NXP RT1060学习总结 - 基础CAN功能

1、RT1060-CAN功能简介

这里使用的是RT1060系列的1064芯片进行开发,使用的是官方提供的开发板;提供的CAN外设为CAN2,使用CAN2的好处是IO与CAN3可以互相映射,而CAN3是具备CAN-FD功能。

2、CAN IO初始化

static void can2_gpio_config(void)
{//设置GPIO的始终CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Iomuxc);//配置IO的复用模式 设置为CAN2的TX和RX功能IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO_AD_B0_14_FLEXCAN2_TX, 1U); IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO_AD_B0_15_FLEXCAN2_RX, 1U); //配置GPIO功能IOMUXC_SetPinConfig(IOMUXC_GPIO_AD_B0_14_FLEXCAN2_TX, 0x10B0U); IOMUXC_SetPinConfig(IOMUXC_GPIO_AD_B0_15_FLEXCAN2_RX, 0x10B0U);
}

上面的是CAN2的GPIO初始化代码,首先使用IOMUXC_SetPinMux()函数配置GPIO的复用模式,然后使用IOMUXC_SetPinConfig()函数设置GPIO的配置。
这两个函数最后一个值的意思还没有搞懂;持续了解中;

3、CAN功能配置

//宏定义
#define FMSTR_FLEXCAN_TXMB      1		//收发邮箱
#define FMSTR_FLEXCAN_RXMB      2#define FMSTR_FLEXCAN_TXMB_FLAG (1UL << (FMSTR_FLEXCAN_TXMB))	//收发邮箱标志位
#define FMSTR_FLEXCAN_RXMB_FLAG (1UL << (FMSTR_FLEXCAN_RXMB))void can2_function_config(void)
{flexcan_config_t flexcanConfig;flexcan_timing_config_t timing_config;uint32_t canSrcClock = CLOCK_GetPllFreq(kCLOCK_PllUsb1) / 8 / 3;flexcan_rx_mb_config_t t_RX_Config; //FlexCAN 接收缓冲区配置结构/* 第一部分 FLEXCAN 的时钟配置*/CLOCK_SetMux(kCLOCK_CanMux, 0);CLOCK_SetDiv(kCLOCK_CanDiv, 2);/* 第二部分 初始化 FlexCAN 模式. *//** flexcanConfig.clkSrc = kFLEXCAN_ClkSrcOsc;* flexcanConfig.baudRate = 1000000U;* flexcanConfig.baudRateFD = 2000000U;* flexcanConfig.maxMbNum = 16;* flexcanConfig.enableLoopBack = false;* flexcanConfig.enableSelfWakeup = false;* flexcanConfig.enableIndividMask = false;* flexcanConfig.enableDoze = false;*/FLEXCAN_GetDefaultConfig(&flexcanConfig);		//默认配置/* 第三部分 根据初始化配置 按自己的需求配置 */flexcanConfig.clkSrc   = kFLEXCAN_ClkSrcPeri;	//时钟源flexcanConfig.baudRate = 500000U;				//波特率/* Update the improved timing configuration */if (FLEXCAN_CalculateImprovedTimingValues(CAN2, flexcanConfig.baudRate, canSrcClock, &timing_config))flexcanConfig.timingConfig = timing_config;FLEXCAN_Init(CAN2, &flexcanConfig, canSrcClock);/* 第四部分 配置CAN发送功能 */FLEXCAN_ClearMbStatusFlags(CAN2, FMSTR_FLEXCAN_TXMB_FLAG);FLEXCAN_SetTxMbConfig(CAN2, FMSTR_FLEXCAN_TXMB, true);/* 第五部分 配置CAN接收功能 */t_RX_Config.format = kFLEXCAN_FrameFormatExtend;//扩展帧t_RX_Config.type = kFLEXCAN_FrameTypeData; 		//CAN 帧类型,数据帧或远程帧t_RX_Config.id = FLEXCAN_ID_EXT(0x12341234); 	//消息缓冲区帧标识符;FLEXCAN_SetRxMbConfig(CAN2, FMSTR_FLEXCAN_RXMB, &t_RX_Config, true);//配置接受消息缓冲区FLEXCAN_EnableMbInterrupts(CAN2, FMSTR_FLEXCAN_RXMB_FLAG);	//是能CAN中断接收/* 第六部分 Enable CAN interrupt. */EnableIRQ(CAN2_IRQn);EnableGlobalIRQ(0);
}

第一部分配置CAN的时钟;
第二部分复归默认配置,第三部分修改自己需要配置的部分,这里主要修改的是波特率,时钟源也重新给赋值一下,CAN的波特率修改后会涉及到位检测的配置,这里使用FLEXCAN_CalculateImprovedTimingValues()函数按系统默认的做法进行配置;如果需要单独配置,可以配置flexcan_timing_config_t结构体中的数据,主要包含preDivider、rJumpwidth、phaseSeg1、phaseSeg2、propSeg这几个参数;
第四部分配置CAN发送功能,先清除一下标志位,再配置并使用发送功能。
第五部分配置CAN接收功能,CAN的接收功能需要指定需要接收的帧格式(format )、帧类型(type )、帧标识(ID)这里使用的是扩展帧格式(kFLEXCAN_FrameFormatExtend)、数据帧类型(kFLEXCAN_FrameTypeData)、ID为0x12341234并使用了CAN2的接收中断。
第六部分就是配置CAN2的接收中断;发送也是可以配置发送中断的,这里暂时不使用发送中断。

4、CAN收发

//CAN2 发送数据
void can2_send_data(void)
{flexcan_frame_t fmstr_txmsg;memset(&fmstr_txmsg, 0x00, sizeof(fmstr_txmsg));    fmstr_txmsg.format =  kFLEXCAN_FrameFormatExtend;fmstr_txmsg.type = kFLEXCAN_FrameTypeData;fmstr_txmsg.id = 0x12344321;fmstr_txmsg.dataByte0 = 0x22;fmstr_txmsg.length = 8;FLEXCAN_WriteTxMb(CAN2, FMSTR_FLEXCAN_TXMB, &fmstr_txmsg);
}//CAN2 轮询接收数据
void can2_receive_data(void)
{uint8_t t_State = 0;flexcan_frame_t fmstr_rxmsg;if (FLEXCAN_GetMbStatusFlags(CAN2, FMSTR_FLEXCAN_RXMB_FLAG) == 0U){t_State = 0;return;}/* Clear RX status flag */FLEXCAN_ClearMbStatusFlags(CAN2, FMSTR_FLEXCAN_RXMB_FLAG);FLEXCAN_ReadRxMb(CAN2, FMSTR_FLEXCAN_RXMB, &fmstr_rxmsg);t_State = 1;
}/* Using 64bit registers */
#if (defined(FSL_FEATURE_FLEXCAN_HAS_EXTENDED_FLAG_REGISTER)) && (FSL_FEATURE_FLEXCAN_HAS_EXTENDED_FLAG_REGISTER > 0)
#define FMSTR_FLEXCAN_REG_SIZE64
#define FMSTR_FLEXCAN_FLAG_ALL 0xFFFFFFFFFFFFFFFFULL
#else
#define FMSTR_FLEXCAN_FLAG_ALL 0xFFFFFFFFUL
#endif
//CAN2 中断接收
void CAN2_IRQHandler(void)
{/* Call FreeMASTER Interrupt routine handler */uint32_t isrFlags = FLEXCAN_GetStatusFlags(CAN2);uint64_t isrFlagsMB;isrFlagsMB = FLEXCAN_GetMbStatusFlags(CAN2, FMSTR_FLEXCAN_FLAG_ALL);/* Ignoring error and wake up flags */if (isrFlags != 0U){FLEXCAN_ClearStatusFlags(CAN2, isrFlags);}if (isrFlagsMB != 0U){/* Read or Write */if ((isrFlagsMB & FMSTR_FLEXCAN_RXMB_FLAG) != 0U){//FMSTR_ProcessCanRx();}
//        if ((isrFlagsMB & FMSTR_FLEXCAN_TXMB_FLAG) != 0U)
//        {
//            /* Acknowledge frame transmission */
//            fmstr_txmsg.length = 0U;
//            /* Send next frame, if needed */
//            FMSTR_ProcessCanTx();
//        }/* Clear all interrupt flags */FLEXCAN_ClearMbStatusFlags(CAN2, isrFlagsMB);}/* May be needed for ARM errata 838869 */SDK_ISR_EXIT_BARRIER;
}

void can2_send_data(void)是CAN2发送函数,发送的时候主要需要设置一下帧的类型和需要发送的数据,然后通过FLEXCAN_WriteTxMb()函数将数据发送出去;
void can2_receive_data(void)是CAN2接收函数,该接收函数是轮询接收,该案例中未使用到;
void CAN2_IRQHandler(void)是CAN2中断函数,还在研究中……

5、涉及的函数及标志位解释

5.1……

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/pingmian/20823.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

什么是Java泛型?它有什么作用

Java泛型&#xff08;Generics&#xff09;是一种允许在定义类、接口和方法时使用类型参数的机制。泛型提供了一种机制&#xff0c;使得代码可以对多种类型的对象进行操作&#xff0c;而无需进行类型转换。 Java泛型的作用 类型安全&#xff1a;通过在编译时进行类型检查&…

如何选择D类音频放大器(数字功率放大器)

1 简介 多年来&#xff0c;音频内容一直在不断发展。从当地唱片店购买 12 英寸 LP 黑胶唱片的时代已经成为过去&#xff0c;现在我们通过流式传输几乎可即时播放云端的任何内容。虽然一些音频爱好者会为了获得新奇体验而重拾黑胶唱片&#xff0c;但今天绝大多数的音频都是以数…

JVM学习笔记(持续更新)

JDK、JRE、JVM区别&#xff1f; 类加载过程 装载 验证 准备 解析 初始化 类加载器分类 双亲委派模型 如何打破双亲委派模型&#xff1f; 自定义类加载器&#xff0c;集成ClassLoader类重写loadClass,如Tomcat JVM内存模型 JVM 需要使用计算机的内存&#xff0c;Java 程序…

【LeetCode 101】对称二叉树

1. 题目 2. 分析 这道题比较经典。我又一次做错了&#xff0c;这次是花了20min都没有做出来。 最开始我的思想就是&#xff0c;递归比较左根节点的左子树和右根节点的右子树是否对称即可&#xff0c;然后觉得能解决问题了&#xff0c;便动手coding。哪知道&#xff0c;又碰到了…

电源滤波器怎么选用

电源滤波器怎么选用 滤波器应用场景及作用第一步&#xff1a;第二步&#xff1a;第三步&#xff1a;第四步&#xff1a; 滤波器应用场景及作用 可以有效解决EMC测试无法通过、端口防护、滤除干扰、设备保护等问题 主要功能有: 1、降低主电源谐波; 2、保护驱动装置电力电子元件…

算法人生(18):从神经网络的“剪枝策略”看“怎么找回时间”

IT人的工作和生活难平衡这事&#xff0c;到底要怎么解决呢&#xff0c;让我们从神经网络的“剪枝策略”中找点灵感吧&#xff01; 剪枝策略是指训练和优化深度神经网络时采取的一种技术&#xff0c;从名字就知道&#xff0c;它就像修剪树木一样&#xff0c;去除不必要的枝叶&a…

枣庄高防服务器如何确保数据的安全保护?

如何利用枣庄高防服务器确保数据的安全保护&#xff1f; 在当今信息时代&#xff0c;数据安全已经成为企业和个人都需要面对的重要问题。为了保障数据的安全&#xff0c;许多企业选择枣庄高防服务器&#xff0c;其强大的安全防护能力为用户提供了可靠的保障。而为了最大程度地…

stack和queue(2): 模拟实现

一、stack的模拟实现 stack是一个容器适配器&#xff0c;它的底层是通过对某种容器类进行封装来实现&#xff0c;标准容器list和vector&#xff0c;deque都符合这些需求&#xff0c;默认情况下&#xff0c;如果没有为stack指定底层容器就默认是使用deque实现。 我们在模拟实现…

Vuex 是什么?VueX简介

聚沙成塔每天进步一点点 本文内容 ⭐ 专栏简介Vuex 是什么核心概念1.State&#xff08;状态&#xff09;2. Getter&#xff08;获取器&#xff09;3. Mutation&#xff08;突变&#xff09;4. Action&#xff08;动作&#xff09;5. Module&#xff08;模块&#xff09; 原理解…

使用STS临时访问凭证通过客户端直连OSS对象存储服务器

目录 1、导论 2、客户端直传 3、创建RAM用户以及RAM角色 4、如何实现客户端直传 4.1、跨域访问 4.2、安全授权 5、代码示例 5.1、后端代码实例 5.2、客户端代码实例 1、导论 最近在做项目的过程中使用到了阿里云OSS来存储客户端上传的文件&#xff0c;方法是直接将客…

Keras深度学习框架实战(3):EfficientNet实现stanford dog分类

1、通过EfficientNet进行微调以实现图像分类概述 通过EfficientNet进行微调以实现图像分类&#xff0c;是一个使用EfficientNet作为预训练模型&#xff0c;并通过微调&#xff08;fine-tuning&#xff09;来适应特定图像分类任务的过程。一下是对相关重要术语的解释。 Effici…

Flutter-自定义可展开文本控件

Flutter 在移动开发中&#xff0c;常常需要处理一些长文本显示的场景&#xff0c;如何优雅地展示这些文本并允许用户展开和收起是一个常见的需求。在本文中&#xff0c;我将分享如何使用Flutter实现一个可展开和收起的文本控件。 效果 我们将实现一个可展开和收起的文本控件…

SpringEvent事件发布订阅Demo

文章目录 实现事件定义事件监听器方式一方式二 定义事件发布者方式一方式二 项目测试原理 本文参考&#xff1a; 基础用法&#xff1a;Spring Event事件发布&消费Demo - HumorChen99 - 博客园 (cnblogs.com) 比较全面的用法&#xff1a;Spring Event 事件发布/监听机制 详…

yolov10模块

yolov10模块 1 C2f2 C2fCIB2.1 CIB2.2 RepVGGDW 3 PSA4 SCDown5 v10Detect 论文代码&#xff1a;https://github.com/THU-MIG/yolov10 论文链接&#xff1a;https://arxiv.org/abs/2405.14458 Conv是Conv2dBNSiLU PW是Pointwise Convolution(逐点卷积) DW是Depthwise Convolut…

SpringMvc的工作流程是怎样的

Spring MVC 的工作流程涉及多个组件&#xff0c;它们协同工作来处理HTTP请求并生成响应。下面是一步步说明 Spring MVC 如何处理一个 HTTP 请求&#xff1a; DispatcherServlet 接收请求&#xff1a; 用户发送 HTTP 请求到服务器&#xff0c;请求被前端控制器 DispatcherServle…

python API自动化(Requests库应用)

1.接口自动化的逻辑 接口测试自动化&#xff0c;简单来讲就是功能测试用例脚本化然后执行脚本&#xff0c;产生一份可视化测试报告。不管什么样的测试方式&#xff0c;都是为了验证功能与发现 BUG。那为什么要做接口测试自动化呢&#xff1f;一句话概括就是为了节省人力成本 …

【SQL学习进阶】从入门到高级应用【企业真题】

文章目录 第一题第二题第三题第四题第五题第六题第七题第八题第九题MySQL行转列使用case whengroup by完成 第十题 &#x1f308;你好呀&#xff01;我是 山顶风景独好 &#x1f495;欢迎来到我的博客&#xff0c;很高兴能够在这里和您见面&#xff01; &#x1f495;希望您在这…

疫情物资捐赠和分配系统的设计

管理员账户功能包括&#xff1a;系统首页&#xff0c;个人中心&#xff0c;管理员管理&#xff0c;机构管理&#xff0c;用户管理&#xff0c;发放管理&#xff0c;物资管理 前台账户功能包括&#xff1a;系统首页&#xff0c;个人中心&#xff0c;物资论坛&#xff0c;公告信息…

STM32作业设计

目录 STM32作业设计 STM32作业实现(一)串口通信 STM32作业实现(二)串口控制led STM32作业实现(三)串口控制有源蜂鸣器 STM32作业实现(四)光敏传感器 STM32作业实现(五)温湿度传感器dht11 STM32作业实现(六)闪存保存数据 STM32作业实现(七)OLED显示数据 STM32作业实现(八)触摸按…

彻底卸载Windows Defender

概述 卸载Windows Defender的方法有很多&#xff0c;如修改注册表、组策略&#xff0c;执行脚本等等&#xff0c;这些方法操作过于繁琐和复杂&#xff0c;不适合小白&#xff0c;今天带来一款强大的卸载工具&#xff0c;只需要以管理员身份运行该软件即可&#xff0c;不用其他操…