首先粘贴出我们CubeMX生成的时钟配置:
然后启用SPI3的功能,这里因为博主的逻辑分析仪比较low,所以把SPI的波特率设置成最大分频,即256分频,此时CubeMX工具计算出来的时钟频率为1.5625MBits/s:
我们都知道,SPI3挂载在APB1总线上,受到总线的最大时钟120M的限制,由前面的时钟图可以知道,APB1总线时钟速度为100M,那么经过256分频应该是390.625KHz才对。1.5625M/390.625K=4,这里的4倍频,是CubeMX软件计算的问题,还是真的哪里有了4倍频?
先研究一下手册里关于APB1寄存器的相关说明:
其中SPI3的时钟包含了给spi_ker_ck 输入的内核时钟,以及 rcc_pclk1总线接口时钟。
先看一下SPI的结构图:
对于SPI外设来说,有两个时钟域,一个输入到寄存器、另外一个输入到时钟发生器,从上面的图可以简单看出来,spi_pclk给SPI寄存器提供访问时钟,而spi_ker_ck则是给SPI从设备提供SCK信号输出。
再回到CubeMX的软件配置界面,发现这里新激活了一块:
多了一个SPI时钟矩阵,难道这个就是spi_ker_ck?
假设这个最大再来分析一波,对于STM32的SPI协议来说,Data Size最小为4bit,最大为32bit;
当传输的数据位为最小4bit时:
受到APB1总线速度的限制,spi_pclk最大也就120MHz,因为PLLQ最大也只能是480MHz,假设这个SPI Clock MUX就是spi_ker_ck,那么最大也就是480MHz,刚好接收完4个bit,寄存器的时钟脉冲也到了。
话不多说验证一波,根据CubeMX生成的系统时钟配置如下:
statIC void SystemClock_Config(void)
{
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
HAL_StatusTypeDef ret = HAL_OK;
MODIFY_REG(PWR->CR3, PWR_CR3_SCUEN, 0);
__HAL_PWR_VOLTAGESCALING_ConFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
while (!__HAL_PWR_GET_FLAG(PWR_FLAG_VOSRDY)) {}
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_OFF;
RCC_OscInitStruct.CSIState = RCC_CSI_OFF;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 1;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 100;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = 2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = 2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLVCOSEL = RCC_PLL1VCOWIDE;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLRGE = RCC_PLL1VCIRANGE_2;
ret = HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
if (ret != HAL_OK)
{
while (1) { ; }
}
RCC_ClkInitStruct.ClockType = (RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK |
RCC_CLOCKTYPE_HCLK |
RCC_CLOCKTYPE_D1PCLK1 |
RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 |
RCC_CLOCKTYPE_PCLK2 |
RCC_CLOCKTYPE_D3PCLK1);
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
RCC_ClkInitStruct.APB3CLKDivider = RCC_APB3_DIV2;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_APB1_DIV2;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_APB2_DIV2;
RCC_ClkInitStruct.APB4CLKDivider = RCC_APB4_DIV2;
ret = HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_4);
if (ret != HAL_OK)
{
while (1) { ; }
}
RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInitStruct = {0};
PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_ADC | RCC_PERIPHCLK_CKPER;
PeriphClkInitStruct.CkperClockSelection = RCC_CLKPSOURCE_HSE;
PeriphClkInitStruct.AdcClockSelection = RCC_ADCCLKSOURCE_CLKP;
if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct) != HAL_OK)
{
while (1) { ; }
}
}
对应SPI3的配置函数如下:
SPI_HandleTypeDef SPI3_Handler; //SPI2句柄
void SPI3_Init(void)
{
SPI3_Handler.Instance = SPI3;
SPI3_Handler.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
SPI3_Handler.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
SPI3_Handler.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
SPI3_Handler.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
SPI3_Handler.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
SPI3_Handler.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
SPI3_Handler.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_256;
SPI3_Handler.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
SPI3_Handler.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
SPI3_Handler.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
SPI3_Handler.Init.CRCPolynomial = 7;
SPI3_Handler.Init.CRCLength = SPI_CRC_LENGTH_DATASIZE;
SPI3_Handler.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_DISABLE;
HAL_SPI_Init(&SPI3_Handler);
__HAL_SPI_ENABLE(&SPI3_Handler);
}
//SPI2 读写一个字节
//Txdata:要写入的字节
//返回值:读取到的字节
uint8_t SPI3_ReadWriteByte(uint8_t TxData)
{
uint8_t Rxdata;
HAL_SPI_TransmitReceive(&SPI3_Handler, &TxData, &Rxdata, 1, 1000);
return Rxdata; //返回收到的数据
}
//读取芯片ID
//返回值如下:
//0xEF13,表示芯片型号为W25Q80
//0xEF14,表示芯片型号为W25Q16
//0xEF15,表示芯片型号为W25Q32
//0xEF16,表示芯片型号为W25Q64
//0xEF17,表示芯片型号为W25Q128
uint16_t W25QXX_ReadID(void)
{
uint16_t Temp = 0;
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_RESET);
SPI3_ReadWriteByte(0x90);//发送读取ID命令
SPI3_ReadWriteByte(0x00);
SPI3_ReadWriteByte(0x00);
SPI3_ReadWriteByte(0x00);
Temp|=SPI3_ReadWriteByte(0xFF)<<8;
Temp|=SPI3_ReadWriteByte(0xFF);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_SET);
return Temp;
}
void W25QXX_Init(void)
{
MX_GPIO_Init();
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_SET);
SPI3_Init();
uint16_t W25QXX_TYPE=W25QXX_ReadID();//读取FLASH ID.
printf("W25QXX ID:0x%4xrn",W25QXX_TYPE);
}
void HAL_SPI_MspInit(SPI_HandleTypeDef* spiHandle)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
if(spiHandle->Instance==SPI3)
{
__HAL_RCC_SPI3_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_SPI3;
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF6_SPI3;
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
}
}
先直接调用函数W25QXX_Init,得到输出:
连接逻辑分析仪:
复位一次抓包:
对照着我们读ID的程序:
uint16_t W25QXX_ReadID(void)
{
uint16_t Temp = 0;
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_RESET);
SPI3_ReadWriteByte(0x90);//发送读取ID命令
SPI3_ReadWriteByte(0x00);
SPI3_ReadWriteByte(0x00);
SPI3_ReadWriteByte(0x00);
Temp|=SPI3_ReadWriteByte(0xFF)<<8;
Temp|=SPI3_ReadWriteByte(0xFF);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_SET);
return Temp;
}
其中0x90=144,0xEF=239,0x14=20可以看出,读写过程是一个全双工的过程。
放大来看,左边有个ERROR是因为我是抓的片选信号的下降沿,而在上电初始化IO口的时候默认拉低,随后手动拉高了。
而右边的数据,时钟周期是1.25us,即800KHz,虽然逻辑分析仪比较垃圾,但是800KHz和签名算出来的1.5625MBits/s的波特率,好像还是差了个二倍关系呀,emm……
心中掠过千万种不合实际的想法:比如SPI可以根据时钟极性配置成上升沿和下降沿各采集一次?还是全双工的波特率要x2?但串口人家也没x2呀……
再次想着是不是逻辑分析仪的问题,准备把SCK速率调低,不过最大也就256分频了,再调就只能改PLL的DIV1Q了,说改就改,突然发现,写的代码里居然和时钟树不一样……(因为这里偷懒,直接把SPI的配置放在了一个常用的工程里,时钟配置直接用就没改,平时也没注意PLLQ……)
所以这里的实际计算的波特率应该是1.5625/2=781.25KHz,和上图里的800KHz接近。
总结两点:
HAL_SPI_TransmitReceive的传输是全双工的,如果硬件是单双工的收(发送端悬空),SPI3_ReadWriteByte可以传入任意参数;如果硬件是单双工的发,那么返回值可以不要。
SPI的有两个速率,APB1的速率只与处理器访问APB1总线上的SPI寄存器有关,不影响通信;而SPI的SCK速率由单独的时钟矩阵选择输入源,在经过SPI外设的分配器产生波特率。