KEIL 5.38的ARM-CM3/4 ARM汇编设计学习笔记13 - STM32的SDIO学习5 - 卡的轮询读写擦

2024-05-07 09:04

本文主要是介绍KEIL 5.38的ARM-CM3/4 ARM汇编设计学习笔记13 - STM32的SDIO学习5 - 卡的轮询读写擦,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

KEIL 5.38的ARM-CM3/4 ARM汇编设计学习笔记13 - STM32的SDIO学习5 - 卡的轮询读写擦

  • 一、前情提要
  • 二、目标
  • 三、技术方案
    • 3.1 读写擦的操作
      • 3.1.1 读卡操作
      • 3.1.2 写卡操作
      • 3.1.3 擦除操作
    • 3.2 一些技术点
      • 3.2.1 轮询标志位的选择不唯一
      • 3.2.2 写和擦的卡状态查询
      • 3.2.3 写的速度
  • 四、代码实现
    • 4.1 接口定义
    • 4.2 `read_block`接口的实现
    • 4.3 `write_block`接口的实现
    • 4.4 `erase_block`接口的实现
    • 4.5 `send_cmd`内部函数
  • 五、测试与结论
    • 5.1 测试用例
    • 5.2 运行结果
    • 5.3 其他测试结果
  • 六、总结

一、前情提要

在上一篇提到了要实现SDIO内存卡的读写擦,但是由于程序在调试的时候出现了一些bug,所以一直没有把这个坑填上。最近由于做了一些测试,把读写擦实现了。所以特此来把这个坑填上。

二、目标

  1. 实现读写擦的函数。
  2. 编写测试用例,将一个块擦除,写入内容,再读出来。

三、技术方案

3.1 读写擦的操作

读写擦的具体的指令其实很多帖子都有介绍,笔者就是参考的手册本身。但是具体的流程还是要说一下。

3.1.1 读卡操作

  1. 设置SDIO_DLEN和SDIO_DCTRL两个寄存器。在SDIO_DLEN设置块大小,一般是512字节;在SDIO_DCTRL里设置块大小是9(代表512)、数据传输方向是卡到MCU,暂不启动。必要的话CMD16设置卡的块大小。
  2. CMD7+RCA选中卡。
  3. 置位SDIO_DCTRL的Dten位,使能MCU的传输。
  4. CMD17+块地址要求卡发送数据
  5. 轮询SDIO_STA的SDIO_STA_RXFIFOHF位看看有没有数据到位;轮询SDIO_STA的SDIO_STA_DATAEND位检查卡是否已经发送完成。
  6. 轮询SDIO_STA的SDIO_STA_RXDAVL把管子里的数据都收拾出来。
  7. 通过复位SDIO_DCTRL的Dten位以关闭DPSM。
  8. 通过SDIO_ICR清了SDIO_STA。
  9. 收工

3.1.2 写卡操作

  1. 设置SDIO_DLEN和SDIO_DCTRL两个寄存器。在SDIO_DLEN设置块大小,一般是512字节;在SDIO_DCTRL里设置块大小是9(代表512)、数据传输方向是MCU到卡,暂不启动。必要的话CMD16设置卡的块大小。
  2. CMD7+RCA选中卡。
  3. 置位SDIO_DCTRL的Dten位,使能MCU的传输。
  4. CMD24+块地址通知卡MCU将要发送数据
  5. 轮询SDIO_STA的SDIO_STA_TXFIFOHE位看看是否管子里有空间发数据;轮询SDIO_STA的SDIO_STA_DATAEND位检查MCU是否已经发送完成。
  6. 轮询SDIO_STA的SDIO_STA_DBCKEND直至发送结束
  7. 通过复位SDIO_DCTRL的Dten位以关闭DPSM。
  8. CMD13轮询卡的状态。直至状态离开PROG状态。
  9. 收工

3.1.3 擦除操作

  1. CMD7+RCA选中卡。
  2. CMD32设置起始块、CMD33设置终止块和CMD38执行擦除。
  3. CMD13轮询卡的状态。直至离开PROG状态。
  4. 收工

3.2 一些技术点

3.2.1 轮询标志位的选择不唯一

由于没有采用DMA,所以读写的时候都必须手动轮询SDIO_STA的某些标志位来保证读写操作的顺利完成。但是参考手册会发现对于读写操作并没有规定操作规范。有的时候对于同一个目的可以有多个标志位可以使用。这里确实是有多个标志位可以采用。但是要通过测试去验证。

3.2.2 写和擦的卡状态查询

卡在执行写和擦的操作时候会处于PROG状态。这个时候必须要轮询至状态转移才可以保证操作的成功。

3.2.3 写的速度

按照卡的SDIO_STATUS,很多时候卡的速度都是24MBit/s或50MBit/s,但是在实际操作的时候会发现速度似乎只能开到6.7MBit/s左右,不论是单线模式还是4线模式都不行。看时钟信号发现是非常连续的,所以排除了发送数据的时候有延迟的原因。这个问题目前没有解决,如果未来找到了原因再记录。
请添加图片描述
从上面的这个图中可以看到,时钟信号SDIO_CLK(红色)其实是非常连贯的。但是频率只能达到6.8,也就是5+2分频。所以笔者认为其实换成DMA传输也不太可能改善这个。但是未来如果有机会试试再测试吧。

四、代码实现

4.1 接口定义

SDIO内存卡的接口定义如下所示:

#ifndef _SDIO_Memory_CARD_H_
#define _SDIO_Memory_CARD_H_#include "stdint.h"
typedef enum {waitRsp_noRsp     = 0,waitRsp_shortRsp = 1,waitRsp_longRsp  = 3,
}WaitRspKind;typedef struct {void  (*init)(void);uint32_t (*card_identification)(void);uint32_t (*read_SD_status)(void);uint32_t (*erase_block)(uint32_t, uint32_t);uint32_t (*read_block)(uint32_t, uint32_t*);uint32_t (*write_block)(uint32_t, uint32_t*);
}SDIO_Memory_Card_Def;extern const SDIO_Memory_Card_Def SDIO_Memory_Card;
#endif

添加了3个函数接口,分别是

	uint32_t (*erase_block)(uint32_t, uint32_t);uint32_t (*read_block)(uint32_t, uint32_t*);uint32_t (*write_block)(uint32_t, uint32_t*);

这三个接口的实现如下所示。但是由于前面说了逻辑,具体的每行的解释这里就不说了。

4.2 read_block接口的实现

; uint32_t read_block(uint32_t, uint32_t*);
; r0 is the address of the block,
; r1 is the read buffer.align  4
read_block	procpush   {r4 - r11, lr}ldr    rSDIO, =SDIO_BaseAddrldr	rCard_Info, =card_info_datasub    sp, #4 * 2ldrb	r4, card_isSDSClsl	r0, r4str	r0, [sp, #0]str	r1, [sp, #4]; Select the Card.	 	 mov	r0, #7:or:SDIO_CMD_WAITRESP_Short:or:SDIO_CMD_CPSMENldr	r1, card_rcabl		send_cmd
; Set the block size in case of SDSC.	 	 mov	r0, #16:or:SDIO_CMD_WAITRESP_Short:or:SDIO_CMD_CPSMENmov    r1, #512	 	 bl     send_cmdldr	r4, [sp, #0] ;  The address of the block in the SD Memory Cardldr	r5, [sp, #4] ;  The address of the buffer	 
; Send CMD17 to inform the card to start a data sending.mov    r0, #17:or:SDIO_CMD_WAITRESP_Short:or:SDIO_CMD_CPSMENmov    r1, r4bl     send_cmd 	mov	r0, #0str	r0, [rSDIO, #SDIO_DCTRL]mov 	r0, #512str	r0, [rSDIO, #SDIO_DLEN]mov	r0, #(9 :shl: 4):or:SDIO_DCTRL_DTDIR_Card2Controller \:or: SDIO_DCTRL_Dtenstr	r0, [rSDIO, #SDIO_DCTRL] reading_data_start	 ldr	r0, [rSDIO, #SDIO_STA]	tst	r0, #SDIO_STA_RXACTbeq	reading_data_start
reading_dataldr	r0, [rSDIO, #SDIO_STA]	tst	r0, #SDIO_STA_DATAENDbne	reading_clear_the_FIFOtst	r0, #SDIO_STA_RXFIFOHFbeq	reading_dataldr	r1, [rSDIO, #SDIO_FIFO]str	r1, [r5]add	r5, #4b		reading_data
reading_clear_the_FIFOldr	r0, [rSDIO, #SDIO_STA]tst	r0, #SDIO_STA_RXDAVLbeq	reading_completedldr	r1, [rSDIO, #SDIO_FIFO]str	r1, [r5]add	r5, #4b		reading_clear_the_FIFO
reading_completed	mov	r0, #0str	r0, [rSDIO, #SDIO_DCTRL]mov	r0, #0x7ffstr	r0, [rSDIO, #SDIO_ICR]mov	r0, #7:or:SDIO_CMD_WAITRESP_Short:or:SDIO_CMD_CPSMENmov	r1, #0bl		send_cmdmov	r0, #13:or:SDIO_CMD_WAITRESP_Short:or:SDIO_CMD_CPSMENldr	r1, card_rcabl		send_cmdldr 	r0, [rSDIO, #SDIO_RESP1]ubfx	r0, r0, #9, #4add	sp, #4 * 2pop    {r4 - r11, lr}bx     lrltorgendp

4.3 write_block接口的实现

; uint32_t write_block(uint32_t, uint32_t*);align	4
write_block	procpush   {r4 - r11, lr}	ldr    rSDIO, =SDIO_BaseAddrldr	rCard_Info, =card_info_dataldrb	r4, card_isSDSClsl	r0, r4sub	sp, #4 * 2str	r0, [sp, #0]str	r1, [sp, #4]mov	r0, #7:or:SDIO_CMD_WAITRESP_Short:or:SDIO_CMD_CPSMENldr	r1, card_rcabl		send_cmdmov	r0, #16:or:SDIO_CMD_WAITRESP_Short:or:SDIO_CMD_CPSMENmov    r1, #512	 	 bl     send_cmdldr	r4, [sp, #0] ;  The address of the block in the SD Memory Cardldr	r5, [sp, #4] ;  The address of the buffermov	r6, #0;mov    r0, #24:or:SDIO_CMD_WAITRESP_Short:or:SDIO_CMD_CPSMENmov    r1, r4bl     send_cmd mov	r0, #0str	r0, [rSDIO, #SDIO_DCTRL]mov 	r0, #512str	r0, [rSDIO, #SDIO_DLEN]mov	r0, #(9:shl:4):or:SDIO_DCTRL_Dtenstr	r0, [rSDIO, #SDIO_DCTRL]
writing_data_startldr	r0, [rSDIO, #SDIO_STA]tst	r0, #SDIO_STA_TXACTbeq	writing_data_startmov	r1, #SDIO_STA_DBCKEND:or:SDIO_STA_DCRCFAIL
writing_dataldr	r0, [rSDIO, #SDIO_STA]tst	r0, r1bne	writing_completedtst	r0, #SDIO_STA_TXFIFOEbeq	writing_dataldr	r0, [r5]str	r0, [rSDIO, #SDIO_FIFO]add	r5, #4add	r6, #1b		writing_data
writing_completedmov	r0, #0str	r0, [rSDIO, #SDIO_DCTRL]
;	 mov    r0, #12:or:SDIO_CMD_WAITRESP_Short:or:SDIO_CMD_CPSMEN
;	 ldr    r1, card_rca	 	 
;	 bl     send_cmd
write_block_the_card_is_programming	 mov    r0, #13:or:SDIO_CMD_WAITRESP_Short:or:SDIO_CMD_CPSMENldr    r1, card_rca	 	 bl     send_cmdldr	r0, [rSDIO, #SDIO_RESP1]ubfx	r1, r0, #9, #4cmp	r1, #7beq	write_block_the_card_is_programmingmov	r0, #0x7ffstr	r0, [rSDIO, #SDIO_ICR]mov    r0, #13:or:SDIO_CMD_WAITRESP_Short:or:SDIO_CMD_CPSMENldr    r1, card_rca	 	 bl     send_cmdldr	r0, [rSDIO, #SDIO_RESP1]add	sp, #4 * 2pop    {r4 - r11, lr}bx		lrendp

4.4 erase_block接口的实现

; uint32_t erase_block(uint32_t, uint32_t);		 
; r0: Start block
; r1: End blockalign  4
erase_block procpush   {r4 - r11, lr}ldr    rSDIO, =SDIO_BaseAddrldr	rCard_Info, =card_info_datasub	sp, #4 * 2ldrb	r4, card_isSDSClsl	r0, r4lsl	r1, r4str	r0, [sp, #0]; [sp, #0] is the start block str	r1, [sp, #4]; [sp, #4] is the end blockmov	r0, #7:or:SDIO_CMD_WAITRESP_Short:or:SDIO_CMD_CPSMENldr	r1, card_rcabl		send_cmd mov	r0, #13:or:SDIO_CMD_WAITRESP_Short:or:SDIO_CMD_CPSMENldr	r1, card_rcabl		send_cmdmov	r0, #32:or:SDIO_CMD_WAITRESP_Short:or:SDIO_CMD_CPSMENldr	r1, [sp, #0];bl	 	send_cmdmov	r0, #33:or:SDIO_CMD_WAITRESP_Short:or:SDIO_CMD_CPSMENldr	r1, [sp, #4];bl	 	send_cmdmov	r0, #38:or:SDIO_CMD_WAITRESP_Short:or:SDIO_CMD_CPSMENmov	r1, #0bl	 	send_cmderase_block_the_card_is_programmingmov    r0, #13:or:SDIO_CMD_WAITRESP_Short:or:SDIO_CMD_CPSMENldr    r1, card_rca	 	 bl     send_cmdldr	r0, [rSDIO, #SDIO_RESP1]ubfx	r1, r0, #9, #4cmp	r1, #7beq	erase_block_the_card_is_programmingmov	r0, #7:or:SDIO_CMD_WAITRESP_Short:or:SDIO_CMD_CPSMENldr	r1, card_rcabl		send_cmd mov	r0, #13:or:SDIO_CMD_WAITRESP_Short:or:SDIO_CMD_CPSMENldr	r1, card_rcabl		send_cmdldr 	r0, [rSDIO, #SDIO_RESP1]ubfx	r0, r0, #9, #4add	sp, #4 * 2pop    {r4 - r11, lr}bx     lrltorgendp

4.5 send_cmd内部函数

虽然前面的几个帖子中也讲到了这个内部函数的实现。但是为了方便阅读,这里还是把它粘过来了。

; 	 Priviate Function Name: Send_cmd
;	 Args:  r0 - cmd, r1 - arg
;	 实现这个函数align  4		 
send_cmd	procpush   {r4 - r11, lr}ldr    rSDIO, =SDIO_BaseAddrldr    rCard_Info, =card_info_datamov    r2, #0x7fstr    r2, [rSDIO, #SDIO_ICR]str    r1, [rSDIO, #SDIO_ARG]str    r0, [rSDIO, #SDIO_CMD]
wait_for_responseldr    r1, [rSDIO, #SDIO_STA]tst    r1, #SDIO_STA_CMDREND:or:SDIO_STA_CCRCFAIL:or:SDIO_STA_CTIMEOUTbeq    wait_for_responsebic	r0, #SDIO_CMD_CPSMENstr    r0, [rSDIO, #SDIO_CMD]pop    {r4 - r11, lr}	bx     lrendp

五、测试与结论

5.1 测试用例

#include "cmsis_os2.h"                          // CMSIS RTOS header file
#include "SDIO_TestCase.h"
#include "SDIO_Memory_Card.h"
#include "stdio.h"
/*----------------------------------------------------------------------------*      Thread 1 'Thread_Name': Sample thread*---------------------------------------------------------------------------*/static osThreadId_t tid_SDIO_Testcase;                        // thread idvoid SDIO_Testcase (void *argument);                   // thread functionint Init_SDIO_Testcase (void) {tid_SDIO_Testcase = osThreadNew(SDIO_Testcase, NULL, NULL);if (tid_SDIO_Testcase == NULL) {return(-1);}return(0);
}__NO_RETURN void SDIO_Testcase (void *argument) {static uint32_t resp = 0;static union{uint32_t buf32[512 / 4];char buf8[512];}rBuf, wBuf;(void)argument;sprintf(wBuf.buf8, "I love Miao! I love you, Da Miao");SDIO_Memory_Card.card_identification();SDIO_Memory_Card.read_SD_status();//	SDIO_Memory_Card.erase_block(0,0);SDIO_Memory_Card.read_block(0, rBuf.buf32);SDIO_Memory_Card.erase_block(10,15);SDIO_Memory_Card.read_block(10, rBuf.buf32);SDIO_Memory_Card.write_block(11, wBuf.buf32);SDIO_Memory_Card.read_block(11, rBuf.buf32);while (1) {resp = (resp + 1)%100;osDelay(101);}
}

5.2 运行结果

在这里插入图片描述

可以看到,笔者成功地向第11块中写入了一行英文,“I love you, Da Miao, Kitty and Andy!”。

5.3 其他测试结果

对于这种SDIO内存卡,用单线还是四线数据总线模式其实都是成立的。只要MCU和卡的设置都协调好就可以了。

我把程序换到了另一个pin都引出来的板子上,把波形打出来。请添加图片描述
单线模式下的波形。红线是SDIO_CLK,黄线是D0。也许有人会认为,这不就是个高速的I2C么。其实不是的。会看到,每一帧都没有ACK和NACK。所以不能替代I2C。

请添加图片描述

四线模式下的波形。红线是SDIO_CLK,其他是D0、D1和D2。由于这个示波器是借的,没有配数字探头,所以看不全所有的信号。

但是从调试上可以看到都能实现操作。
在这里插入图片描述

这里注明一下,因为HX32F4的开发板没有将SDIO有关的引脚引出,所以无法测量。我用另一个板子做了测试,但是用的IDE是Segger Embedded Studio做的,也就是上面的这个界面。

六、总结

这样,用轮询的方式实现读写擦SD卡的驱动就实现了。有若干的技术点:

  1. 读的速率可以根据卡的额定速度来,但是写入的速度不能高于6.8MBit/s。
  2. 写入和擦除之后要轮询卡的状态,确认卡已经从PROG状态中转出。
  3. 读写擦的轮询的标志位其实可以有多个选择。但是要测试确认。
  4. 管子的数据是32位的,但是发送的是按照8位的。所以可以认为是一次发4个字节。读写缓冲区都必须是字对齐(4字节对齐)。
  5. 要查询SDIO_STATUS,根据版本号确认如何读写。这里还是点一下,2GB以下的卡的寻址是以字节的,而以上的都是以块寻址的。当然,读写的时候都要以块为单位。比如,1GB的卡以字节寻址到第10块,但是还是要一次读1个整块。除非中途用CMD12打断。

这样就可以实现一套SDIO内存卡的驱动。

这篇关于KEIL 5.38的ARM-CM3/4 ARM汇编设计学习笔记13 - STM32的SDIO学习5 - 卡的轮询读写擦的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/966914

相关文章

51单片机学习记录———定时器

文章目录 前言一、定时器介绍二、STC89C52定时器资源三、定时器框图四、定时器模式五、定时器相关寄存器六、定时器练习 前言 一个学习嵌入式的小白~ 有问题评论区或私信指出~ 提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考 一、定时器介绍 定时器介绍:51单片机的定时器属于单片机的内部资源,其电路的连接和运转均在单片机内部完成。 定时器作用: 1.用于计数系统,可

问题:第一次世界大战的起止时间是 #其他#学习方法#微信

问题:第一次世界大战的起止时间是 A.1913 ~1918 年 B.1913 ~1918 年 C.1914 ~1918 年 D.1914 ~1919 年 参考答案如图所示

[word] word设置上标快捷键 #学习方法#其他#媒体

word设置上标快捷键 办公中,少不了使用word,这个是大家必备的软件,今天给大家分享word设置上标快捷键,希望在办公中能帮到您! 1、添加上标 在录入一些公式,或者是化学产品时,需要添加上标内容,按下快捷键Ctrl+shift++就能将需要的内容设置为上标符号。 word设置上标快捷键的方法就是以上内容了,需要的小伙伴都可以试一试呢!

Tolua使用笔记(上)

目录   1.准备工作 2.运行例子 01.HelloWorld:在C#中,创建和销毁Lua虚拟机 和 简单调用。 02.ScriptsFromFile:在C#中,对一个lua文件的执行调用 03.CallLuaFunction:在C#中,对lua函数的操作 04.AccessingLuaVariables:在C#中,对lua变量的操作 05.LuaCoroutine:在Lua中,

AssetBundle学习笔记

AssetBundle是unity自定义的资源格式,通过调用引擎的资源打包接口对资源进行打包成.assetbundle格式的资源包。本文介绍了AssetBundle的生成,使用,加载,卸载以及Unity资源更新的一个基本步骤。 目录 1.定义: 2.AssetBundle的生成: 1)设置AssetBundle包的属性——通过编辑器界面 补充:分组策略 2)调用引擎接口API

Javascript高级程序设计(第四版)--学习记录之变量、内存

原始值与引用值 原始值:简单的数据即基础数据类型,按值访问。 引用值:由多个值构成的对象即复杂数据类型,按引用访问。 动态属性 对于引用值而言,可以随时添加、修改和删除其属性和方法。 let person = new Object();person.name = 'Jason';person.age = 42;console.log(person.name,person.age);//'J

大学湖北中医药大学法医学试题及答案,分享几个实用搜题和学习工具 #微信#学习方法#职场发展

今天分享拥有拍照搜题、文字搜题、语音搜题、多重搜题等搜题模式,可以快速查找问题解析,加深对题目答案的理解。 1.快练题 这是一个网站 找题的网站海量题库,在线搜题,快速刷题~为您提供百万优质题库,直接搜索题库名称,支持多种刷题模式:顺序练习、语音听题、本地搜题、顺序阅读、模拟考试、组卷考试、赶快下载吧! 2.彩虹搜题 这是个老公众号了 支持手写输入,截图搜题,详细步骤,解题必备

零基础STM32单片机编程入门(一)初识STM32单片机

文章目录 一.概要二.单片机型号命名规则三.STM32F103系统架构四.STM32F103C8T6单片机启动流程五.STM32F103C8T6单片机主要外设资源六.编程过程中芯片数据手册的作用1.单片机外设资源情况2.STM32单片机内部框图3.STM32单片机管脚图4.STM32单片机每个管脚可配功能5.单片机功耗数据6.FALSH编程时间,擦写次数7.I/O高低电平电压表格8.外设接口

《offer来了》第二章学习笔记

1.集合 Java四种集合:List、Queue、Set和Map 1.1.List:可重复 有序的Collection ArrayList: 基于数组实现,增删慢,查询快,线程不安全 Vector: 基于数组实现,增删慢,查询快,线程安全 LinkedList: 基于双向链实现,增删快,查询慢,线程不安全 1.2.Queue:队列 ArrayBlockingQueue:

在线装修管理系统的设计

管理员账户功能包括:系统首页,个人中心,管理员管理,装修队管理,用户管理,装修管理,基础数据管理,论坛管理 前台账户功能包括:系统首页,个人中心,公告信息,论坛,装修,装修队 开发系统:Windows 架构模式:B/S JDK版本:Java JDK1.8 开发工具:IDEA(推荐) 数据库版本: mysql5.7 数据库可视化工具: navicat 服务器:SpringBoot自带 ap