目录

银杏科技有限公司旗下技术文档发布平台
技术支持电话0379-69926675-801
技术支持邮件Gingko@vip.163.com
版本 日期 作者 修改内容
V1.0 2020-03-28 gingko 初次建立



STM32CubeMX教程五十七——CAN通信实验

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.配置CAN 在NVIC Settings一栏使能接收中断 8.时钟源设置,选择外部高速时钟源,配置为最大主频 9.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 10.点击Code Generator,进行进一步配置

11.然后点击GENERATE CODE 创建工程 创建成功,打开工程。



实验五十七:CAN通信实验——回环测试

一、 实验目的与意义

  1. 了解STM32的CAN结构。
  2. 了解STM32的CAN特征。
  3. 掌握STM32的CAN的使用方法。
  4. 掌握KEIL MDK 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. iCore4T 扩展底板。
  3. JLINK(或相同功能)仿真器。点击购买
  4. Micro USB线缆。
  5. Keil MDK 开发平台。
  6. STM32CubeMX开发平台。
  7. 装有WIN XP(及更高版本)系统的计算机。

三、 实验原理

1.CAN简介

2.协议层:

3.STM32的CAN外设简介:

CAN控制内核:

四、 实验程序

1.主函数

int main(void)
{
  int i;
  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]
  HAL_Delay(100);
 
  MX_GPIO_Init();
  MX_FDCAN1_Init();
 
  LED_ON;
  can.initialize();
  for(i = 0;i < 8;i++){
    TxData[i] = i;
  }
  while (1)
  {
    //将接收到数据发送出去
    if(can.receive_ok_flag == 1){
      can.receive_ok_flag = 0;
      HAL_FDCAN_AddMessageToTxFifoQ(&hfdcan1, &TxHeader, RxData);
    }     
  }
}

2.CAN初始化

  /* Bit time configuration:
    fdcan_ker_ck               = 40 MHz
    Time_quantum (tq)          = 25 ns
    Synchronization_segment    = 1 tq
    Propagation_segment        = 23 tq
    Phase_segment_1            = 8 tq
    Phase_segment_2            = 8 tq
    Synchronization_Jump_width = 8 tq
    Bit_length                 = 40 tq = 1 祍
    Bit_rate                   = 1 MBit/s
  */
FDCAN_HandleTypeDef hfdcan1;
 
/* FDCAN1 init function */
void MX_FDCAN1_Init(void)
{
  hfdcan1.Instance = FDCAN1;
  hfdcan1.Init.FrameFormat = FDCAN_FRAME_CLASSIC;//传统帧格式
  hfdcan1.Init.Mode = FDCAN_MODE_NORMAL;//普通模式
  hfdcan1.Init.AutoRetransmission = ENABLE;//打开自动重传
  hfdcan1.Init.TransmitPause = DISABLE;//关闭传输暂停
  hfdcan1.Init.ProtocolException = ENABLE;//打开协议异常处理
  hfdcan1.Init.NominalPrescaler = 1;//分频系数
  hfdcan1.Init.NominalSyncJumpWidth = 8;//重新同步跳跃宽度
  hfdcan1.Init.NominalTimeSeg1 = 31;//tsg1范围
  hfdcan1.Init.NominalTimeSeg2 = 8;//tsg2范围
  hfdcan1.Init.DataPrescaler = 1;//分频系数
  hfdcan1.Init.DataSyncJumpWidth = 1;//重新同步跳跃宽度
  hfdcan1.Init.DataTimeSeg1 = 1;//seg1范围
  hfdcan1.Init.DataTimeSeg2 = 1;//seg2范围
  hfdcan1.Init.MessageRAMOffset = 0;//信息RAM偏移
  hfdcan1.Init.StdFiltersNbr = 1;//标准信息ID滤波器编号
  hfdcan1.Init.ExtFiltersNbr = 0;//扩展信息ID滤波器编号
  hfdcan1.Init.RxFifo0ElmtsNbr = 1;//接收FIFO0元素编号
  hfdcan1.Init.RxFifo0ElmtSize = FDCAN_DATA_BYTES_8;//接收FIFO0元素大小
  hfdcan1.Init.RxFifo1ElmtsNbr = 0;//接收FIFO1元素编号
  hfdcan1.Init.RxFifo1ElmtSize = FDCAN_DATA_BYTES_8;//接收FIFO1元素大小
  hfdcan1.Init.RxBuffersNbr = 1;//接收缓冲编号
  hfdcan1.Init.RxBufferSize = FDCAN_DATA_BYTES_8;//接收缓冲大小
  hfdcan1.Init.TxEventsNbr = 0;//发送事件编号
  hfdcan1.Init.TxBuffersNbr = 0;//发送缓冲编号
  hfdcan1.Init.TxFifoQueueElmtsNbr = 1;//发送FIFO序列元素编号
  hfdcan1.Init.TxFifoQueueMode = FDCAN_TX_FIFO_OPERATION;//发送FIFO序列模式
  hfdcan1.Init.TxElmtSize = FDCAN_DATA_BYTES_8;//发送元素大小
  if (HAL_FDCAN_Init(&hfdcan1) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
}

3.HAL_FDCAN_RxFifo0Callback函数

void HAL_FDCAN_RxFifo0Callback(FDCAN_HandleTypeDef *hfdcan, uint32_t RxFifo0ITs)
{
  if((RxFifo0ITs & FDCAN_IT_RX_FIFO0_NEW_MESSAGE) != RESET)
  {
 
    /* Retreive Rx messages from RX FIFO0 */
    if (HAL_FDCAN_GetRxMessage(hfdcan, FDCAN_RX_FIFO0, &RxHeader, RxData) != HAL_OK)
    {
    /* Reception Error */
    Error_Handler();
    }
 
    if (HAL_FDCAN_ActivateNotification(hfdcan, FDCAN_IT_RX_FIFO0_NEW_MESSAGE, 0) != HAL_OK)
    {
      /* Notification Error */
      Error_Handler();
    }
 
    /* Receive OK */
    can.receive_ok_flag = 1;
  }
}

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 Keil MDK 开发环境,并打开本实验工程;
  4. 烧写程序到 iCore4T 上;
  5. 也可以进入Debug 模式,单步运行或设置断点验证程序逻辑。
  6. CAN 接口需要安装自带的 CANtest 测试工具,安装完毕后,打开并选择设备 USBCANE-U,波特率设置为 1000K,并启动。

六、 实验现象