5-W806-RC522-SPI
main.c
#include <stdio.h>
#include "wm_hal.h"
#include "rc522.h"int main(void)
{SystemClock_Config(CPU_CLK_160M);printf("enter main\r\n");HAL_Init();RC522_Init();PcdReset();M500PcdConfigISOType ( 'A' );//设置工作方式IC_test();return 0;
}
rc522.c
#include "rc522.h"#define macRC522_DELAY() SPI_Delay_Us(160,200)/** 函数名:SPI_RC522_SendByte* 描述 :向RC522发送1 Byte 数据* 输入 :byte,要发送的数据* 返回 : RC522返回的数据* 调用 :内部调用*/
void SPI_RC522_SendByte ( unsigned char byte )
{unsigned char counter;for(counter=0;counter<8;counter++){if ( byte & 0x80 )MOSI_H();elseMOSI_L();
// SPI_Delay_Us(160, 3 );macRC522_DELAY();SCK_L ();
// SPI_Delay_Us(160, 1 );
// SPI_Delay_Us(160, 3 );macRC522_DELAY();SCK_H();
// SPI_Delay_Us(160, 3 );macRC522_DELAY();byte <<= 1;}
}/** 函数名:SPI_RC522_ReadByte* 描述 :从RC522发送1 Byte 数据* 输入 :无* 返回 : RC522返回的数据* 调用 :内部调用*/
unsigned char SPI_RC522_ReadByte ( void )
{unsigned char counter;unsigned char SPI_Data=0;for(counter=0;counter<8;counter++){SPI_Data <<= 1;SCK_L ();
// SPI_Delay_Us(160, 3 );macRC522_DELAY();if ( MISO() == 1)SPI_Data |= 0x01;
// SPI_Delay_Us(160, 2 );
// SPI_Delay_Us(160, 3 );macRC522_DELAY();SCK_H ();
// SPI_Delay_Us(160, 3 );macRC522_DELAY();}return SPI_Data;
}/** 函数名:ReadRawRC* 描述 :读RC522寄存器* 输入 :ucAddress,寄存器地址* 返回 : 寄存器的当前值* 调用 :内部调用*/
unsigned char ReadRawRC ( unsigned char ucAddress )
{unsigned char ucAddr, ucReturn;ucAddr = ( ( ucAddress << 1 ) & 0x7E ) | 0x80;NSS_L();SPI_RC522_SendByte ( ucAddr );ucReturn = SPI_RC522_ReadByte ();NSS_H();return ucReturn;
}/** 函数名:WriteRawRC* 描述 :写RC522寄存器* 输入 :ucAddress,寄存器地址* ucValue,写入寄存器的值* 返回 : 无* 调用 :内部调用*/
void WriteRawRC ( unsigned char ucAddress, unsigned char ucValue )
{unsigned char ucAddr;ucAddr = ( ucAddress << 1 ) & 0x7E;NSS_L();SPI_RC522_SendByte ( ucAddr );SPI_RC522_SendByte ( ucValue );NSS_H();
}/** 函数名:SetBitMask* 描述 :对RC522寄存器置位* 输入 :ucReg,寄存器地址* ucMask,置位值* 返回 : 无* 调用 :内部调用*/
void SetBitMask ( unsigned char ucReg, unsigned char ucMask )
{unsigned char ucTemp;ucTemp = ReadRawRC ( ucReg );WriteRawRC ( ucReg, ucTemp | ucMask ); // set bit mask
}/** 函数名:ClearBitMask* 描述 :对RC522寄存器清位* 输入 :ucReg,寄存器地址* ucMask,清位值* 返回 : 无* 调用 :内部调用*/
void ClearBitMask ( unsigned char ucReg, unsigned char ucMask )
{unsigned char ucTemp;ucTemp = ReadRawRC ( ucReg );WriteRawRC ( ucReg, ucTemp & ( ~ ucMask) ); // clear bit mask
}/** 函数名:PcdAntennaOn* 描述 :开启天线* 输入 :无* 返回 : 无* 调用 :内部调用*/
void PcdAntennaOn ( void )
{unsigned char uc;uc = ReadRawRC ( TxControlReg );if ( ! ( uc & 0x03 ) )SetBitMask(TxControlReg, 0x03);
}/** 函数名:PcdAntennaOff* 描述 :开启天线* 输入 :无* 返回 : 无* 调用 :内部调用*/
void PcdAntennaOff ( void )
{ClearBitMask ( TxControlReg, 0x03 );
}/** 函数名:PcdRese* 描述 :复位RC522* 输入 :无* 返回 : 无* 调用 :外部调用*/
void PcdReset ( void )
{RST_H();SPI_Delay_Us(160, 1 );RST_L();SPI_Delay_Us(160, 1 );RST_H();SPI_Delay_Us(160, 1 );WriteRawRC ( CommandReg, 0x0f );while ( ReadRawRC ( CommandReg ) & 0x10 );SPI_Delay_Us(160, 1 );WriteRawRC ( ModeReg, 0x3D ); //定义发送和接收常用模式 和Mifare卡通讯,CRC初始值0x6363WriteRawRC ( TReloadRegL, 30 ); //16位定时器低位WriteRawRC ( TReloadRegH, 0 ); //16位定时器高位WriteRawRC ( TModeReg, 0x8D ); //定义内部定时器的设置WriteRawRC ( TPrescalerReg, 0x3E ); //设置定时器分频系数WriteRawRC ( TxAutoReg, 0x40 ); //调制发送信号为100%ASK
}/** 函数名:M500PcdConfigISOType* 描述 :设置RC522的工作方式* 输入 :ucType,工作方式* 返回 : 无* 调用 :外部调用*/
void M500PcdConfigISOType ( unsigned char ucType )
{if ( ucType == 'A') //ISO14443_A{ClearBitMask ( Status2Reg, 0x08 );WriteRawRC ( ModeReg, 0x3D );//3FWriteRawRC ( RxSelReg, 0x86 );//84WriteRawRC( RFCfgReg, 0x7F ); //4FWriteRawRC( TReloadRegL, 30 );//tmoLength);// TReloadVal = 'h6a =tmoLength(dec)WriteRawRC ( TReloadRegH, 0 );WriteRawRC ( TModeReg, 0x8D );WriteRawRC ( TPrescalerReg, 0x3E );SPI_Delay_Us(160, 2 );PcdAntennaOn ();//开天线}
}/** 函数名:PcdComMF522* 描述 :通过RC522和ISO14443卡通讯* 输入 :ucCommand,RC522命令字* pInData,通过RC522发送到卡片的数据* ucInLenByte,发送数据的字节长度* pOutData,接收到的卡片返回数据* pOutLenBit,返回数据的位长度* 返回 : 状态值* = MI_OK,成功* 调用 :内部调用*/
char PcdComMF522 ( unsigned char ucCommand, unsigned char * pInData, unsigned char ucInLenByte, unsigned char * pOutData, unsigned long * pOutLenBit )
{char cStatus = MI_ERR;unsigned char ucIrqEn = 0x00;unsigned char ucWaitFor = 0x00;unsigned char ucLastBits;unsigned char ucN;unsigned long ul;switch ( ucCommand ){case PCD_AUTHENT: //Mifare认证ucIrqEn = 0x12; //允许错误中断请求ErrIEn 允许空闲中断IdleIEnucWaitFor = 0x10; //认证寻卡等待时候 查询空闲中断标志位break;case PCD_TRANSCEIVE: //接收发送 发送接收ucIrqEn = 0x77; //允许TxIEn RxIEn IdleIEn LoAlertIEn ErrIEn TimerIEnucWaitFor = 0x30; //寻卡等待时候 查询接收中断标志位与 空闲中断标志位break;default:break;}WriteRawRC ( ComIEnReg, ucIrqEn | 0x80 ); //IRqInv置位管脚IRQ与Status1Reg的IRq位的值相反ClearBitMask ( ComIrqReg, 0x80 ); //Set1该位清零时,CommIRqReg的屏蔽位清零WriteRawRC ( CommandReg, PCD_IDLE ); //写空闲命令SetBitMask ( FIFOLevelReg, 0x80 ); //置位FlushBuffer清除内部FIFO的读和写指针以及ErrReg的BufferOvfl标志位被清除for ( ul = 0; ul < ucInLenByte; ul ++ )WriteRawRC ( FIFODataReg, pInData [ ul ] ); //写数据进FIFOdataWriteRawRC ( CommandReg, ucCommand ); //写命令if ( ucCommand == PCD_TRANSCEIVE )SetBitMask(BitFramingReg,0x80); //StartSend置位启动数据发送 该位与收发命令使用时才有效ul = 1000;//根据时钟频率调整,操作M1卡最大等待时间25msdo //认证 与寻卡等待时间{ucN = ReadRawRC ( ComIrqReg ); //查询事件中断ul --;} while ( ( ul != 0 ) && ( ! ( ucN & 0x01 ) ) && ( ! ( ucN & ucWaitFor ) ) ); //退出条件i=0,定时器中断,与写空闲命令ClearBitMask ( BitFramingReg, 0x80 ); //清理允许StartSend位if ( ul != 0 ){if ( ! ( ReadRawRC ( ErrorReg ) & 0x1B ) ) //读错误标志寄存器BufferOfI CollErr ParityErr ProtocolErr{cStatus = MI_OK;if ( ucN & ucIrqEn & 0x01 ) //是否发生定时器中断cStatus = MI_NOTAGERR;if ( ucCommand == PCD_TRANSCEIVE ){ucN = ReadRawRC ( FIFOLevelReg ); //读FIFO中保存的字节数ucLastBits = ReadRawRC ( ControlReg ) & 0x07; //最后接收到得字节的有效位数if ( ucLastBits )* pOutLenBit = ( ucN - 1 ) * 8 + ucLastBits; //N个字节数减去1(最后一个字节)+最后一位的位数 读取到的数据总位数else* pOutLenBit = ucN * 8; //最后接收到的字节整个字节有效if ( ucN == 0 )ucN = 1;if ( ucN > MAXRLEN )ucN = MAXRLEN;for ( ul = 0; ul < ucN; ul ++ )pOutData [ ul ] = ReadRawRC ( FIFODataReg );}}elsecStatus = MI_ERR;}SetBitMask ( ControlReg, 0x80 ); // stop timer nowWriteRawRC ( CommandReg, PCD_IDLE );return cStatus;}/** 函数名:PcdRequest* 描述 :寻卡* 输入 :ucReq_code,寻卡方式* = 0x52,寻感应区内所有符合14443A标准的卡* = 0x26,寻未进入休眠状态的卡* pTagType,卡片类型代码* = 0x4400,Mifare_UltraLight* = 0x0400,Mifare_One(S50)* = 0x0200,Mifare_One(S70)* = 0x0800,Mifare_Pro(X))* = 0x4403,Mifare_DESFire* 返回 : 状态值* = MI_OK,成功* 调用 :外部调用*/
char PcdRequest ( unsigned char ucReq_code, unsigned char * pTagType )
{char cStatus;unsigned char ucComMF522Buf [ MAXRLEN ];unsigned long ulLen;ClearBitMask ( Status2Reg, 0x08 ); //清理指示MIFARECyptol单元接通以及所有卡的数据通信被加密的情况WriteRawRC ( BitFramingReg, 0x07 ); // 发送的最后一个字节的 七位SetBitMask ( TxControlReg, 0x03 ); //TX1,TX2管脚的输出信号传递经发送调制的13.56的能量载波信号ucComMF522Buf [ 0 ] = ucReq_code; //存入 卡片命令字cStatus = PcdComMF522 ( PCD_TRANSCEIVE, ucComMF522Buf, 1, ucComMF522Buf, & ulLen ); //寻卡if ( ( cStatus == MI_OK ) && ( ulLen == 0x10 ) ) //寻卡成功返回卡类型{* pTagType = ucComMF522Buf [ 0 ];* ( pTagType + 1 ) = ucComMF522Buf [ 1 ];}elsecStatus = MI_ERR;return cStatus;}/** 函数名:PcdAnticoll* 描述 :防冲撞* 输入 :pSnr,卡片序列号,4字节* 返回 : 状态值* = MI_OK,成功* 调用 :外部调用*/
char PcdAnticoll ( unsigned char * pSnr )
{char cStatus;unsigned char uc, ucSnr_check = 0;unsigned char ucComMF522Buf [ MAXRLEN ];unsigned long ulLen;ClearBitMask ( Status2Reg, 0x08 ); //清MFCryptol On位 只有成功执行MFAuthent命令后,该位才能置位WriteRawRC ( BitFramingReg, 0x00); //清理寄存器 停止收发ClearBitMask ( CollReg, 0x80 ); //清ValuesAfterColl所有接收的位在冲突后被清除ucComMF522Buf [ 0 ] = 0x93; //卡片防冲突命令ucComMF522Buf [ 1 ] = 0x20;cStatus = PcdComMF522 ( PCD_TRANSCEIVE, ucComMF522Buf, 2, ucComMF522Buf, & ulLen);//与卡片通信if ( cStatus == MI_OK) //通信成功{for ( uc = 0; uc < 4; uc ++ ){* ( pSnr + uc ) = ucComMF522Buf [ uc ]; //读出UIDucSnr_check ^= ucComMF522Buf [ uc ];}if ( ucSnr_check != ucComMF522Buf [ uc ] )cStatus = MI_ERR;}SetBitMask ( CollReg, 0x80 );return cStatus;}/** 函数名:CalulateCRC* 描述 :用RC522计算CRC16* 输入 :pIndata,计算CRC16的数组* ucLen,计算CRC16的数组字节长度* pOutData,存放计算结果存放的首地址* 返回 : 无* 调用 :内部调用*/
void CalulateCRC ( unsigned char * pIndata, unsigned char ucLen, unsigned char * pOutData )
{unsigned char uc, ucN;ClearBitMask(DivIrqReg,0x04);WriteRawRC(CommandReg,PCD_IDLE);SetBitMask(FIFOLevelReg,0x80);for ( uc = 0; uc < ucLen; uc ++)WriteRawRC ( FIFODataReg, * ( pIndata + uc ) );WriteRawRC ( CommandReg, PCD_CALCCRC );uc = 0xFF;do{ucN = ReadRawRC ( DivIrqReg );uc --;} while ( ( uc != 0 ) && ! ( ucN & 0x04 ) );pOutData [ 0 ] = ReadRawRC ( CRCResultRegL );pOutData [ 1 ] = ReadRawRC ( CRCResultRegM );
}/** 函数名:PcdSelect* 描述 :选定卡片* 输入 :pSnr,卡片序列号,4字节* 返回 : 状态值* = MI_OK,成功* 调用 :外部调用*/
char PcdSelect ( unsigned char * pSnr )
{char ucN;unsigned char uc;unsigned char ucComMF522Buf [ MAXRLEN ];unsigned long ulLen;ucComMF522Buf [ 0 ] = PICC_ANTICOLL1;ucComMF522Buf [ 1 ] = 0x70;ucComMF522Buf [ 6 ] = 0;for ( uc = 0; uc < 4; uc ++ ){ucComMF522Buf [ uc + 2 ] = * ( pSnr + uc );ucComMF522Buf [ 6 ] ^= * ( pSnr + uc );}CalulateCRC ( ucComMF522Buf, 7, & ucComMF522Buf [ 7 ] );ClearBitMask ( Status2Reg, 0x08 );ucN = PcdComMF522 ( PCD_TRANSCEIVE, ucComMF522Buf, 9, ucComMF522Buf, & ulLen );if ( ( ucN == MI_OK ) && ( ulLen == 0x18 ) )ucN = MI_OK;elseucN = MI_ERR;return ucN;
}/** 函数名:PcdAuthState* 描述 :验证卡片密码* 输入 :ucAuth_mode,密码验证模式* = 0x60,验证A密钥* = 0x61,验证B密钥* unsigned char ucAddr,块地址* pKey,密码* pSnr,卡片序列号,4字节* 返回 : 状态值* = MI_OK,成功* 调用 :外部调用*/
char PcdAuthState ( unsigned char ucAuth_mode, unsigned char ucAddr, unsigned char * pKey, unsigned char * pSnr )
{char cStatus;unsigned char uc, ucComMF522Buf [ MAXRLEN ];unsigned long ulLen;ucComMF522Buf [ 0 ] = ucAuth_mode;ucComMF522Buf [ 1 ] = ucAddr;for ( uc = 0; uc < 6; uc ++ )ucComMF522Buf [ uc + 2 ] = * ( pKey + uc );for ( uc = 0; uc < 6; uc ++ )ucComMF522Buf [ uc + 8 ] = * ( pSnr + uc );cStatus = PcdComMF522 ( PCD_AUTHENT, ucComMF522Buf, 12, ucComMF522Buf, & ulLen );if ( ( cStatus != MI_OK ) || ( ! ( ReadRawRC ( Status2Reg ) & 0x08 ) ) )cStatus = MI_ERR;return cStatus;
}/** 函数名:PcdWrite* 描述 :写数据到M1卡一块* 输入 :unsigned char ucAddr,块地址* pData,写入的数据,16字节* 返回 : 状态值* = MI_OK,成功* 调用 :外部调用*/
char PcdWrite ( unsigned char ucAddr, unsigned char * pData )
{char cStatus;unsigned char uc, ucComMF522Buf [ MAXRLEN ];unsigned long ulLen;ucComMF522Buf [ 0 ] = PICC_WRITE;ucComMF522Buf [ 1 ] = ucAddr;CalulateCRC ( ucComMF522Buf, 2, & ucComMF522Buf [ 2 ] );cStatus = PcdComMF522 ( PCD_TRANSCEIVE, ucComMF522Buf, 4, ucComMF522Buf, & ulLen );if ( ( cStatus != MI_OK ) || ( ulLen != 4 ) || ( ( ucComMF522Buf [ 0 ] & 0x0F ) != 0x0A ) )cStatus = MI_ERR;if ( cStatus == MI_OK ){//memcpy(ucComMF522Buf, pData, 16);for ( uc = 0; uc < 16; uc ++ )ucComMF522Buf [ uc ] = * ( pData + uc );CalulateCRC ( ucComMF522Buf, 16, & ucComMF522Buf [ 16 ] );cStatus = PcdComMF522 ( PCD_TRANSCEIVE, ucComMF522Buf, 18, ucComMF522Buf, & ulLen );if ( ( cStatus != MI_OK ) || ( ulLen != 4 ) || ( ( ucComMF522Buf [ 0 ] & 0x0F ) != 0x0A ) )cStatus = MI_ERR;}return cStatus;
}/** 函数名:PcdRead* 描述 :读取M1卡一块数据* 输入 :unsigned char ucAddr,块地址* pData,读出的数据,16字节* 返回 : 状态值* = MI_OK,成功* 调用 :外部调用*/
char PcdRead ( unsigned char ucAddr, unsigned char * pData )
{char cStatus;unsigned char uc, ucComMF522Buf [ MAXRLEN ];unsigned long ulLen;ucComMF522Buf [ 0 ] = PICC_READ;ucComMF522Buf [ 1 ] = ucAddr;CalulateCRC ( ucComMF522Buf, 2, & ucComMF522Buf [ 2 ] );cStatus = PcdComMF522 ( PCD_TRANSCEIVE, ucComMF522Buf, 4, ucComMF522Buf, & ulLen );if ( ( cStatus == MI_OK ) && ( ulLen == 0x90 ) ){for ( uc = 0; uc < 16; uc ++ )* ( pData + uc ) = ucComMF522Buf [ uc ];}elsecStatus = MI_ERR;return cStatus;
}/** 函数名:PcdHalt* 描述 :命令卡片进入休眠状态* 输入 :无* 返回 : 状态值* = MI_OK,成功* 调用 :外部调用*/
char PcdHalt( void )
{unsigned char ucComMF522Buf [ MAXRLEN ];unsigned long ulLen;ucComMF522Buf [ 0 ] = PICC_HALT;ucComMF522Buf [ 1 ] = 0;CalulateCRC ( ucComMF522Buf, 2, & ucComMF522Buf [ 2 ] );PcdComMF522 ( PCD_TRANSCEIVE, ucComMF522Buf, 4, ucComMF522Buf, & ulLen );return MI_OK;
}void IC_CMT ( unsigned char * UID, unsigned char * KEY, unsigned char RW, unsigned char * Dat )
{unsigned char ucArray_ID [ 4 ] = { 0 };//先后存放IC卡的类型和UID(IC卡序列号)PcdRequest ( 0x52, ucArray_ID );//寻卡PcdAnticoll ( ucArray_ID );//防冲撞PcdSelect ( UID );//选定卡PcdAuthState ( 0x60, 0x10, KEY, UID );//校验if ( RW )//读写选择,1是读,0是写PcdRead ( 0x10, Dat );elsePcdWrite ( 0x10, Dat );
PcdHalt ();
}void RC522_Init(void)
{GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; //初始化GPIO结构体__HAL_RCC_GPIO_CLK_ENABLE(); //打开GPIO时钟GPIO_InitStruct.Pin = SPI_SCK_PIN | SPI_MOSI_PIN | SPI_MISO_PIN | SPI_NSS_PIN | SPI_RST_PIN; //配置引脚GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT; //配置成输出模式GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; //不拉HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); //引脚初始化RST_H();NSS_H();}void IC_test ( void )
{unsigned char ucArray_ID [ 4 ]; //先后存放IC卡的类型和UID(IC卡序列号)unsigned char ucStatusReturn; //返回状态while ( 1 ){if ((ucStatusReturn = PcdRequest(PICC_REQALL,ucArray_ID)) != MI_OK ) //寻卡ucStatusReturn = PcdRequest (PICC_REQALL,ucArray_ID); //若失败再次寻卡if ( ucStatusReturn == MI_OK ){if ( PcdAnticoll (ucArray_ID) == MI_OK ) //防冲撞(当有多张卡进入读写器操作范围时,防冲突机制会从其中选择一张进行操作){printf("id correct\r\n");}}}
}
rc522.h
#include "spi_ctrl.h"/
//MF522命令字
/
#define PCD_IDLE 0x00 //取消当前命令
#define PCD_AUTHENT 0x0E //验证密钥
#define PCD_RECEIVE 0x08 //接收数据
#define PCD_TRANSMIT 0x04 //发送数据
#define PCD_TRANSCEIVE 0x0C //发送并接收数据
#define PCD_RESETPHASE 0x0F //复位
#define PCD_CALCCRC 0x03 //CRC计算/
//Mifare_One卡片命令字
/
#define PICC_REQIDL 0x26 //寻天线区内未进入休眠状态
#define PICC_REQALL 0x52 //寻天线区内全部卡
#define PICC_ANTICOLL1 0x93 //防冲撞
#define PICC_ANTICOLL2 0x95 //防冲撞
#define PICC_AUTHENT1A 0x60 //验证A密钥
#define PICC_AUTHENT1B 0x61 //验证B密钥
#define PICC_READ 0x30 //读块
#define PICC_WRITE 0xA0 //写块
#define PICC_DECREMENT 0xC0 //扣款
#define PICC_INCREMENT 0xC1 //充值
#define PICC_RESTORE 0xC2 //调块数据到缓冲区
#define PICC_TRANSFER 0xB0 //保存缓冲区中数据
#define PICC_HALT 0x50 //休眠/
//MF522 FIFO长度定义
/
#define DEF_FIFO_LENGTH 64 //FIFO size=64byte
#define MAXRLEN 18/
//MF522寄存器定义
/
// PAGE 0
#define RFU00 0x00
#define CommandReg 0x01
#define ComIEnReg 0x02
#define DivlEnReg 0x03
#define ComIrqReg 0x04
#define DivIrqReg 0x05
#define ErrorReg 0x06
#define Status1Reg 0x07
#define Status2Reg 0x08
#define FIFODataReg 0x09
#define FIFOLevelReg 0x0A
#define WaterLevelReg 0x0B
#define ControlReg 0x0C
#define BitFramingReg 0x0D
#define CollReg 0x0E
#define RFU0F 0x0F
// PAGE 1
#define RFU10 0x10
#define ModeReg 0x11
#define TxModeReg 0x12
#define RxModeReg 0x13
#define TxControlReg 0x14
#define TxAutoReg 0x15
#define TxSelReg 0x16
#define RxSelReg 0x17
#define RxThresholdReg 0x18
#define DemodReg 0x19
#define RFU1A 0x1A
#define RFU1B 0x1B
#define MifareReg 0x1C
#define RFU1D 0x1D
#define RFU1E 0x1E
#define SerialSpeedReg 0x1F
// PAGE 2
#define RFU20 0x20
#define CRCResultRegM 0x21
#define CRCResultRegL 0x22
#define RFU23 0x23
#define ModWidthReg 0x24
#define RFU25 0x25
#define RFCfgReg 0x26
#define GsNReg 0x27
#define CWGsCfgReg 0x28
#define ModGsCfgReg 0x29
#define TModeReg 0x2A
#define TPrescalerReg 0x2B
#define TReloadRegH 0x2C
#define TReloadRegL 0x2D
#define TCounterValueRegH 0x2E
#define TCounterValueRegL 0x2F
// PAGE 3
#define RFU30 0x30
#define TestSel1Reg 0x31
#define TestSel2Reg 0x32
#define TestPinEnReg 0x33
#define TestPinValueReg 0x34
#define TestBusReg 0x35
#define AutoTestReg 0x36
#define VersionReg 0x37
#define AnalogTestReg 0x38
#define TestDAC1Reg 0x39
#define TestDAC2Reg 0x3A
#define TestADCReg 0x3B
#define RFU3C 0x3C
#define RFU3D 0x3D
#define RFU3E 0x3E
#define RFU3F 0x3F/
//和MF522通讯时返回的错误代码
/
#define MI_OK 0x26
#define MI_NOTAGERR 0xcc
#define MI_ERR 0xbb#define macDummy_Data 0x00void PcdReset ( void ); //复位
void M500PcdConfigISOType ( unsigned char type ); //工作方式
char PcdRequest ( unsigned char req_code, unsigned char * pTagType ); //寻卡
char PcdAnticoll ( unsigned char * pSnr); //读卡号/*********************************** 函数 *********************************************/
void RC522_Init(void);
void IC_test ( void );
spi_crtl.c
/*** Copyright (c) 2022-2023£¬HelloAlpha** Change Logs:* Date Author Notes*/
#include "spi_ctrl.h"/* CPOL = 0, CPHA = 0, MSB first */
uint8_t SOFT_SPI_RW_MODE0(uint8_t write_dat)
{uint8_t i, read_dat;for( i = 0; i < 8; i++ ){if( write_dat & 0x80 )MOSI_H();elseMOSI_L();write_dat <<= 1;SPI_Delay_Us(160,1);SCK_H();read_dat <<= 1;if( MISO() )read_dat++;SPI_Delay_Us(160,1);SCK_L();SPI_Delay_Us(160,1);}return read_dat;
}/* CPOL=0£¬CPHA=1, MSB first */
uint8_t SOFT_SPI_RW_MODE1(uint8_t write_dat)
{uint8_t i, read_dat;for( i = 0; i < 8; i++ ){SCK_H();if( write_dat & 0x80 )MOSI_H();elseMOSI_L();write_dat <<= 1;SPI_Delay_Us(160,100);SCK_L();read_dat <<= 1;if(MISO())read_dat++;SPI_Delay_Us(160,100);}return read_dat;
}/* CPOL=1£¬CPHA=0, MSB first */
uint8_t SOFT_SPI_RW_MODE2(uint8_t write_dat)
{uint8_t i, read_dat;for( i = 0; i < 8; i++ ){if( write_dat & 0x80 )MOSI_H();elseMOSI_L();write_dat <<= 1;SPI_Delay_Us(160,1);SCK_L();read_dat <<= 1;if(MISO())read_dat++;SPI_Delay_Us(160,1);SCK_H();}return read_dat;
}/* CPOL = 1, CPHA = 1, MSB first */
uint8_t SOFT_SPI_RW_MODE3( uint8_t write_dat )
{uint8_t i, read_dat;for( i = 0; i < 8; i++ ){SCK_L();if( write_dat & 0x80 )MOSI_H();elseMOSI_L();write_dat <<= 1;SPI_Delay_Us(160,1);SCK_H();read_dat <<= 1;if( MISO() )read_dat++;SPI_Delay_Us(160,1);}return read_dat;
}
spi_crtl.h
/*** Copyright (c) 2022-2023,HelloAlpha** Change Logs:* Date Author Notes*/
#ifndef __SPI_CTRL_H__
#define __SPI_CTRL_H__#include "spi_io.h"#define SPI_START_COMMUNICATION NSS_L()
#define SPI_STOP_COMMUNICATION NSS_H()/*** CPOL 配置 SPI 总线的极性* CPHA 配置 SPI 总线的相位** 模式0:CPOL=0,CPHA =0 MSB first* SCK空闲为低电平,数据在SCK的上升沿被采样(提取数据)* 模式1:CPOL=0,CPHA =1 MSB first* SCK空闲为低电平,数据在SCK的下降沿被采样(提取数据)* 模式2:CPOL=1,CPHA =0 MSB first* SCK空闲为高电平,数据在SCK的下降沿被采样(提取数据)* 模式3:CPOL=1,CPHA =1 MSB first* SCK空闲为高电平,数据在SCK的上升沿被采样(提取数据)*//* CPOL = 0, CPHA = 0, MSB first*/
uint8_t SOFT_SPI_RW_MODE0(uint8_t write_dat);
/* CPOL=0,CPHA=1, MSB first */
uint8_t SOFT_SPI_RW_MODE1(uint8_t write_dat);
/* CPOL=1,CPHA=0, MSB first */
uint8_t SOFT_SPI_RW_MODE2(uint8_t write_dat);
/* CPOL = 1, CPHA = 1, MSB first */
uint8_t SOFT_SPI_RW_MODE3( uint8_t write_dat );#endif
spi_io.c
/*** Copyright (c) 2022-2023£¬HelloAlpha** Change Logs:* Date Author Notes*/
#include "spi_io.h"static void SET_PIN_OUT(uint32_t PIN)
{GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; //初始化GPIO结构体__HAL_RCC_GPIO_CLK_ENABLE(); //打开GPIO时钟GPIO_InitStruct.Pin = PIN; //配置引脚GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT; //配置成输出模式GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; //不拉HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); //引脚初始化
}void MOSI_H(void)
{SET_PIN_OUT(SPI_MOSI_PIN);HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, SPI_MOSI_PIN, GPIO_PIN_SET);
}
void MOSI_L(void)
{SET_PIN_OUT(SPI_MOSI_PIN);HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, SPI_MOSI_PIN, GPIO_RESET);
}
void SCK_H(void)
{SET_PIN_OUT(SPI_SCK_PIN);HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, SPI_SCK_PIN, GPIO_PIN_SET);
}
void SCK_L(void)
{SET_PIN_OUT(SPI_SCK_PIN);HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, SPI_SCK_PIN, GPIO_RESET);
}
uint32_t MISO(void)
{GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; //初始化GPIO结构体__HAL_RCC_GPIO_CLK_ENABLE(); //打开GPIO时钟GPIO_InitStruct.Pin = SPI_MISO_PIN; //配置引脚GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; //配置成GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; //不拉HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); //引脚初始化return HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, SPI_MISO_PIN);
}
void NSS_H(void)
{SET_PIN_OUT(SPI_NSS_PIN);HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, SPI_NSS_PIN, GPIO_PIN_SET);
}
void NSS_L(void)
{SET_PIN_OUT(SPI_NSS_PIN);HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, SPI_NSS_PIN, GPIO_RESET);
}
void RST_H(void)
{SET_PIN_OUT(SPI_RST_PIN);HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, SPI_RST_PIN, GPIO_PIN_SET);
}
void RST_L(void)
{SET_PIN_OUT(SPI_RST_PIN);HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, SPI_RST_PIN, GPIO_RESET);
}void SPI_Delay_Us(uint8_t freq,uint32_t time)
{uint32_t i;uint16_t num = 90;switch(freq){case 240: num = 80;break;case 160: num = 53;break;default: printf("delay input freq err...default set 240MHZ us time \r\n ");break;}for (i = 0; i < (num)*time; i++){__NOP();}
}void SPI_Delay_Ms(uint8_t freq,uint32_t time)
{uint32_t i;uint16_t num = 90;switch(freq){case 240: num = 80;break;case 160: num = 53;break;default: printf("delay input freq err...default set 240MHZ us time \r\n ");break;}for (i = 0; i < (num)*time*1000; i++){__NOP();}
}
spi_io.h
/*** Copyright (c) 2022-2023£¬HelloAlpha** Change Logs:* Date Author Notes*/#include "wm_hal.h"#define SPI_SCK_PIN GPIO_PIN_0 //SCL
#define SPI_MOSI_PIN GPIO_PIN_1 //MOSI
#define SPI_MISO_PIN GPIO_PIN_2 //MISO
#define SPI_NSS_PIN GPIO_PIN_3 //SDA
#define SPI_RST_PIN GPIO_PIN_4 //RST,可不接#define GPIO_MODEL_INPUT 0
#define GPIO_MODEL_OUTPUT 1#define GPIO_OUTPUT_DISABLE 0
#define GPIO_OUTPUT_ENABLE 1#define GPIO_RESET 0
#define GPIO_SET 1void MOSI_H(void);
void MOSI_L(void);
void SCK_H(void);
void SCK_L(void);
uint32_t MISO(void);
void NSS_H(void);
void NSS_L(void);
void RST_H(void);
void RST_L(void);
void SPI_Delay_Us(uint8_t freq,uint32_t time);
void SPI_Delay_Ms(uint8_t freq,uint32_t time);
相关文章:
5-W806-RC522-SPI
main.c #include <stdio.h> #include "wm_hal.h" #include "rc522.h"int main(void) {SystemClock_Config(CPU_CLK_160M);printf("enter main\r\n");HAL_Init();RC522_Init();PcdReset();M500PcdConfigISOType ( A );//设置工作方式IC_te…...
Python实现自动登录+获取数据
前言 Dy这个东西想必大家都用过,而且还经常刷,今天就来用代码,获取它的视频数据 环境使用 Python 3.8 Pycharm 模块使用 requests selenium json re 一. 数据来源分析 1. 明确需求 明确采集网站以及数据内容 网址: https://www.dy.co…...
yolov8热力图可视化
安装pytorch_grad_cam pip install grad-cam自动化生成不同层的bash脚本 # 循环10次,将i的值从0到9 for i in $(seq 0 13) doecho "Running iteration $i";python yolov8_heatmap.py $i; done热力图生成python代码 import warnings warnings.filterwarn…...
【SpringBoot】第一篇:redis使用
背景: 本文是教初学者如何正确使用和接入redis。 一、引入依赖 <!--redis--><dependency><groupId>org.springframework.boot</groupId><artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId></dependency><depen…...
Springboot profile多环境配置
1. 前言 profile用于多环境的激活和配置,用来切换生产,测试,本地等多套不通环境的配置。如果每次去更改配置就非常麻烦,profile就是用来切换多环境配置的。 2. 配置方法 三种方式。 2.1 多profile文件方式 在resource目录下新…...
(1)进程与线程区别
1.什么是线程、进程 进程:操作系统资源分配的基本单位线程:处理器任务调度和执行的基本单位。 一个进程至少有一个线程,线程是进程的一部分,所以线程也被称为轻权进程或者轻量级进程。 2.并行与并发 一个基本的事实前提&#x…...
学习JAVA打卡第四十天
对象的字符串表示 在此类中我们讲过,所有的类都默认是java.lang包中object类的子类或间接子类。 Object类有一个public String toString()方法,一个对象通过调用该方法可以获得该对象的字符串表示。一个对象调用toString法(&…...
【跟小嘉学 Rust 编程】十四、关于 Cargo 和 Crates.io
系列文章目录 【跟小嘉学 Rust 编程】一、Rust 编程基础 【跟小嘉学 Rust 编程】二、Rust 包管理工具使用 【跟小嘉学 Rust 编程】三、Rust 的基本程序概念 【跟小嘉学 Rust 编程】四、理解 Rust 的所有权概念 【跟小嘉学 Rust 编程】五、使用结构体关联结构化数据 【跟小嘉学…...
防关联指纹浏览器:高效地管理你的Facebook账户
Facebook,作为全球最受欢迎社交平台的第一名已经成为我们日常和工作中不可或缺的一部分了。不管是用于日常分享、媒体营销、还是店铺运营,Facebook都占据着重要的位置。多个Facebook账户的优势非常明显,然而,当你需要同时管理他们…...
前端学习记录~2023.8.15~JavaScript重难点实例精讲~第7章 ES6(1)
第 7 章 ES6 前言7.1 let关键字和const关键字7.1.1 let关键字(1)let关键字的特性(2)使用let关键字的好处 7.1.2 const关键字(1)const关键字的特性 7.2 解构赋值7.2.1 数组的解构赋值(1ÿ…...
WebSocket详解以及应用
😜作 者:是江迪呀✒️本文关键词:websocket、网络、长连接、前端☀️每日 一言:任何一个你不喜欢而又离不开的地方,任何一种你不喜欢而又无法摆脱的生活,都是监狱! 一、前言 我们在…...
如何评估开源项目的活跃度和可持续性?
🌷🍁 博主猫头虎 带您 Go to New World.✨🍁 🦄 博客首页——猫头虎的博客🎐 🐳《面试题大全专栏》 文章图文并茂🦕生动形象🦖简单易学!欢迎大家来踩踩~🌺 &a…...
远程Linux/ubuntu服务器后台不间断运行py文件/sh脚本
通常我们在生产环境中运行一些项目时需要将程序不间断的运行在服务器上,并且将日志文件打印到某个文件中,直到程序运行结束,下面介绍了在Linux服务器上不间断运行py文件的方式,以及如何保存相应的日志信息。 对于 .py 文件&#x…...
记录一个诡异的bug
将对接oa跳转到会议转写的项目oa/meetingtranslate项目发布到天宫,结果跳转到successPage后报错 这一看就是successPage接口名没对上啊,查了一下代码,没问题啊。 小心起见,我就把successPage的方法请求方式从Post改为Get和POST都…...
Xamarin.Android中的Fragment
目录 1、Activity中使用Fragment2、Fragment与Activity通信3、Fragment与其他的Fragment通信 1、Activity中使用Fragment 一般而言,会在activity中添加一个加载fragment的方法。通过点击菜单的按钮,加载不同的fragment。其样子一般是这样的:…...
portainer初体验
官方文档 安装 docker 这里采用的的是国内汉化的一个镜像,版本号2.16.2。 地址 docker run -d --restartalways --name"portainer" -p 9000:9000 -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock 6053537/portainer-ce体验 访问9000端口。 尝试&#x…...
4G数传方案(合宙cat1模块)
一. 合宙Cat1简介 合宙 Air724 模组推出的低功耗,超小体积,高性能嵌入式 4G Cat1 核心版,标准的 2.54 排针、最小成本的进项 2G、4G Cat4 切换;主要功能如下: 实际测试工作环境为-35℃-75℃; 支持 5-12V 供电或者 3.7…...
ElasticSearch - 海量数据索引拆分的一些思考
文章目录 困难解决方案初始方案及存在的问题segment merge引入预排序 拆分方案设计考量点如何去除冗余数据按什么维度拆分,拆多少个最终的索引拆分模型演进历程整体迁移流程全量迁移流程流量回放比对验证异步转同步多索引联查优化效果 总结与思考参考 困难 索引数据…...
【SA8295P 源码分析】83 - SA8295P HQNX + Android 完整源代码下载方法介绍
【SA8295P 源码分析】83 - SA8295P HQNX + Android 完整源代码下载方法介绍 一、高通官网 Chipcode 下载步骤介绍1.1 高通Chipcode 下载步骤1.2 高通 ReleaseNote 下载方法二、高通 HQX 代码介绍2.1 完整的 HQX 代码结构:sa8295p-hqx-4-2-4-0_hlos_dev_qnx.tar.gz2.2 sa8295p-…...
【设计模式--原型模式(Prototype Pattern)
一、什么是原型模式 原型模式(Prototype Pattern)是一种创建型设计模式,它的主要目的是通过复制现有对象来创建新的对象,而无需显式地使用构造函数或工厂方法。这种模式允许我们创建一个可定制的原型对象,然后通过复制…...
初识 Redis
初识 Redis 1 认识NoSQL1.1 结构化与非结构化1.2 关联和非关联1.3 查询方式1.4. 事务1.5 总结 2 Redis 概述2.1 应用场景2.2 特性 3 Resis 全局命令4 Redis 基本数据类型4.1 String4.1.1 常用命令4.1.2 命令的时间复杂度4.1.3 使用场景 4.2 Hash4.2.1 常用命令4.2.2 命令的时间…...
php灵异事件,啥都没干数据变了?
这篇文章也可以在我的博客查看 搞WordPress,难免跟php打交道 然而这弱类型语言实在坑有点多 这不今儿又踩了个大坑直接时间-1😅 问题 话不多说直接上代码 <?php $items [1,2];foreach ($items as &$item) {/*empty loop*/} print_r($items)…...
【ffmpeg】基于需要使用videocapture的opencv编译配置(C++)
目录 配置简介ffmpeg源码编译方法记录gstreamer命令行安装方法opencv的编译项记录 配置简介 opencv使用videocapture读取视频流时,需要借助底层的ffmpeg库。如果不能正确编译,会报错,现记录正确编译配置方法。 ffmpeg源码编译方法记录 ope…...
Redisson分布式锁 原理源码 分析
# 基于setnx实现的分布式锁存在的问题: # 为了解决上面的问题,可以用Redisson # Redisson入门 # Redisson可重入锁原理 获取锁的Lua脚本: 释放锁的Lua脚本: # 锁重试原理分析 tryLock()底层代码分析 tim…...
Cocos独立游戏开发框架中的事件管理器
引言 本系列是《8年主程手把手打造Cocos独立游戏开发框架》,欢迎大家关注分享收藏订阅。在独立游戏开发中,事件管理器是一个不可或缺的组件。它为开发者提供了一种灵活的方式来处理游戏内部各种状态变化和用户交互,实现模块之间的解耦和通信…...
keepalived+haproxy 搭建高可用高负载高性能rabbitmq集群
一、环境准备 1. 我这里准备了三台centos7 虚拟机 主机名主机地址软件node-01192.168.157.133rabbitmq、erlang、haproxy、keepalivednode-02192.168.157.134rabbitmq、erlang、haproxy、keepalivednode-03192.168.157.135rabbitmq、erlang 2. 关闭三台机器的防火墙 # 关闭…...
网络安全(黑客)零基础自学
网络安全是什么? 网络安全,顾名思义,网络上的信息安全。 随着信息技术的飞速发展和网络边界的逐渐模糊,关键信息基础设施、重要数据和个人隐私都面临新的威胁和风险。 网络安全工程师要做的,就是保护网络上的信息安…...
如何把本地项目上传github
一、在gitHub上创建新项目 【1】点击添加()-->New repository 【2】填写新项目的配置项 Repository name:项目名称 Description :项目的描述 Choose a license:license 【3】点击确定,项目已在githu…...
跳跃游戏【贪心算法】
跳跃游戏 给你一个非负整数数组 nums ,你最初位于数组的 第一个下标 。数组中的每个元素代表你在该位置可以跳跃的最大长度。 判断你是否能够到达最后一个下标,如果可以,返回 true ;否则,返回 false 。在这里插入图片…...
vue2+element-ui 实现下拉框滚动加载
一、自定义滚动指令。 VUE.directive( el-select-loadmore: { bind(el, binding) { const SELECTWRAP_DOM el.querySelector(.el-select-dropdown .el-select-dropdown__wrap) SELECTWRAP_DOM.addEventListener(scroll, function () { /*…...
龙岩网站建设费用/锦绣大地seo官网
参考 uxdesign Taras Bakusevych 数据可视化是数据展示的常见方式,所谓一图抵千言,好的图表能高效传递信息,让观众一目了然,差的图表往往会不知所云。 人类大脑的一半完全是用于处理可视化信息的。当你给用户展示一张信息图的时…...
网站建设合作品牌/哈尔滨网络seo公司
每次用到正则都要蛋疼一下,索性总结一下在这里。 正则 正則表達式主要分为基础正则和扩展正则。注意,正则和一般命令行输入的命令的通配符不同。正则仅仅使用于支持这样的表示法的工具,如:vi,grep,sed、awk。而ls等命令…...
绵阳网站建设优化/深圳seo公司助力网络营销飞跃
之前文章中我们讲到,java中实现同步的方式是使用synchronized block。在java 5中,Locks被引入了,来提供更加灵活的同步控制。本文将会深入的讲解Lock的使用。Lock和Synchronized Block的区别我们在之前的Synchronized Block的文章中讲到了使用…...
外贸线上推广/seo是指什么意思
cdonts: 需要本地安装smtp服务,由本地发送邮件。 优点是比较快,但是不易扩展,且很容易拒收。 smtp服务器指定原因是别名或域名为好。 反垃圾邮件组织. 四大国际反垃圾邮件组织介绍 http://www.chinaemail.com.cn/zixun/corp/…...
便利的微网站建设/网络舆情的网站
<i><a href"login.html" style"color:white;font-size: 13px;" target"_top">退出</a></i> 加上 target"_top"就可以正常跳出了转载于:https://www.cnblogs.com/jyf0207/p/6780500.html...
东城企业网站建设/杭州网站定制
开发环境 1.在官网下载并且安装python 2.7 2. Python | 开发环境IDE PyCharm配置 3谷歌浏览器 4.爬虫框架Scrapy 地址:https://sourceforge.net/projects/pywin32/ 其它可能依赖的安装包:lxml-3.6.4-cp27-cp27m-win_amd64.whl,VCForPython27.msi百度下载…...