平还是低电平)
  19. SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; //设置相位(串行同步时钟的第几个跳变沿(上升或下降)数据被采样)
  20. SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:设置为软件控制(SSI控制)
  21. SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_32; //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256(256是最低,可以设置完成之后调整速度,如果速度过快导致通信失败再调小)
  22. SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始
  23. SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC值计算的多项式(CRC校验相关)
  24. SPI_Init(SPI1,&SPI_InitStructure); //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器
  25. SPI_Cmd(SPI1,ENABLE); //使能SPI外设
  26. //初始化NSS脚为输出高电平 RADIO_NSS_PIN RADIO_NSS_PORT
  27. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能指定端口时钟
  28. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度为50MHz,这里不用传参,直接写死用最大速度50MHZ
  29. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
  30. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = RADIO_NSS_PIN;
  31. GPIO_Init(RADIO_NSS_PORT, &GPIO_InitStructure); //初始化GPIO
  32. //GPIO_ResetBits(gpioObj->portIndex,gpioObj->pinIndex); //输出低电平
  33. GPIO_SetBits(RADIO_NSS_PORT,RADIO_NSS_PIN); //输出高电平
  34. return 0;
  35. }
  36. //spi传输数据(返回值是接收到的数据)
  37. //参数:
  38. // spiName :需要通过哪个spi传输数据
  39. // data :要发送的数据
  40. //返回值:
  41. // 接收到的数据
  42. //注意:这里没有控制CS信号,需要自己控制(通过一个普通的GPIO控制就可以)
  43. uint8_t HALSpi1InOut(uint8_t data){
  44. uint32_t retry=0;
  45. while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET){//检查指定的SPI标志位设置与否:发送缓存空标志位(缓冲区空了就可以拷贝数据了)
  46. if((retry++)>2000){
  47. //超时了
  48. return 0xff;
  49. }
  50. }
  51. SPI_I2S_SendData(SPI1, data); //通过外设SPIx发送一个数据
  52. retry=0;
  53. while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET){ //检查指定的SPI标志位设置与否:接受缓存非空标志位(非空了就表示接收数据完成了)
  54. if((retry++)>2000){
  55. //超时了
  56. return 0xff;
  57. }
  58. }
  59. return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1); //返回通过SPIx最近接收的数据
  60. }