本帖最后由 warship 于 2018-7-16 19:56 编辑
在原子例程的sys.h中,使用宏定义建立了位带操作的基础,
使得操作IO端口可以像51一样实现位操作。
其实深入了解了位带操作的原理,几乎就可以实现对STM32所有外设寄存器的访问,
极端情况下,什么库函数版本,什么寄存器版本都可以不用,直接精准地操控所有寄存器的每一位的读写!!!
知道了STM32将所有外设寄存器的每一位都建立了位带别名区,
你只要再花一点点时间,彻底搞明白下面的三句宏定义,位带操作就都不在话下了:
#define
BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
#define
MEM_ADDR(addr) *((volatile unsigned long *)(addr))
#define
BIT_ADDR(addr, bitnum) MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
************************************************************************************************
注:本文后文所探索的寄存器位段操作宏定义包含在另文所附范例(外部中断试验的工程包)中,并随时更新。
有需要研究探讨的网友,可移步下载http://www.openedv.com/forum.php ... d=274724&extra=
由上楼可以清楚的看到:
编译出来的最终目标代码,为32位的变量MyFlag按我们手工指定,分配了固定地址:2000 1800
编译器根据我们的宏定义,算好了别名区基址:2203 0000
当我们访问Myflg0时,目标代码执行的是访问地址2203 0000
当我们访问Myflg1时,目标代码执行的是访问地址2203 0000+4
当我们访问Myflg2时,目标代码执行的是访问地址2203 0000+8
当我们访问Myflg3时,目标代码执行的是访问地址2203 0000+12
......
即访问Myflg[n]时,目标代码执行的是访问地址2203 0000+4*n;
KEILC编译器是把这些地址当成一般的正常地址来对待的,
而实际执行时,由STM32的内部机制,把对这些实际并不存在的地址的访问,
映射并执行成了对相应比特位的访问。
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