楊鳳彪,劉 云
(1.軍械工程學院 電氣工程系,河北 石家莊 050003;
2.河北普興電子科技有限責任公司 綜合管理部,河北 石家莊 050200)
Stm32f10x系列微控制器具有Cortex-M3內核結構,它集成了CM3core的中心處理器內核和先進的系統外設,實現了內置的中斷控制、存儲器保護,以及系統的調試和跟蹤功能[1]。在進行嵌入式系統設計時,控制軟件首先需要對微控制器的啟動、系統時鐘、存儲器映射、中斷向量、異常處理等進行設置,增加了控制軟件的前期開發時間,更加造成了初學者的難度。為了縮短開發時間、提高軟件的可移植性,同時降低開發成本,ST公司提供了標準外設驅動庫,該庫集成了CMSIS文件及微控制器所有外設驅動函數,由于屏蔽了不同型號微控制器之間的差異,用戶文件僅需調用相應的庫函數便可完成系統配置,簡化了開發流程,降低了開發難度。中stdint.h包括對8位、16位、32位等類型指示符的定義,主要用來屏蔽不同編譯器之前的差異。core_cm3.h和core_cm3.c中包括Cortex_M3核的全局變量聲明和定義,并定義一些靜態功能函數。system_stm32.h和 system_stm32.c是不同芯片廠商定義的系統初始化函數System Init(),以及一些指示時鐘的變量。Stm32f10x.h是提供給應用程序的頭文件,包含core_cm3.h和 system_stm32.h,定義了與特定芯片廠商相關的寄存器以及各中斷異常號,并可定制M3核中的特殊設備,如MCU、中斷優先級位數以及SysTick時鐘配置。雖然CMSIS提供的文件很多,但在應用程序中只需包含h頭文件[3]。

圖1 CMISIS文件結構Fig.1 File structure of CMSIS
CMSIS為Cortex微控制器軟件接口標準,提供了獨立于Cortex-M處理器的外設、實時操作系統、中間組件的通用接口方法,解決了軟件組件應用于不同Cortex核微控制器時所帶來的難題,簡化了軟件復用,降低了Cortex-M上操作系統的移植難度[2]。
CMSIS的文件結構如圖1所示 (以Cortex-M3為例),其
ST官方提供的標準外設庫文件包括標準外設庫文件、標準外設驅動例程、各種開發環境下的模板示例、評估板專用驅動等幾部分,其中,CMSIS和STM32F10x_StdPeriph_Driver是最重要的部分。STM32F10x_StdPeriph_Driver則包括了微控制器所有外設對應驅動函數,這些驅動函數均使用C語言編寫,并提供了統一的函數調用接口。Project文件夾中則包括了ST官方的所有例程和基于不同編譯器的項目模板,這些例程是學習和使用STM32的重要參考。Utilities包含了相關評估板的示例程序和驅動函數,供使用官方評估板的開發者使用,其中很多驅動函數同樣可以作為學習的重要參考[4]。

圖2 標準外設庫文件關系Fig.2 Standard peripherals library file inclusions relationship
標準外設庫文件之間的關系如圖2所示,每一個標準外設驅動包括源文件stm32f10x_ppp.c和頭文件stm32f10x_ppp.h 兩個文件(PPP 表示外設,如 GPIO、EXTI、I2C 等),源文件中包含了相應外設的所有驅動函數,在misc.c文件中定義了CMSIS功能的一些附加函數,如對NVIC的配置等。STM32f10x.h為CMSISCortex-M3設備外設訪問層頭文件,包含了STM32F10x全系列所有外設寄存器的定義(寄存器的基地址和布局)、位定義、中斷向量表、存儲空間的地址映射,以及是否使用標準外設庫設置等。System_stm32f10x.c為CMSISCortex-M3設備外設訪問層系統文件,完成系統初始化及時鐘配置。Stm32f10x_conf.h為標準外設驅動配置文件,通過更改包含的外設頭文件來選擇所使用的外設,在新建程序和進行功能變更之前應當首先修改對應的配置。Stm32f10x_it.c為外設中斷函數文件,通過在相應位置加入中斷程序代碼執行相應中斷操作,在實際應用中,中斷函數也可以設置在項目主程序文件中,但中斷函數名必須正確。
在IAR FOR ARM6.30編程環境下, 采用 V3.50的標準外設庫,開發步驟如下[3-6]:
1)首先創建一能夠象征項目含義的文件夾(如touch),并在該文件夾下創建名為EVARM和Library的文件夾;
2)STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0 中 STM32F10x_StdPeriph_Driver和CMSIS文件夾拷貝到touch目錄下;
3)將 STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0ProjectSTM32F10x_StdPeriph_Template 下 的 main.c、stm32f10x_conf.h、stm32f10x_it.c、stm32f10x_it.h 拷貝到 touch 目錄下;
4) 將 STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0ProjectSTM32F10x_StdPeriph_TemplateEWARM 下的 stm32f10x_flash.icf、stm32f10x_flash_extsram.icf、stm32f10x_nor.icf、stm32f10x_ram.icf 拷 貝 至 /touch/EVARM;
5)打開IAR Embedded Workbench IDE,創建一個新的workspace,而后按照模板創建一個新空白項目;
6)為項目添加工作組 CMSIS、StdPeriph_Driver、EVARM、User、Doc,如圖 3 所示;

圖3 添加工作組界面Fig.3 Interface of add workgroup
7)向各工作組添加文件,將 core_cm3.c、system_stm32f10x.c添加到 CMSIS; 將 startup_stm32f10x_hd.s添加到 EVARM;將 misc.c、stm32f10x_rcc.c 及所需其它外設驅動源文件添加到 StdPeriph_Driver;將 main.c、stm32f10x_it.c 添加到 User;
8)在 Project→options→C/C++Compiler→Preprocessor中設置、添加編譯搜索路徑,最好包括所有項目中所調用文件的路徑,否則需要在源文件中給出被調文件的完整路徑;
9)在 Project→options→General Options→Target標簽頁選擇相應器件;
10)勾選 Project→Options→General Options→Library Configuration→Use CMSIS選項;
11)在stm32f10x.h文件中配置控制器啟動文件,根據所選用產品系列,去掉相應注釋即可,如令#defineSTM32F10X_HD有意義;同時,去掉/*#define USE_STDPERIPH_DRIVER*/的注釋,表示使用標準外設庫;
12)選擇使用 HSI或 HSE,system_stm32f10x.c 中相關程序代碼段如下:
#if defined (STM32F10X_LD_VL) ||(defined STM32F10X_MD_VL) ||(defined STM32F10X_HD_VL)
/*#define SYSCLK_FREQ_HSE HSE_VALUE*/
#define SYSCLK_FREQ_24MHz 24000000
#else
/*#define SYSCLK_FREQ_HSE HSE_VALUE*/
/*#define SYSCLK_FREQ_24MHz 24000000*/
/*#define SYSCLK_FREQ_36MHz 36000000*/
/*#define SYSCLK_FREQ_48MHz 48000000*/
#define SYSCLK_FREQ_56MHz 56000000
/*#define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000*/
#endif
在不進行任何改動情況下,系統默認使用HIS作為系統時鐘,如使用HSE作為系統時鐘,則需將/*#define SYSCLK_FREQ_HSE HSE_VALUE*/的注釋去掉,屏蔽HSI頻率定義項,同時根據所用外部晶振頻率在stm32f10x.h中重新定義HSE_VALUE的數值。
13)對 main.c文件內容進行修改,但須保留 #include“stm32f10x.h”,編譯、連接項目文件后生成可執行代碼;
14)在仿真器編譯環境下,進行系統調試。
采用STM32F103VET6微控制器實現LCD顯示器的各種操作,LCD顯示器采用北京寧和公司的480×234TFT256色顯示器,配套控制器為NHC_36。微控制器PD口高8位作為數 據 口 ,PB15、PB14、PC6、PC7、PC8 分 別 作 為 A0、WR、A1、CS、RD的控制信號,當PB0引腳電平在下降沿時觸發外部中斷線0中斷,在顯示器上繪制一條直線。建立項目步驟如3所述,將中斷函數設置在主程序文件中,使用HSE為系統時鐘,本文且未對LCD操作函數進行說明,僅給出利用標準外設庫進行端口及中斷設置的代碼[5]。
微控制器I/O口配置程序代碼如下:
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_All;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_OD;
GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8;
GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
為了將PB0配置為中斷輸入且中斷有效,須開啟PB口I/O時鐘及AFIO時鐘,中斷配置代碼如下:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, EN ABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, EN ABLE);
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB,GPIO_Pin Source0);
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
NVIC_Struture.NVIC_IRQChannel=EXTI0_IRQn;
NVIC_Struture.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;
NVIC_Struture.NVIC_IRQChannelSubPriority=1;
NVIC_Struture.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_Struture);
EXTI_InitStruture.EXTI_Line=EXTI_Line0;
EXTI_InitStruture.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStruture.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling;
EXTI_InitStruture.EXTI_LineCmd=ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStruture);
外部中斷線0中斷函數代碼如下:
void EXTI0_IRQHandler(void)
{
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0)!=RESET)
{
Line_Lcd(50,200,300,50,80); //畫直線函數
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
}
}
在主程序中設置循環狀態以等待中斷,當PB0口由高電平跳變為低電平時,觸發中斷,調用外部中斷線0中斷函數。具體應用中,如果有多個中斷源可以觸發該外部中斷,還須判斷中斷標志位以確定執行何種操作。
文中介紹了ST公司V3.50標準外設庫的文件架構和相互聯系,基于IAR FOR ARM6.30開發環境給出了參考編程步驟,并根據實例設計了具體的程序代碼。采用標準外設庫進行嵌入式軟件開發,無需太多了解微處理器底層硬件結構,只要具有C/C++軟件基礎,根據本文介紹的參考步驟,便可開發出高效直觀的程序代碼。
[1]劉波文.ARM Cortex-M3應用開發實例詳解 [M].北京:電子工業出版社,2011.
[2]ST.stm32f10x_stdperiph_lib_um.chm[EB/OL].[2011-04].http://www.st.com/STM32
[3]langen.基于CMSIS標準的Cortex-M3應用軟件開發[EB/OL].[2009-12].http://www.dzsc.com/data/htm l
[4]emouse.STM32固件庫詳解[EB/OL].[2011-11].http://www.cnblogs.com/emouse
[5]jhliuzj.IAR FOR ARM 6.20 工程創建建議 (固件庫為3.5)[EB/OL].[2011-10].http://hi.baidu.com/jhliuzj.
[6]徐愛鈞.IAR EWAR V5嵌入式系統應用編程開發 [M].北京:北京航空航天大學出版社,2009.