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V1.0 2020-03-04 gingko 初次建立




STM32CubeMX教程二十——STM32产生随机数实验


1.在主界面选择File–>New Project 或者直接点击ACCEE TO MCU SELECTOR 2.出现芯片型号选择,搜索自己芯片的型号,双击型号,或者点击Start Project进入配置 在搜索栏的下面,提供的各 种查找方式,可以选择芯片内核,型号,等等,可以帮助你查找芯片。本实验选取的芯片型号为:STM32H750IBKx。 3.配置RCC,使用外部时钟源 4.时基源选择SysTick 5.将PA10,PB7,PB8设置为GPIO_Output 6.引脚模式配置 7.设置串口 8.在NVIC Settings一栏使能接收中断 9.打开随机数发生器(RNG) 10.时钟源设置,选择外部高速时钟源,配置为最大主频

11.工程文件的设置, 这里就是工程的各种配置 我们只用到有限几个,其他的默认即可 IDE我们使用的是 MDK V5.27 12.点击Code Generator,进行进一步配置

13.然后点击GENERATE CODE 创建工程 创建成功,打开工程。



实验二十:STM32产生随机数实验

一、 实验目的与意义

  1. 了解STM32 RNG结构。
  2. 了解STM32 RNG特征。
  3. 掌握RNG的使用方法。
  4. 掌握STM32 HAL库中RNG属性的配置方法。
  5. 掌握KEILMDK 集成开发环境使用方法。

二、 实验设备及平台

  1. iCore4T 双核心板。点击购买
  2. JLINK(或相同功能)仿真器。点击购买
  3. Micro USB线缆。
  4. Keil MDK 开发平台。
  5. STM32CubeMX开发平台。
  6. 装有WIN XP(及更高版本)系统的计算机。

三、 实验原理

1. 随机数发生器(RNG)介绍

2. RNG主要特性

3. RNG寄存器介绍

四、 实验程序

1.主函数

int main(void)
{
  int i;
  int error = 0;
  unsigned int temp = 0;
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  i2c.initialize();
  axp152.initialize();
  axp152.set_dcdc1(3500);//[ARM & FPGA BK1/2/6 &OTHER]
  axp152.set_dcdc2(1200);//[FPGA INT & PLL D]
  axp152.set_aldo1(2500);//[FPGA PLL A]
  axp152.set_dcdc4(3300);//[POWER_OUTPUT]
  axp152.set_dcdc3(3300);//[FPGA BK4][Adjustable]
  axp152.set_aldo2(3300);//[FPGA BK3][Adjustable]
  axp152.set_dldo1(3300);//[FPGA BK7][Adjustable]
  axp152.set_dldo2(3300);//[FPGA BK5][Adjustable]
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
  MX_RNG_Init();
  usart2.initialize(115200);                          //设置波特率
  usart2.printf("\x0c");                              //清屏
  usart2.printf("\033[1;32;40m");                     //设置终端字体为绿色
  usart2.printf("Hello,I am iCore4T!\r\n\r\n");   
    for(i = 0; i < 10; i++){    //输出10个随机数
        HAL_Delay(500);
        if(hrng.State != HAL_RNG_STATE_ERROR){
            HAL_RNG_GenerateRandomNumber(&hrng, &temp); 
//将RNG产生的随机数赋给temp变量
            usart2.printf("rand[%d] = 0x%08X\r\n",i,temp);  
//打印RNG产生的随机数
        }else{
            error ++;
        }
    }
        if(error == 0){ //打印测试状态
            usart2.printf("\r\nTEST OK!\r\n");
        }else{
            usart2.printf("\r\nTEST FAIL!\r\n");
        }
  while (1)
  {
  }
}

2.RNG初始化函数

RNG_HandleTypeDef hrng;        //RNG 句柄
//初始化 RNG
void MX_RNG_Init(void)
{
  hrng.Instance = RNG;
  hrng.Init.ClockErrorDetection = RNG_CED_ENABLE;
  if (HAL_RNG_Init(&hrng) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
}

3.HAL_RNG_GenerateRandomNumber函数

HAL_StatusTypeDef HAL_RNG_GenerateRandomNumber(RNG_HandleTypeDef *hrng, uint32_t *random32bit) 
{
  uint32_t tickstart;
  HAL_StatusTypeDef status = HAL_OK;
  /* 锁定进程 */
  __HAL_LOCK(hrng);
  /* 检查RNG外围设备状态 */
  if (hrng->State == HAL_RNG_STATE_READY)
  {
    /* 更改RNG外围设备状态 */
    hrng->State = HAL_RNG_STATE_BUSY;
    /* 获取刻度 */
    tickstart = HAL_GetTick();
    /* 检查数据寄存器是否包含有效的随机数据 */
    while (__HAL_RNG_GET_FLAG(hrng, RNG_FLAG_DRDY) == RESET)
    {
      if ((HAL_GetTick() - tickstart) > RNG_TIMEOUT_VALUE)
      {
        hrng->State = HAL_RNG_STATE_READY;
        hrng->ErrorCode = HAL_RNG_ERROR_TIMEOUT;
        /* 解锁进程 */
        __HAL_UNLOCK(hrng);
        return HAL_ERROR;
      }
    }
    /* 获取一个32位随机数 */
    hrng->RandomNumber = hrng->Instance->DR;
    *random32bit = hrng->RandomNumber;
    hrng->State = HAL_RNG_STATE_READY;
  }
  else
  {
    hrng->ErrorCode = HAL_RNG_ERROR_BUSY;
    status = HAL_ERROR;
  }
  /* 解锁进程 */
  __HAL_UNLOCK(hrng);
  return status;
}

五、 实验步骤

  1. 把仿真器与iCore4T的SWD调试口相连(直接相连或者通过转接器相连);
  2. 把iCore4T通过Micro USB线与计算机相连,为iCore4T供电;
  3. 打开PuTTY串口终端;
  4. 打开Keil MDK 开发环境,并打开本实验工程;
  5. 烧写程序到iCore4T上;
  6. 也可以进入Debug 模式,单步运行或设置断点验证程序逻辑。

六、 实验现象