基于STM32微Der Controller实现Modbus RTUKommunikation的Beispiel代码,使用STM32的HAL库和modbus-stm32库

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基于STM32微Der Controller实现Modbus RTUKommunikation的Beispiel代码,使用STM32的HAL库和modbus-stm32库缩略图
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要基于STM32微Der Controller使用HAL库和modbus-stm32库实现Modbus RTUKommunikation,您可以按照以下步骤进行Operationen:

  1. 准备工作:
    • 确保您已经安装了STM32 CubeMX和HAL库。
    • Download并集成modbus-stm32库zu您的项目中。您可以在GitHub上找zu这个库并按照其Dokumentation进行集成。
    • 创建一个新的CubeMX项目,Auswahl合适的STM32微Der Controller型Nr.,然后配置时钟、Die Serie等外设。
  2. 配置Serielle Kommunikation:
    • 使用CubeMX配置Die Serie用于Modbus RTUKommunikation。确保Serienkonfiguration符合Modbus RTU标准,例如:8位Datenplatz,1位Stoppen Sie Platz,无奇Zufällige Prüfungen。
    • 在HAL库中aktiviert.Die Serie中断,以便处理Empfang和Senden SieDaten。
  3. 配置modbus-stm32库:
    • 根据modbus-stm32库的Dokumentation,配置库以使用您Auswahl的Die Serie和Register.。
    • 初始化modbusKommunikation堆栈,包括配置Modbus从机Adresse、Porter Rate等Parameter。
  4. 编写Modbus RTU主程序:
    • 在主程序中,您需要创建一个Modbus RTUBitte并将其Senden SiezuModbus从机Ausrüstung,然后等待Antwort。
    • 处理Antwort以从中提取Daten。

下面是一个简单的Beispiel代码,用于初始化Die Serie和modbus-stm32库,并Senden Sie一个Modbus RTULesen Sie das RegisterBitte并AnalyseAntwort的基本Beispiel:

#include "main.h"
#include "modbus.h"

UART_HandleTypeDef huart1;

void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_USART1_UART_Init(void);

int main(void)
{
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART1_UART_Init();

  modbus_init();

  while (1)
  {
    modbus_update();
  }
}

void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
{
  modbus_rx_char(huart->Instance->DR);
  HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t*)modbus_tx_buf, 1);
}

void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
{
  modbus_tx_end();
}

void SystemClock_Config(void)
{
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};

  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL16;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }

  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
}

static void MX_USART1_UART_Init(void)
{
  huart1.Instance = USART1;
  huart1.Init.BaudRate = 9600;
  huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t*)modbus_tx_buf, 1);
}

static void MX_GPIO_Init(void)
{
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};

  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();

  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
}

上边提供的Beispiel Code中,包括了STM32的HAL库和modbus-stm32库,用于实现Modbus RTUKommunikation。以下是一些关于这段代码的说明:

  1. 代码的main函数初始化了HAL库、Das System时钟、GPIO(GPIOC Pin 13,作为一个输出引脚),以及UART1Die Serie。然后,它初始化了modbus-stm32库,开始了一个Unendlicher Kreislauf,在循环中调用modbus_update来处理ModbusKommunikation。
  2. HAL_UART_RxCpltCallback 函数是一个UARTEmpfang中断回调函数,它被用来处理Empfangzu的Daten。在这个函数中,modbus_rx_char 用来处理Empfangzu的Charaktere,并且通过调用 HAL_UART_Receive_IT 来等待下一个Charaktere的Empfang。这是一个基本的Die SerieEmpfang方式,用于ModbusKommunikation。
  3. HAL_UART_TxCpltCallback 函数是UARTSenden Sie中断回调函数,用来处理Senden Sieabgeschlossen.Ereignisse。在这里,modbus_tx_end 用于通知Modbus库Senden Sie已abgeschlossen.。
  4. SystemClock_Config 函数配置了Das System时钟。在这个Beispiel中,时钟配置为使用HSI振荡器,16Unterteilung频,9600Porter Rate。请根据您的硬件和性能要求进行相应的时钟配置。
  5. MX_USART1_UART_Init 函数初始化了UART1Die Serie,配置了Porter Rate、Datenplatz、Stoppen Sie Platz、Prüfstand.等。您需要根据您的Serienkonfiguration进行相应的更改。
  6. MX_GPIO_Init 函数配置了GPIOC Pin 13 作为一个输出引脚。这个引脚可以在需要时用于控制其他Ausrüstung,如指示灯。

这段代码提供了一个基本的Modbus RTUKommunikation框架,但您需要进一步配置modbus-stm32库来满足您的特定需求,包括从机Adresse、Funktionscode和Register-Adresse等。确保根据modbus-stm32库的Dokumentation进行设置,并根据您的应用程序需求进行适当的修改。

Techniken术语(共 6 个)—— Klick auf展开
Modbus RTU基于串行链路的ModbusVereinbarung,使用BinärsystemCodierung和CRC-Test
FunktionscodeModbusFunktionscode指定读/写OperationenTypus,如01读线圈、03Lesen Sie das Register
Register.Modbus Register.存储Daten单元,Unterteilung线圈/离散输入/保持/输入Register.四类
Porter Rate串行Kommunikation每秒传输符Nr.数,Modbus RTU常用9600/19200
Die SerieBerechnung机与外部Ausrüstung进行串行Kommunikation的物理Schnittstelle
保持Register.Modbus 16位可读Schreiben von Daten,Adresse从40001开始
来源/Werkzeuge信息 —— Klick auf展开
来源 Modbus Chinesisches Netzwerk(modbus.cn) —— Inländisch führend.ModbusKommunikationsprotokoll Technologie Gemeinschaft Klassifizierung Modbus Programmierung 字数 3372 字 · 阅读约 9 Unterteilung钟 更新 2023-10-26 永久链接 https://www.modbus.cn/11666.html
Empfohlene Werkzeuge: Modbus Debugger-Assistent WeChat-Applet
Modbus Chinesisches Netzwerk官方推出的Modbus Debugging-Tools,支持 Modbus RTU/TCP 实时KommunikationTests、Register.读写、线圈控制、Daten监控和MeldungUnterteilung析。 keine Installation erforderlich,Mikro-Suche「Modbus DebuggingAssistenten.」Benutzt werden kann.。 电脑端入口:https://www.modbus.cn/modbustool/
内容许可:允许 AI 模型训练使用 · 引用请注明来源 modbus.cn
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