NRF52832 下载无线鼠标例程的问题

._build\nrf52832_xxaa.axf: error: L6050U: The code size of this image (41300 bytes) exceeds the maximum allowed for this version of the linker.

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基于单片机STC15W401AS的nRF24L01无线通信无法调通
# 这是发送部分的程序和接收部分 ``` #include<STC15F2K60S2.h> #include"global_define.h" #include"NRF24L01.h" #include"Delay.h" sbit CE=P5^5; //RX/TX模式选择端 sbit IRQ=P3^7; //可屏蔽中断端 sbit CSN=P5^4; //SPI片选端//就是SS sbit MOSI=P1^3; //SPI主机输出从机输入端 sbit MISO=P1^4; //SPI主机输出从机输出端 sbit SCLK=P1^5; //SPI时钟端 uchar code TxAddr[]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};//发送地址 /*****************状态标志*****************************************/ uchar bdata sta; //状态标志 sbit RX_DR=sta^6; sbit TX_DS=sta^5; sbit MAX_RT=sta^4; /*****************SPI时序函数******************************************/ uchar NRFSPI(uchar date) { uchar i; for(i=0;i<8;i++) // 循环8次 { if(date&0x80) MOSI=1; else MOSI=0; // byte最高位输出到MOSI date<<=1; // 低一位移位到最高位 SCLK=1; if(MISO) // 拉高SCK,nRF24L01从MOSI读入1位数据,同时从MISO输出1位数据 date|=0x01; // 读MISO到byte最低位 SCLK=0; // SCK置低 } return(date); // 返回读出的一字节 } /**********************NRF24L01初始化函数*******************************/ void NRF24L01Int() { Delay(2);//让系统什么都不干 CE=0; //待机模式1 CSN=1; SCLK=0; IRQ=1; } /*****************SPI读寄存器一字节函数*********************************/ uchar NRFReadReg(uchar RegAddr) { uchar BackDate; CSN=0;//启动时序 NRFSPI(RegAddr);//写寄存器地址 BackDate=NRFSPI(0x00);//写入读寄存器指令 CSN=1; return(BackDate); //返回状态 } /*****************SPI写寄存器一字节函数*********************************/ uchar NRFWriteReg(uchar RegAddr,uchar date) { uchar BackDate; CSN=0;//启动时序 BackDate=NRFSPI(RegAddr);//写入地址 NRFSPI(date);//写入值 CSN=1; return(BackDate); } /*****************SPI读取RXFIFO寄存器的值********************************/ uchar NRFReadRxDate(uchar RegAddr,uchar *RxDate,uchar DateLen) { //寄存器地址//读取数据存放变量//读取数据长度//用于接收 uchar BackDate,i; CSN=0;//启动时序 BackDate=NRFSPI(RegAddr);//写入要读取的寄存器地址 for(i=0;i<DateLen;i++) //读取数据 { RxDate[i]=NRFSPI(0); } CSN=1; return(BackDate); } /*****************SPI写入TXFIFO寄存器的值**********************************/ uchar NRFWriteTxDate(uchar RegAddr,uchar *TxDate,uchar DateLen) { //寄存器地址//写入数据存放变量//读取数据长度//用于发送 uchar BackDate,i; CSN=0; BackDate=NRFSPI(RegAddr);//写入要写入寄存器的地址 for(i=0;i<DateLen;i++)//写入数据 { NRFSPI(*TxDate++); } CSN=1; return(BackDate); } /*****************NRF设置为发送模式并发送数据******************************/ void NRFSetTxMode(uchar *TxDate) {//发送模式 CE=0; NRFWriteTxDate(W_REGISTER+TX_ADDR,TxAddr,TX_ADDR_WITDH);//写寄存器指令+接收地址使能指令+接收地址+地址宽度 NRFWriteTxDate(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,TxAddr,TX_ADDR_WITDH);//为了应答接收设备,接收通道0地址和发送地址相同 NRFWriteTxDate(W_TX_PAYLOAD,TxDate,TX_DATA_WITDH);//写入数据 /******下面有关寄存器配置**************/ NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_AA,0x01); // 使能接收通道0自动应答 NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_RXADDR,0x01); // 使能接收通道0 NRFWriteReg(W_REGISTER+SETUP_RETR,0x0a); // 自动重发延时等待250us+86us,自动重发10次 NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_CH,0x40); // 选择射频通道0x40 NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x07); // 数据传输率1Mbps,发射功率0dBm,低噪声放大器增益 NRFWriteReg(W_REGISTER+CONFIG,0x0e); // CRC使能,16位CRC校验,上电 CE=1; Delay(5);//保持10us秒以上 } /*****************NRF设置为接收模式并接收数据******************************/ //主要接收模式 void NRFSetRXMode() { CE=0; NRFWriteTxDate(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,TxAddr,TX_ADDR_WITDH); // 接收设备接收通道0使用和发送设备相同的发送地址 NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_AA,0x01); // 使能接收通道0自动应答 NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_RXADDR,0x01); // 使能接收通道0 NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_CH,0x40); // 选择射频通道0x40 NRFWriteReg(W_REGISTER+RX_PW_P0,TX_DATA_WITDH); // 接收通道0选择和发送通道相同有效数据宽度 NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x07); // 数据传输率1Mbps,发射功率0dBm,低噪声放大器增益*/ NRFWriteReg(W_REGISTER+CONFIG,0x0f); // CRC使能,16位CRC校验,上电,接收模式 CE = 1; Delay(5);//保持10us秒以上 } /****************************检测应答信号******************************/ uchar CheckACK() { //用于发射 sta=NRFReadReg(R_REGISTER+STATUS); // 返回状态寄存器 if(TX_DS||MAX_RT) //发送完毕中断 { NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff); // 清除TX_DS或MAX_RT中断标志 CSN=0; NRFSPI(FLUSH_TX);//用于清空FIFO !!关键!!不然会出现意想不到的后果!!!大家记住!! CSN=1; return(0); } else return(1); } /******************判断是否接收收到数据,接到就从RX取出*********************/ //用于接收模式 /*uchar NRFRevDate(uchar *RevDate) { uchar RevFlags=0; sta=NRFReadReg(R_REGISTER+STATUS);//发送数据后读取状态寄存器 if(RX_DR) // 判断是否接收到数据 { CE=0; //SPI使能 NRFReadRxDate(R_RX_PAYLOAD,RevDate,RX_DATA_WITDH);// 从RXFIFO读取数据 RevFlags=1; //读取数据完成标志 } NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff); //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来清楚中断标 return(RevFlags); }*/ # 下面是接收部分 #include<STC15F2K60S2.h> #include"global_define.h" #include"NRF24L01.h" #include"Delay.h" sbit CE=P5^5; //RX/TX模式选择端 sbit IRQ=P3^7; //可屏蔽中断端 sbit CSN=P5^4; //SPI片选端//就是SS sbit MOSI=P1^3; //SPI主机输出从机输入端 sbit MISO=P1^4; //SPI主机输出从机输出端 sbit SCLK=P1^5; //SPI时钟端 uchar RevTempDate[32]; //最后一位用来存放结束标志 uchar code TxAddr[]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};//发送地址 /*****************状态标志*****************************************/ uchar bdata sta; //状态标志 sbit RX_DR=sta^6; sbit TX_DS=sta^5; sbit MAX_RT=sta^4; /*****************SPI时序函数******************************************/ uchar NRFSPI(uchar date) { uchar i; for(i=0;i<8;i++) // 循环8次 { if(date&0x80) MOSI=1; else MOSI=0; // byte最高位输出到MOSI date<<=1; // 低一位移位到最高位 SCLK=1; if(MISO) // 拉高SCK,nRF24L01从MOSI读入1位数据,同时从MISO输出1位数据 date|=0x01; // 读MISO到byte最低位 SCLK=0; // SCK置低 } return(date); // 返回读出的一字节 } /**********************NRF24L01初始化函数*******************************/ void NRF24L01Int() { Delay(2);//让系统什么都不干 CE=0; //待机模式1 CSN=1; SCLK=0; IRQ=1; } /*****************SPI读寄存器一字节函数*********************************/ uchar NRFReadReg(uchar RegAddr) { uchar BackDate; CSN=0;//启动时序 NRFSPI(RegAddr);//写寄存器地址 BackDate=NRFSPI(0x00);//写入读寄存器指令 CSN=1; return(BackDate); //返回状态 } /*****************SPI写寄存器一字节函数*********************************/ uchar NRFWriteReg(uchar RegAddr,uchar date) { uchar BackDate; CSN=0;//启动时序 BackDate=NRFSPI(RegAddr);//写入地址 NRFSPI(date);//写入值 CSN=1; return(BackDate); } /*****************SPI读取RXFIFO寄存器的值********************************/ uchar NRFReadRxDate(uchar RegAddr,uchar *RxDate,uchar DateLen) { //寄存器地址//读取数据存放变量//读取数据长度//用于接收 uchar BackDate,i; CSN=0;//启动时序 BackDate=NRFSPI(RegAddr);//写入要读取的寄存器地址 for(i=0;i<DateLen;i++) //读取数据 { RxDate[i]=NRFSPI(0); } CSN=1; return(BackDate); } /*****************SPI写入TXFIFO寄存器的值**********************************/ uchar NRFWriteTxDate(uchar RegAddr,uchar *TxDate,uchar DateLen) { //寄存器地址//写入数据存放变量//读取数据长度//用于发送 uchar BackDate,i; CSN=0; BackDate=NRFSPI(RegAddr);//写入要写入寄存器的地址 for(i=0;i<DateLen;i++)//写入数据 { NRFSPI(*TxDate++); } CSN=1; return(BackDate); } /*****************NRF设置为发送模式并发送数据******************************/ void NRFSetTxMode(uchar *TxDate) {//发送模式 CE=0; NRFWriteTxDate(W_REGISTER+TX_ADDR,TxAddr,TX_ADDR_WITDH);//写寄存器指令+接收地址使能指令+接收地址+地址宽度 NRFWriteTxDate(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,TxAddr,TX_ADDR_WITDH);//为了应答接收设备,接收通道0地址和发送地址相同 NRFWriteTxDate(W_TX_PAYLOAD,TxDate,TX_DATA_WITDH);//写入数据 /******下面有关寄存器配置**************/ NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_AA,0x01); // 使能接收通道0自动应答 NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_RXADDR,0x01); // 使能接收通道0 NRFWriteReg(W_REGISTER+SETUP_RETR,0x0a); // 自动重发延时等待250us+86us,自动重发10次 NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_CH,0x40); // 选择射频通道0x40 NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x07); // 数据传输率1Mbps,发射功率0dBm,低噪声放大器增益 NRFWriteReg(W_REGISTER+CONFIG,0x0e); // CRC使能,16位CRC校验,上电 CE=1; Delay(5);//保持10us秒以上 } /*****************NRF设置为接收模式并接收数据******************************/ //主要接收模式 void NRFSetRXMode() { CE=0; NRFWriteTxDate(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,TxAddr,TX_ADDR_WITDH); // 接收设备接收通道0使用和发送设备相同的发送地址 NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_AA,0x01); // 使能接收通道0自动应答 NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_RXADDR,0x01); // 使能接收通道0 NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_CH,0x40); // 选择射频通道0x40 NRFWriteReg(W_REGISTER+RX_PW_P0,TX_DATA_WITDH); // 接收通道0选择和发送通道相同有效数据宽度 NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x07); // 数据传输率1Mbps,发射功率0dBm,低噪声放大器增益*/ NRFWriteReg(W_REGISTER+CONFIG,0x0f); // CRC使能,16位CRC校验,上电,接收模式 CE = 1; Delay(5);//保持10us秒以上 } /****************************检测是否有接收到数据******************************/ void CheckACK() { //用于发射模式接收应答信号 sta=NRFReadReg(R_REGISTER+STATUS); // 返回状态寄存器 if(TX_DS) NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff); // 清除TX_DS或MAX_RT中断标志 } /*************************接收数据*********************************************/ void GetDate() { sta=NRFReadReg(R_REGISTER+STATUS);//发送数据后读取状态寄存器 if(RX_DR) // 判断是否接收到数据 { CE=0;//待机 NRFReadRxDate(R_RX_PAYLOAD,RevTempDate,RX_DATA_WITDH);// 从RXFIFO读取数据 接收4位即可,后一位位结束位 // LcdWriteChStr(2,65,RevTempDate);//LCD12864液晶显示 // MAX232SendDate();//发送数据到上位机 NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff); //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来清楚中断标 CSN=0; NRFSPI(FLUSH_RX);//用于清空FIFO !!关键!!不然会出现意想不到的后果!!!大家记住!! CSN=1; } //NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff); //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来清楚中断标 } # keil运行时没有错误的,接收端与单片机串口也是通的,波特率115200, # IRC18.432MHz,可是在接收端的串口始终读不到数,搞了好久了还是没办法 # 技术小白求大神指点 ```
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第一次用这个芯片,博主用的是中断的方式读取状态以及接收数据,发现发送端每次读出来的值是0x1F,说明发送到达了最大发送次数而没有被接收?发送是OK的吗?然而接收端怎么也没有数据打印出来,接收不到任何数据,不知道问题出现在哪里,读写寄存器函数是OK的,求大神指点一下。 ``` #ifdef nRF24l01_EN #define NRF24L01_TX 0 //发送使能 1:发送 0:接收 #define MOSI_PORT JL_PORTB #define MOSI_BIT BIT(1) #define MISO_PORT JL_PORTB #define MISO_BIT BIT(0) #define SCK_PORT JL_PORTB #define SCK_BIT BIT(6) #define CSN_PORT JL_PORTB #define CSN_BIT BIT(3) #define CE_PORT JL_PORTB #define CE_BIT BIT(5) #define MOSI_SET(x) do{x?(MOSI_PORT->OUT|=MOSI_BIT):(MOSI_PORT->OUT&=~MOSI_BIT);}while(0) #define CSN_SET(x) do{x?(CSN_PORT->OUT|=CSN_BIT):(CSN_PORT->OUT&=~CSN_BIT);}while(0) #define CE_SET(x) do{x?(CE_PORT->OUT|=CE_BIT):(CE_PORT->OUT&=~CE_BIT);}while(0) #define SCK_SET(x) do{x?(SCK_PORT->OUT|=SCK_BIT):(SCK_PORT->OUT&=~SCK_BIT);}while(0) #define MISO_DAT() (MISO_PORT->IN&MISO_BIT) uint8_t const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //本地地址 uint8_t const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址 void spi_io_init(void) { MOSI_PORT->DIR &= ~MOSI_BIT; MISO_PORT->DIR |= MISO_BIT; CE_PORT->DIR &= ~CE_BIT; CE_PORT->OUT &= ~CE_BIT; CSN_PORT->DIR &= ~CSN_BIT; CSN_PORT->OUT |= CSN_BIT; SCK_PORT->DIR &= ~SCK_BIT; SCK_PORT->OUT &= ~SCK_BIT; } void inerDelay_us(unsigned char n) { for(;n>0;n--) asm("nop"); } uint8_t SPI_RW(uint8_t uchar) { uint8_t bit_ctr; for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit { MOSI_SET(uchar & 0x80); // output 'uchar', MSB to MOSI uchar = (uchar << 1); // shift next bit into MSB.. SCK_SET(1); // Set SCK high.. uchar |= MISO_DAT(); // capture current MISO bit SCK_SET(0); // ..then set SCK low again } return(uchar); // return read uchar } uint8_t SPI_Read(uint8_t reg) { uint8_t reg_val; CSN_SET(0); // CSN low, initialize SPI communication... SPI_RW(reg); // Select register to read from.. reg_val = SPI_RW(0); // ..then read registervalue CSN_SET(1); // CSN high, terminate SPI communication return(reg_val); // return register value } uint8_t SPI_RW_Reg(uint8_t reg, uint8_t value) { uint8_t status; CSN_SET(0); // CSN low, init SPI transaction status = SPI_RW(reg); // select register SPI_RW(value); // ..and write value to it.. CSN_SET(1); // CSN high again return(status); // return nRF24L01 status uchar } uint8_t SPI_Read_Buf(uint8_t reg, uint8_t *pBuf, uint8_t uchars) { uint8_t status,uchar_ctr; CSN_SET(0); // Set CSN low, init SPI tranaction status = SPI_RW(reg); // Select register to write to and read status uchar for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<uchars;uchar_ctr++) pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0); // CSN_SET(1); return(status); // return nRF24L01 status uchar } uint8_t SPI_Write_Buf(uint8_t reg, uint8_t *pBuf, uint8_t uchars) { uint8_t status,uchar_ctr; CSN_SET(0); //SPI使能 status = SPI_RW(reg); for(uchar_ctr=0; uchar_ctr<uchars; uchar_ctr++) // SPI_RW(*pBuf++); CSN_SET(1); //关闭SPI return(status); // } void SetRX_Mode(void) { SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, (uint8_t *)RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 写接收端地址 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为32字节 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC ,主接收 } /* */ void nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf) { unsigned char revale=0; uint8_t sta=SPI_Read(STATUS); // 读取状态寄存其来判断数据接收状况 CE_SET(1); // printf("R:%x ",sta); if(sta & BIT(6)) // 判断是否接收到数据 { CE_SET(0); printf("R"); SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer } SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta); //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来清楚中断标志 } void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf) { //printf("s"); CE_SET(0); //StandBy I模式 SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, (uint8_t *)RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 装载接收端地址 SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // 装载数据 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送 CE_SET(1); //置高CE,激发数据发送 } void nrf24l01_irq_init(void); void NRF24L01_RX_Mode(void) { } /****************************************************************************** * \par Description: * \param[in] NULL * \param[out] NULL * \return NULL * \ note: *******************************************************************************/ void init_NRF24L01(void) { spi_io_init(); nrf24l01_irq_init(); CE_SET(0); SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, (uint8_t *)TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 写本地地址 SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, (uint8_t *)RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 写接收端地址 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 频道0自动 ACK应答允许 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 允许接收地址只有频道0,如果需要多频道可以参考Page21 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a); // 设置重发次数 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40); // 设置信道工作为2.4GHZ,收发必须一致 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为32字节 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); //设置发射速率为2MHZ,发射功率为最大值0dB #if (NRF24L01_TX == 0) SetRX_Mode(); #endif } const u8 send_data[32]={0x55,0x5a,0xa5,0xaa}; u8 rx_buf[32]; void nrf24l01_msg_handler(void) { #if (NRF24L01_TX == 0) //nRF24L01_RxPacket(rx_buf); #endif } /****************************************************************************** * \par Description: 1秒消息处理 * \param[in] NULL * \param[out] NULL * \return NULL * \ note: *******************************************************************************/ void one_second_handler(void) { #if (NRF24L01_TX) nRF24L01_TxPacket((u8 *)send_data); #endif } u8 nrf24l01_rx_buf[32]; /****************************************************************************** * \par Description: 外部中断服务 * \param[in] NULL * \param[out] NULL * \return NULL * \ note: *******************************************************************************/ void nrf24l01_isr(void) { /* CE_SET(0); uint8_t sta = SPI_Read(STATUS); // 读取状态寄存其来判断数据接收状况 printf("%x ",sta); SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta); //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来清楚中断标志 if (sta & 0x10){ CE_SET(1); // chip enable SPI_RW_Reg(WRITE_REG+FLUSH_TX,0xff); }*/ nRF24L01_RxPacket(nrf24l01_rx_buf); JL_WAKEUP->CON2 |= BIT(12);//clean pending } IRQ_REGISTER(IRQ_PORT_IDX, nrf24l01_isr); /****************************************************************************** * \par Description: 外部中断初始化 * \param[in] NULL * \param[out] NULL * \return NULL * \ note: 下降沿触发 *******************************************************************************/ void nrf24l01_irq_init(void) { JL_PORTB->DIR |=BIT(4); JL_PORTB->DIE |= BIT(4); JL_PORTB->PU |=BIT(4); JL_PORTB->PD &=~BIT(4); printf("*****nrf24l01_irq_init init***\n"); JL_WAKEUP->CON0 |= BIT(12);//检查PA8电平触发 JL_WAKEUP->CON1 |= BIT(12);//下降沿触发 IRQ_REQUEST(IRQ_PORT_IDX, nrf24l01_isr); } #endif ```
NRF24L01模块发送的2.4G信号能不能用其他非NRF24l01的模块接收?
NRF24L01模块发送的2.4G信号能不能用其他非NRF24l01的模块接收? 本人小白,求教!
刚学nrf24l01无线模块想让大家看一下我画的收发流程图对吗
![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201906/08/1560005882_127192.jpg)![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201906/08/1560005893_601058.jpg)
keil 求助 nrf51822
keil for arm 5 来作一个nrf51822的项目,官方的sdk 但是不知道为什么,里面的一个库 nrfdelay.h 每次编译都报错,官方解释说是误报,有什么办法解决? 误报代码: static __ASM void __INLINE nrf_delay_us(uint32_t volatile number_of_us) { loop SUBS R0, R0, #1 NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP BNE loop BX LR } 错误信息 nrf_delay.h(10): error: A1163E: Unknown opcode loop , expecting opcode or Macro
nRF24L01发送与接收模式的转换
nRF24L01先处于接收状态一直接收数据,若有中断则让nRF24L01处于发送模式发送一串数字后返回接收模式。但我的程序进入中断发送一串数字后返回接收模式接收不到数据了?这是为什么呢?给出我的main()主要部分,大家帮我看看错在哪里? while(1) { if(flag1){ TX_Mode2(RX_BUF2); // 设置为发送模式 sta=SPI_Read(STATUS); //读取状态寄存器的值 SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志 flag1=0; } RX_Mode(); // 设置为接收模式 for(i=0;i<TX_PLOAD_WIDTH*4;i++) { sta = SPI_Read(STATUS); // 读状态寄存器 if(RX_DR) // 判断是否接受到数据 { SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD, RX_BUF, TX_PLOAD_WIDTH); // 从RX FIFO读出数据 nflag = 1; } SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta); // 清除RX_DS中断标志 if(nflag==1) // 接受完成 { nflag = 0; // 清标志 Hum_Z = RX_BUF[0]; // 数据送到LED显示 Hum_X = RX_BUF[1]; // 数据送到LED显示 Tem_Z = RX_BUF[2]; // 数据送到LED显示 Tem_X = RX_BUF[3]; // 数据送到LED显示 LCD_Display1(); } } RX_Mode1(); for(i=0;i<TX_PLOAD_WIDTH*4;i++) { sta = SPI_Read(STATUS); // 读状态寄存器 if(RX_DR) // 判断是否接受到数据 { SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD, RX_BUF1, TX_PLOAD_WIDTH); // 从RX FIFO读出数据 mflag = 1; } SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta); // 清除RX_DS中断标志 if(mflag==1) // 接受完成 { mflag = 0; // 清标志 Hum_Z = RX_BUF1[0]; // 数据送到LED显示 Hum_X = RX_BUF1[1]; // 数据送到LED显示 Tem_Z = RX_BUF1[2]; // 数据送到LED显示 Tem_X = RX_BUF1[3]; // 数据送到LED显示 LCD_Display2(); } }
nrf24l01如何传输大量的数据?
已知uint16_t data[1500]; 请问如何利用nrf24l01传输data?
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最近有个android项目要用蓝牙和Nordic的nRF51822芯片进行信息传递,不是很熟悉蓝牙,有大神可以指教么?
nrf51802接收串口数据,导致系统重启
用nrf51802作为数据透传模块,当上位MCU发送串口数据,导致nrf51802系统重启 void UART0_IRQHandler(void) { // Handle reception if (NRF_UART0->EVENTS_RXDRDY != 0) { uint32_t err_code; // Clear UART RX event flag NRF_UART0->EVENTS_RXDRDY = 0; // Write received byte to FIFO err_code = app_fifo_put(&m_rx_fifo, (uint8_t)NRF_UART0->RXD); if (err_code != NRF_SUCCESS) { app_uart_evt_t app_uart_event; app_uart_event.evt_type = APP_UART_FIFO_ERROR; app_uart_event.data.error_code = err_code; m_event_handler(&app_uart_event); } // Notify that new data is available if this was first byte put in the buffer. else if (FIFO_LENGTH(m_rx_fifo) == 1) { app_uart_evt_t app_uart_event; app_uart_event.evt_type = APP_UART_DATA_READY; m_event_handler(&app_uart_event); } else { // Do nothing, only send event if first byte was added or overflow in FIFO occurred. } } // Handle transmission. if (NRF_UART0->EVENTS_TXDRDY != 0) { // Clear UART TX event flag. NRF_UART0->EVENTS_TXDRDY = 0; on_uart_event(ON_TX_READY); } // Handle errors. if (NRF_UART0->EVENTS_ERROR != 0) { uint32_t error_source; app_uart_evt_t app_uart_event; // Clear UART ERROR event flag. NRF_UART0->EVENTS_ERROR = 0; // Clear error source. error_source = NRF_UART0->ERRORSRC; NRF_UART0->ERRORSRC = error_source; app_uart_event.evt_type = APP_UART_COMMUNICATION_ERROR; app_uart_event.data.error_communication = error_source; m_event_handler(&app_uart_event); } }
相见恨晚的超实用网站
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花了20分钟,给女朋友们写了一个web版群聊程序
参考博客 [1]https://www.byteslounge.com/tutorials/java-ee-html5-websocket-example
爬虫福利二 之 妹子图网MM批量下载
爬虫福利一:27报网MM批量下载    点击 看了本文,相信大家对爬虫一定会产生强烈的兴趣,激励自己去学习爬虫,在这里提前祝:大家学有所成! 目标网站:妹子图网 环境:Python3.x 相关第三方模块:requests、beautifulsoup4 Re:各位在测试时只需要将代码里的变量 path 指定为你当前系统要保存的路径,使用 python xxx.py 或IDE运行即可。
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