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2.1.2、对象初始化 我们知道一个对象仅作声明是不能使用的我们需要先对其进行初始化所以这里我们来考虑nRF24L01无线通讯模块对象的初始化函数。一般来说初始化函数需要处理几个方面的问题。一是检查输入参数是否合理二是为对象的属性赋初值三是对对象作必要的初始化配置。据此我们设计nRF24L01无线通讯模块对象的初始化函数如下 /*nRF24L01对象初始化函数*/ NRF24L01ErrorType NRF24L01Initialization(NRF24L01ObjectType *nrf,     //nRF24L01对象NRF24L01ReadWriteByte spiReadWrite,   //SPI读写函数指针NRF24L01ChipSelect cs, //片选信号操作函数指针NRF24L01ChipEnable ce,      //使能信号操作函数指针NRF24L01GetIRQ irq,                   //中断信号获取函数指针NRF24L01Delayms delayms  //毫秒延时) {int retry0;if((nrfNULL)||(spiReadWriteNULL)||(ceNULL)||(irqNULL)||(delaymsNULL)){return NRF24L01_InitError;}nrf-ReadWriteBytespiReadWrite;nrf-ChipEnablece;nrf-GetIRQirq;nrf-Delaymsdelayms;if(cs!NULL){nrf-ChipSelectcs;}else{nrf-ChipSelectNRF24L01CSDefault;}while(NRF24L01Check(nrf)(retry5)){nrf-Delayms(300);retry;}if(retry5){return NRF24L01_Absent;}for(int i0;i8;i){nrf-reg[i]0;}SetNRF24L01Mode(nrf,NRF24L01RxMode);return NRF24L01_NoError; } 2.2、对象操作 我们已经完成了nRF24L01无线通讯模块对象类型的定义和对象初始化函数的设计。但我们的主要目标是获取对象的信息接下来我们还要实现面向nRF24L01无线通讯模块的各类操作。 2.2.1、读操作 nRF24L01无线通讯模块有很多的寄存器所谓读操作就是对这些寄存器的读取过程。这个过程就是使用前面我们介绍的命令去获取不同寄存器的数值。具体的时序过程如下所示 根据上述时序图以及各寄存器的定义我们将读nRF24L01无线通讯模块寄存器的方式分为两类一类是读普通的单字节寄存器这些寄存器主要与配置和状态有关另一类是读多字节寄存器这些寄存器与数据通讯相关。具体的实现如下 /*读取寄存器值*/ static uint8_t NRF24L01ReadRegigster(NRF24L01ObjectType *nrf,uint8_t reg) {uint8_t reg_val;        nrf-ChipSelect(NRF24L01CS_Enable);             //使能SPI传输            nrf-ReadWriteByte(reg);           //发送寄存器号reg_valnrf-ReadWriteByte(0XFF);  //读取寄存器内容nrf-ChipSelect(NRF24L01CS_Disable);            //禁止SPI传输return(reg_val);                      //返回状态值 }/*在指定位置读出指定长度的数据*/ static uint8_t NRF24L01ReadBuffer(NRF24L01ObjectType *nrf,uint8_t reg,uint8_t *pBuf,uint8_t len) {uint8_t status;       nrf-ChipSelect(NRF24L01CS_Enable);              //使能SPI传输statusnrf-ReadWriteByte(reg);    //发送寄存器值(位置),并读取状态值for(int i0;ilen;i){pBuf[i]nrf-ReadWriteByte(0XFF);//读出数据}nrf-ChipSelect(NRF24L01CS_Disable);            //关闭SPI传输return status;                        //返回读到的状态值 } 2.2.2、写操作 nRF24L01无线通讯模块有很多的寄存器所谓写操作就是向这些寄存器写值的过程。在写寄存器之前一定要进入待机模式或掉电模式。虽然寄存器的位数等存在差异但其操作过程基本是一样的。具体的时序过程如下所示 同样的根据上述时序图以及各寄存器的定义我们将写nRF24L01无线通讯模块寄存器的方式分为两类一类是写普通的单字节寄存器这些寄存器主要与配置和状态有关另一类是写多字节寄存器这些寄存器与数据通讯相关。具体的实现如下 /*写寄存器*/ static uint8_t NRF24L01WriteRegister(NRF24L01ObjectType *nrf,uint8_t reg,uint8_t value) {uint8_t status;nrf-ChipSelect(NRF24L01CS_Enable);             //使能SPI传输status nrf-ReadWriteByte(reg);   //发送寄存器号nrf-ReadWriteByte(value);         //写入寄存器的值nrf-ChipSelect(NRF24L01CS_Disable);            //禁止SPI传输return(status);                       //返回状态值 }/*在指定位置写指定长度的数据*/ static uint8_t NRF24L01WriteBuffer(NRF24L01ObjectType *nrf,uint8_t reg, uint8_t *pBuf, uint8_t len) {uint8_t status;nrf-ChipSelect(NRF24L01CS_Enable);             //使能SPI传输status nrf-ReadWriteByte(reg);  //发送寄存器值(位置),并读取状态值for(int i0; ilen; i){nrf-ReadWriteByte(pBuf[i]);     //写入数据     }nrf-ChipSelect(NRF24L01CS_Disable);            //关闭SPI传输return status;                        //返回读到的状态值 } 3、驱动的使用 前面我们已经设计并实现了nRF24L01无线通讯模块的驱动程序我们还需要验证这一驱动程序的设计是否符合要求所以在这一节中我们将基于nRF24L01无线通讯模块的驱动程序设计一验证应用。 3.1、声明并初始化对象 使用基于对象的操作我们需要先得到这个对象所以我们先要使用前面定义的nRF24L01无线通讯模块类型声明一个nRF24L01无线通讯模块对象变量具体操作格式如下 NRF24L01ObjectType nrf; 声明了这个对象变量并不能立即使用我们还需要使用驱动中定义的初始化函数对这个变量进行初始化。这个初始化函数所需要的输入参数如下 NRF24L01ObjectType *nrfnRF24L01对象 NRF24L01ReadWriteByte spiReadWriteSPI读写函数指针 NRF24L01ChipSelect cs片选信号操作函数指针 NRF24L01ChipEnable ce使能信号操作函数指针 NRF24L01GetIRQ irq中断信号获取函数指针 NRF24L01Delayms delayms毫秒延时 对于这些参数nRF24L01对象变量我们已经定义了。余下的参数是一些函数指针这是我们需要定义的并将函数指针作为参数。这几个函数的类型如下 //声明向nRF24L01读写一个字节的函数 typedef uint8_t (*NRF24L01ReadWriteByte)(uint8_t TxData); //声明片选操作函数 typedef void (*NRF24L01ChipSelect)(NRF24L01CSType cs); //声明使能及模式操作函数 typedef void (*NRF24L01ChipEnable)(NRF24L01CEType en); //声明中断获取函数 typedef uint8_t (*NRF24L01GetIRQ)(void); //毫秒延时操作指针 typedef void (*NRF24L01Delayms)(volatile uint32_t nTime); 对于这几个函数我们根据样式定义就可以了具体的操作可能与使用的硬件平台有关系。片选操作函数用于多设备需要软件操作时如采用硬件片选可以传入NULL即可。具体函数定义如下 /* 基于HAL库的SPI读写字节函数 */ static uint8_t NRF24L01ReadWrite(uint8_t txData) {uint8_t rxData0;HAL_SPI_TransmitReceive(nrf24l01hspi,txData,rxData,1,1000);return rxData; }/*实现片选*/ static void NRF24L01ChipSelectf(NRF24L01CSType cs) {if(NRF24L01CS_Enablecs){HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET);}else{HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET);} }/*实现使能*/ static void NRF24L01ChipEnablef(NRF24L01CEType en) {if(NRF24L01CE_Enableen){HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);}else{HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);} }/*实现Ready状态监视*/ static uint8_t NRF24L01GetIRQf(void) {return HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,GPIO_PIN_0); } 对于延时函数我们可以采用各种方法实现。我们采用的STM32平台和HAL库则可以直接使用HAL_Delay()函数。于是我们可以调用初始化函数如下 NRF24L01Initialization(nrf,NRF24L01ReadWrite,NRF24L01ChipSelectf,NRF24L01ChipEnablef,NRF24L01GetIRQf,HAL_Delay); 3.2、基于对象进行操作 我们定义了对象变量并使用初始化函数给其作了初始化。接着我们就来考虑操作这一对象获取我们想要的数据。我们在驱动中已经将获取数据并转换为转换值的比例值接下来我们使用这一驱动开发我们的应用实例。 /*NRF24L01数据通讯*/ void NRF24L01DataExchange(void) {uint8_t txDatas[32]{0xAA};uint8_t rxDatas[32]{0x00};NRF24L01TransmitPacket(nrf,txDatas);HAL_Delay(1);NRF24L01ReceivePacket(nrf,rxDatas); } 4、应用总结 我们已经设计并实现了nRF24L01无线通讯模块的驱动程序并且在次驱动程序的基础上开发了简单的测试应用。经测试这一驱动的设计基本上是正确的。 在使用驱动时需注意采用SPI接口的器件需要考虑片选操作的问题。如果片选信号是通过硬件电路来实现的我们在初始化时给其传递NULL值。如果是软件操作片选则传递我们编写的片选操作函数。 在使用驱动时驱动中修改接收和发送模式时采用的是直接写入数值。其他的寄存器配置也基本都是直接写入数值如果需要修改则需要在源码中修改。事实上需要经常修改的可能性并不大这也是我们写固定值的原因。另外驱动中配置的是CRC-16校验如果需要修改也是在源码中修改数值。 欢迎关注
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