UART使用指导
使用流程
使用UART的一般流程如图1所示。
图 1 UART使用流程图

获取UART设备句柄
在使用UART进行通信时,首先要调用UartOpen获取UART设备句柄,该函数会返回指定端口号的UART设备句柄。
struct DevHandle *UartOpen(uint32_t port);
表 1 UartOpen参数和返回值描述
| 参数 | 参数描述 |
|---|---|
| port | UART设备号 |
| 返回值 | 返回值描述 |
| NULL | 获取UART设备句柄失败 |
| 设备句柄 | UART设备句柄 |
假设系统中的UART端口号为3,获取该UART设备句柄的示例如下:
1. struct DevHandle *handle = NULL; /* UART设备句柄*/
2. uint32_t port = 3; /* UART设备端口号 */
3. handle = UartOpen(port);
4. if (handle == NULL) {
5. HDF_LOGE("UartOpen: failed!\n");
6. return;
7. }
UART设置波特率
在通信之前,需要设置UART的波特率,设置波特率的函数如下所示:
int32_t UartSetBaud(struct DevHandle *handle, uint32_t baudRate);
表 2 UartSetBaud参数和返回值描述
| 参数 | 参数描述 |
|---|---|
| handle | UART设备句柄 |
| baudRate | 待设置的波特率值 |
| 返回值 | 返回值描述 |
| 0 | UART设置波特率成功 |
| 负数 | UART设置波特率失败 |
假设需要设置的UART波特率为9600,设置波特率的实例如下:
1. int32_t ret;
2. /* 设置UART波特率 */
3. ret = UartSetBaud(handle, 9600);
4. if (ret != 0) {
5. HDF_LOGE("UartSetBaud: failed, ret %d\n", ret);
6. }
UART获取波特率
设置UART的波特率后,可以通过获取波特率接口来查看UART当前的波特率,获取波特率的函数如下所示:
int32_t UartGetBaud(struct DevHandle *handle, uint32_t *baudRate);
表 3 UartGetBaud参数和返回值描述
| 参数 | 参数描述 |
|---|---|
| handle | UART设备句柄 |
| baudRate | 接收波特率值的指针 |
| 返回值 | 返回值描述 |
| 0 | UART获取波特率成功 |
| 负数 | UART获取波特率失败 |
获取波特率的实例如下:
1. int32_t ret;
2. uint32_t baudRate;
3. /* 获取UART波特率 */
4. ret = UartGetBaud(handle, &baudRate);
5. if (ret != 0) {
6. HDF_LOGE("UartGetBaud: failed, ret %d\n", ret);
7. }
UART设置设备属性
在通信之前,需要设置UART的设备属性,设置设备属性的函数如下图所示:
int32_t UartSetAttribute(struct DevHandle *handle, struct UartAttribute *attribute);
表 4 UartSetAttribute参数和返回值描述
| 参数 | 参数描述 |
|---|---|
| handle | UART设备句柄 |
| attribute | 待设置的设备属性 |
| 返回值 | 返回值描述 |
| 0 | UART设置设备属性成功 |
| 负数 | UART设置设备属性失败 |
设置UART的设备属性的实例如下:
1. int32_t ret;
2. struct UartAttribute attribute;
3. attribute.dataBits = UART_ATTR_DATABIT_7; /* UART传输数据位宽,一次传输7个bit */
4. attribute.parity = UART_ATTR_PARITY_NONE; /* UART传输数据无校检 */
5. attribute.stopBits = UART_ATTR_STOPBIT_1; /* UART传输数据停止位为1位 */
6. attribute.rts = UART_ATTR_RTS_DIS; /* UART禁用RTS */
7. attribute.cts = UART_ATTR_CTS_DIS; /* UART禁用CTS */
8. attribute.fifoRxEn = UART_ATTR_RX_FIFO_EN; /* UART使能RX FIFO */
9. attribute.fifoTxEn = UART_ATTR_TX_FIFO_EN; /* UART使能TX FIFO */
10. /* 设置UART设备属性 */
11. ret = UartSetAttribute(handle, &attribute);
12. if (ret != 0) {
13. HDF_LOGE("UartSetAttribute: failed, ret %d\n", ret);
14. }
UART获取设备属性
设置UART的设备属性后,可以通过获取设备属性接口来查看UART当前的设备属性,获取设备属性的函数如下图所示:
int32_t UartGetAttribute(struct DevHandle *handle, struct UartAttribute *attribute);
表 5 UartGetAttribute参数和返回值描述
| 参数 | 参数描述 |
|---|---|
| handle | UART设备句柄 |
| attribute | 接收UART设备属性的指针 |
| 返回值 | 返回值描述 |
| 0 | UART获取设备属性成功 |
| 负数 | UART获取设备属性失败 |
获取UART的设备属性的实例如下:
1. int32_t ret;
2. struct UartAttribute attribute;
3. /* 获取UART设备属性 */
4. ret = UartGetAttribute(handle, &attribute);
5. if (ret != 0) {
6. HDF_LOGE("UartGetAttribute: failed, ret %d\n", ret);
7. }
设置UART传输模式
在通信之前,需要设置UART的传输模式,设置传输模式的函数如下图所示:
int32_t UartSetTransMode(struct DevHandle *handle, enum UartTransMode mode);
表 6 UartSetTransMode参数和返回值描述
| 参数 | 参数描述 |
|---|---|
| handle | UART设备句柄 |
| mode | 待设置的传输模式, |
| 返回值 | 返回值描述 |
| 0 | UART设置传输模式成功 |
| 负数 | UART设置传输模式失败 |
假设需要设置的UART传输模式为UART_MODE_RD_BLOCK,设置传输模式的实例如下:
1. int32_t ret;
2. /* 设置UART传输模式 */
3. ret = UartSetTransMode(handle, UART_MODE_RD_BLOCK);
4. if (ret != 0) {
5. HDF_LOGE("UartSetTransMode: failed, ret %d\n", ret);
6. }
向UART设备写入指定长度的数据
对应的接口函数如下所示:
int32_t UartWrite(struct DevHandle *handle, uint8_t *data, uint32_t size);
表 7 UartWrite参数和返回值描述
| 参数 | 参数描述 |
|---|---|
| handle | UART设备句柄 |
| data | 待写入数据的指针 |
| size | 待写入数据的长度 |
| 返回值 | 返回值描述 |
| 0 | UART写数据成功 |
| 负数 | UART写数据失败 |
写入指定长度数据的实例如下:
1. int32_t ret;
2. uint8_t wbuff[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
3. /* 向UART设备写入指定长度的数据 */
4. ret = UartWrite(handle, wbuff, 5);
5. if (ret != 0) {
6. HDF_LOGE("UartWrite: failed, ret %d\n", ret);
7. }
从UART设备中读取指定长度的数据
对应的接口函数如下所示:
int32_t UartRead(struct DevHandle *handle, uint8_t *data, uint32_t size);
表 8 UartRead参数和返回值描述
| 参数 | 参数描述 |
|---|---|
| handle | UART设备句柄 |
| data | 接收读取数据的指针 |
| size | 待读取数据的长度 |
| 返回值 | 返回值描述 |
| 非负数 | UART读取到的数据长度 |
| 负数 | UART读取数据失败 |
读取指定长度数据的实例如下:
1. int32_t ret;
2. uint8_t rbuff[5] = {0};
3. /* 从UART设备读取指定长度的数据 */
4. ret = UartRead(handle, rbuff, 5);
5. if (ret < 0) {
6. HDF_LOGE("UartRead: failed, ret %d\n", ret);
7. }
注意: UART返回值为非负值,表示UART读取成功。若返回值等于0,表示UART无有效数据可以读取。若返回值大于0,表示实际读取到的数据长度,该长度小于或等于传入的参数size的大小,并且不超过当前正在使用的UART控制器规定的最大单次读取数据长度的值。
销毁UART设备句柄
UART通信完成之后,需要销毁UART设备句柄,函数如下所示:
void UartClose(struct DevHandle *handle);
该函数会释放申请的资源。
表 9 UartClose参数和返回值描述
| 参数 | 参数描述 |
|---|---|
| handle | UART设备句柄 |
销毁UART设备句柄的实例如下:
1. UartClose(handle); /* 销毁UART设备句柄 *
