新手入门
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<p>
由于我现在有的板子和mini STM32不同,所以想将无线通信的引脚改为通用IO通信,可是这样改后为什么还是行不通呢?</p>
<p>大多数函数和原来一样,为方便看都写出来了</p>
<p>#include "nrf24l01.h"<br />
#include "lcd.h"<br />
#include "delay.h"<br />
#include "spi.h"</p>
<p>const u8 TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //发送地址<br />
const u8 RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //发送地址</p>
<p>//初始化24L01的IO口<br />
void NRF24L01_Init(void)<br />
{<br />
RCC->APB2ENR|=1<<3; //使能PORTB时钟 <br />
RCC->APB2ENR|=1<<4; //使能PORTC时钟<br />
RCC->APB2ENR|=1<<5; //使能PORTD时钟<br />
RCC->APB2ENR|=1<<6; //使能PORTE时钟<br />
<br />
GPIOB->CRL&=0XFFFFF0F0; <br />
GPIOB->CRL|=0X00000505; //PB0,2 开漏输出 <br />
GPIOB->ODR|=5<<0; //PB0,2下拉 使能NRF24L01片选</p>
<p> GPIOC->CRL&=0XFFFFF0FF; <br />
GPIOC->CRL|=0X00000100; //PC2 推挽 <br />
GPIOC->ODR|=1<<2; //PC2 上拉 <br />
<br />
GPIOD->CRL&=0XFFFF0FFF; <br />
GPIOD->CRL|=0X00005000; //PD3 开漏 <br />
GPIOD->ODR|=1<<3; //PD3 上拉 <br />
<br />
GPIOE->CRL&=0XFF0F0FFF; <br />
GPIOE->CRL|=0X00101000; //PE3,5 推挽 <br />
GPIOE->ODR|=5<<3; //PE3,5 上拉<br />
<br />
NRF24L01_CE=0; //使能24L01<br />
NRF24L01_CSN=1; //SPI片选取消 <br />
NRF24L01_SCK=0;<br />
NRF24L01_IRQ=1; <br />
}<br />
//SPI时序函数<br />
u8 SPI_RW(u8 byte)<br />
{<br />
u8 i;<br />
for(i=0;i<8;i++)//一字节8位循环8次写入<br />
{<br />
if(byte&0x80)//如果数据最高位是1<br />
NRF24L01_MOSI=1;//向NRF24L01写1<br />
else//否则写0<br />
NRF24L01_MOSI=0;<br />
byte<<=1;//低一位移到最高位<br />
NRF24L01_SCK=1;//SCK拉高,写入一位数据,同时读取一位数据<br />
if(NRF24L01_MISO)<br />
byte|=0x01;<br />
NRF24L01_SCK=0;//SCK拉低<br />
}<br />
return byte;//返回读取一字节<br />
}<br />
//检测24L01是否存在<br />
//返回值:0,成功;1,失败 <br />
u8 NRF24L01_Check(void)<br />
{<br />
u8 buf[5]={0XA5,0XA5,0XA5,0XA5,0XA5};<br />
u8 i;<br />
NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR,buf,5);//写入5个字节的地址. <br />
NRF24L01_Read_Buf(TX_ADDR,buf,5); //读出写入的地址 <br />
for(i=0;i<5;i++)if(buf!=0XA5)break; <br />
if(i!=5)return 1;//检测24L01错误 <br />
return 0; //检测到24L01<br />
} <br />
//SPI写寄存器<br />
//reg:指定寄存器地址<br />
//value:写入的值<br />
u8 NRF24L01_Write_Reg(u8 reg,u8 value)<br />
{<br />
u8 status; <br />
NRF24L01_CSN=0; //使能SPI传输<br />
status =SPI_RW(reg);//发送寄存器号 <br />
SPI_RW(value); //写入寄存器的值<br />
NRF24L01_CSN=1; //禁止SPI传输 <br />
return(status); //返回状态值<br />
}<br />
//读取SPI寄存器值<br />
//reg:要读的寄存器<br />
u8 NRF24L01_Read_Reg(u8 reg)<br />
{<br />
u8 reg_val; <br />
NRF24L01_CSN = 0; //使能SPI传输 <br />
SPI_RW(reg); //发送寄存器号<br />
reg_val=SPI_RW(0XFF);//读取寄存器内容<br />
NRF24L01_CSN = 1; //禁止SPI传输 <br />
return(reg_val); //返回状态值<br />
} <br />
//在指定位置读出指定长度的数据<br />
//reg:寄存器(位置)<br />
//*pBuf:数据指针<br />
//len:数据长度<br />
//返回值,此次读到的状态寄存器值 <br />
u8 NRF24L01_Read_Buf(u8 reg,u8 *pBuf,u8 len)<br />
{<br />
u8 status,u8_ctr; <br />
NRF24L01_CSN = 0; //使能SPI传输<br />
status=SPI_RW(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值 <br />
for(u8_ctr=0;u8_ctr<len;u8_ctr++)pBuf[u8_ctr]=SPI_RW(0XFF);//读出数据<br />
NRF24L01_CSN=1; //关闭SPI传输<br />
return status; //返回读到的状态值<br />
}<br />
//在指定位置写指定长度的数据<br />
//reg:寄存器(位置)<br />
//*pBuf:数据指针<br />
//len:数据长度<br />
//返回值,此次读到的状态寄存器值<br />
u8 NRF24L01_Write_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 len)<br />
{<br />
u8 status,u8_ctr; <br />
NRF24L01_CSN = 0; //使能SPI传输<br />
status = SPI_RW(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值<br />
for(u8_ctr=0; u8_ctr<len; u8_ctr++)SPI_RW(*pBuf++); //写入数据 <br />
NRF24L01_CSN = 1; //关闭SPI传输<br />
return status; //返回读到的状态值<br />
} <br />
//启动NRF24L01发送一次数据<br />
//txbuf:待发送数据首地址<br />
//返回值:发送完成状况<br />
u8 NRF24L01_TxPacket(u8 *txbuf)<br />
{<br />
u8 sta;<br />
NRF24L01_CE=0;<br />
NRF24L01_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH);//写数据到TX BUF 32个字节<br />
NRF24L01_CE=1;//启动发送 <br />
while(NRF24L01_IRQ!=0);//等待发送完成<br />
sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS); //读取状态寄存器的值 <br />
NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志<br />
if(sta&MAX_TX)//达到最大重发次数<br />
{<br />
NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);//清除TX FIFO寄存器 <br />
return MAX_TX; <br />
}<br />
if(sta&TX_OK)//发送完成<br />
{<br />
return TX_OK;<br />
}<br />
return 0xff;//其他原因发送失败<br />
}<br />
//启动NRF24L01发送一次数据<br />
//txbuf:待发送数据首地址<br />
//返回值:0,接收完成;其他,错误代码<br />
u8 NRF24L01_RxPacket(u8 *rxbuf)<br />
{<br />
u8 sta; <br />
sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS); //读取状态寄存器的值 <br />
NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志<br />
if(sta&RX_OK)//接收到数据<br />
{<br />
NRF24L01_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rxbuf,RX_PLOAD_WIDTH);//读取数据<br />
NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff);//清除RX FIFO寄存器 <br />
return 0; <br />
} <br />
return 1;//没收到任何数据<br />
} <br />
//该函数初始化NRF24L01到RX模式<br />
//设置RX地址,写RX数据宽度,选择RF频道,波特率和LNA HCURR<br />
//当CE变高后,即进入RX模式,并可以接收数据了 <br />
void NRF24L01_RX_Mode(void)<br />
{<br />
NRF24L01_CE=0; <br />
NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH);//写RX节点地址<br />
<br />
NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+EN_AA,0x01); //使能通道0的自动应答 <br />
NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01);//使能通道0的接收地址 <br />
NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RF_CH,40); //设置RF通信频率 <br />
NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度 <br />
NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);//设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启 <br />
NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+CONFIG, 0x0f);//配置基本工作模式的参数WR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式 <br />
NRF24L01_CE = 1; //CE为高,进入接收模式 <br />
} <br />
//该函数初始化NRF24L01到TX模式<br />
//设置TX地址,写TX数据宽度,设置RX自动应答的地址,填充TX发送数据,选择RF频道,波特率和LNA HCURR<br />
//PWR_UP,CRC使能<br />
//当CE变高后,即进入RX模式,并可以接收数据了 <br />
//CE为高大于10us,则启动发送. <br />
void NRF24L01_TX_Mode(void)<br />
{ <br />
NRF24L01_CE=0; <br />
NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR,(u8*)TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//写TX节点地址 <br />
NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH); //设置TX节点地址,主要为了使能ACK </p>
<p> NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+EN_AA,0x01); //使能通道0的自动应答 <br />
NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道0的接收地址 <br />
NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a);//设置自动重发间隔时间:500us + 86us;最大自动重发次数:10次<br />
NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RF_CH,40); //设置RF通道为40<br />
NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f); //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启 <br />
NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+CONFIG,0x0e); //配置基本工作模式的参数WR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,开启所有中断<br />
NRF24L01_CE=1;//CE为高,10us后启动发送<br />
}</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>#ifndef __24L01_H<br />
#define __24L01_H <br />
#include "sys.h" <br />
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////<br />
//NRF24L01寄存器操作命令<br />
#define READ_REG 0x00 //读配置寄存器,低5位为寄存器地址<br />
#define WRITE_REG 0x20 //写配置寄存器,低5位为寄存器地址<br />
#define RD_RX_PLOAD 0x61 //读RX有效数据,1~32字节<br />
#define WR_TX_PLOAD 0xA0 //写TX有效数据,1~32字节<br />
#define FLUSH_TX 0xE1 //清除TX FIFO寄存器.发射模式下用<br />
#define FLUSH_RX 0xE2 //清除RX FIFO寄存器.接收模式下用<br />
#define REUSE_TX_PL 0xE3 //重新使用上一包数据,CE为高,数据包被不断发送.<br />
#define NOP 0xFF //空操作,可以用来读状态寄存器 <br />
//SPI(NRF24L01)寄存器地址<br />
#define CONFIG 0x00 //配置寄存器地址;bit0:1接收模式,0发射模式;bit1:电选择;bit2:CRC模式;bit3:CRC使能;<br />
//bit4:中断MAX_RT(达到最大重发次数中断)使能;bit5:中断TX_DS使能;bit6:中断RX_DR使能<br />
#define EN_AA 0x01 //使能自动应答功能 bit0~5,对应通道0~5<br />
#define EN_RXADDR 0x02 //接收地址允许,bit0~5,对应通道0~5<br />
#define SETUP_AW 0x03 //设置地址宽度(所有数据通道):bit1,0:00,3字节;01,4字节;02,5字节;<br />
#define SETUP_RETR 0x04 //建立自动重发;bit3:0,自动重发计数器;bit7:4,自动重发延时 250*x+86us<br />
#define RF_CH 0x05 //RF通道,bit6:0,工作通道频率;<br />
#define RF_SETUP 0x06 //RF寄存器;bit3:传输速率(0:1Mbps,1:2Mbps);bit2:1,发射功率;bit0:低噪声放大器增益<br />
#define STATUS 0x07 //状态寄存器;bit0:TX FIFO满标志;bit3:1,接收数据通道号(最大:6);bit4,达到最多次重发<br />
//bit5:数据发送完成中断;bit6:接收数据中断;<br />
#define MAX_TX 0x10 //达到最大发送次数中断<br />
#define TX_OK 0x20 //TX发送完成中断<br />
#define RX_OK 0x40 //接收到数据中断</p>
<p>#define OBSERVE_TX 0x08 //发送检测寄存器,bit7:4,数据包丢失计数器;bit3:0,重发计数器<br />
#define CD 0x09 //载波检测寄存器,bit0,载波检测;<br />
#define RX_ADDR_P0 0x0A //数据通道0接收地址,最大长度5个字节,低字节在前<br />
#define RX_ADDR_P1 0x0B //数据通道1接收地址,最大长度5个字节,低字节在前<br />
#define RX_ADDR_P2 0x0C //数据通道2接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;<br />
#define RX_ADDR_P3 0x0D //数据通道3接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;<br />
#define RX_ADDR_P4 0x0E //数据通道4接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;<br />
#define RX_ADDR_P5 0x0F //数据通道5接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;<br />
#define TX_ADDR 0x10 //发送地址(低字节在前),ShockBurstTM模式下,RX_ADDR_P0与此地址相等<br />
#define RX_PW_P0 0x11 //接收数据通道0有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法<br />
#define RX_PW_P1 0x12 //接收数据通道1有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法<br />
#define RX_PW_P2 0x13 //接收数据通道2有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法<br />
#define RX_PW_P3 0x14 //接收数据通道3有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法<br />
#define RX_PW_P4 0x15 //接收数据通道4有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法<br />
#define RX_PW_P5 0x16 //接收数据通道5有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法<br />
#define NRF_FIFO_STATUS 0x17 //FIFO状态寄存器;bit0,RX FIFO寄存器空标志;bit1,RX FIFO满标志;bit2,3,保留<br />
//bit4,TX FIFO空标志;bit5,TX FIFO满标志;bit6,1,循环发送上一数据包.0,不循环;<br />
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////<br />
//24L01操作线</p>
<p>#define NRF24L01_CE PCout(2) <br />
#define NRF24L01_CSN PEout(5) <br />
#define NRF24L01_SCK PEout(3) <br />
#define NRF24L01_MOSI PBout(0)<br />
#define NRF24L01_MISO PBout(2)<br />
#define NRF24L01_IRQ PDout(3)</p>
<p>//24L01发送接收数据宽度定义<br />
#define TX_ADR_WIDTH 5 //5字节的地址宽度<br />
#define RX_ADR_WIDTH 5 //5字节的地址宽度<br />
#define TX_PLOAD_WIDTH 32 //32字节的用户数据宽度<br />
#define RX_PLOAD_WIDTH 32 //32字节的用户数据宽度<br />
<br />
void NRF24L01_Init(void);//初始化<br />
u8 SPI_RW(u8 byte); //读写时序<br />
void NRF24L01_RX_Mode(void);//配置为接收模式<br />
void NRF24L01_TX_Mode(void);//配置为发送模式<br />
u8 NRF24L01_Write_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 u8s);//写数据区<br />
u8 NRF24L01_Read_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 u8s);//读数据区 <br />
u8 NRF24L01_Read_Reg(u8 reg); //读寄存器<br />
u8 NRF24L01_Write_Reg(u8 reg, u8 value);//写寄存器<br />
u8 NRF24L01_Check(void);//检查24L01是否存在<br />
u8 NRF24L01_TxPacket(u8 *txbuf);//发送一个包的数据<br />
u8 NRF24L01_RxPacket(u8 *rxbuf);//接收一个包的数据<br />
#endif</p>
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