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【实战经验】USB CDC类入门培训

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zero99 发布时间:2017-7-28 17:27
USB CDC类入门培训

5 S% X. F. W6 c) ?! _3 l1 前言
* Z, ?: M* q8 G1 ?* v+ u* X% T4 n本文节选自2017年度USB CDC类培训内容的整理,主要目的是以方便些没有到现场参加培训的碟粉们可以参阅学习。本文力求从理论到实践,尽量给读者一个整体了解USB CDC类的窗口。当然,阅读此文,还是需要基本的USB知识,这个请读者自行预备。+ D4 B* k4 c. I* k7 f+ D( l

6 G6 U7 w* ?- m' K5 `+ O% v/ G2 USB CDC类基础理论知识介绍
9 _+ R: i0 B( m3 n6 a( R
2 F% m8 Q* R! G3 p# C, e2.1 USB CDC类、USB2.0标准与PSTN之间的关系7 z0 A" v* ~  W6 D5 U& F7 ]
CDC(Communication Device Class)类是USB2.0标准下的一个子类,定义了通信相关设备的抽象集合。它与USB2.0标准以及其下的子类的相互关系如下图所示:
- O" D7 D/ M3 x* S/ B: [ 11.png & [0 Y/ ]: J: A5 m( b/ a
图 1 USB2.0标准、CDC、PSTN之间的关系
$ P: {6 V8 @6 Z/ ]/ f/ ?6 X$ t' v, B) u- r5 y7 z  P7 Q8 T
如上图,USB2.0标准下定义了很多子类,有音频类,CDC类,HID,打印,大容量存储类,HUB,智能卡等等,这些在urb.org官网上有具体的定义,这里我们主要讲的是通信类CDC,CDC类下面,根据具体的应用场合,又有一些子类,这里我们主要讲的是PSTN(Public Switched Telephone Network)。从PSTN官方标准文档来看,PSTN子类是一个与电信相关的子类,而这里,我们只是将它作为一个普通的通信设备使用,并没有使用到它的一些电话特性。
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4 p8 I' o. k5 n0 |8 T# o2.2 从一个具体的CDC类通信数据说起* y, @- i( a  M3 D! _8 ?
12.png   ~2 m$ X3 o  c0 {& I! L
图 2 一个具体的CDC类设备通信数据0 Q. X0 {* }4 N" y% }$ ]' y, u) b% ?
; Z) q: f( t. V2 I+ }% H* I
如上图,USB CDC类的通信部分主要包含三部分:枚举过程、虚拟串口操作和数据通信。其中虚拟串口操作部分并不一定强制需要,因为若跳过这些虚拟串口的操作,实际上USB依然是可以通信的,这也就是为什么上图中,在操作虚拟串口之前会有两条数据通信的数据。之所以会有虚拟串口操作,主要是我们通常使用PC作为Host端,在PC端使用一个串口工具来与其进行通信,PC端的对应驱动将其虚拟成一个普通串口,这样一来,可以方便PC端软件通过操作串口的方式来与其进行通信,但实际上,Host端与Device端物理上是通过USB总线来进行通信的,与串口没有关系,这一虚拟化过程,起决定性作用的是对应驱动,包含如何将每一条具体的虚拟串口操作对应到实际上的USB操作。这里需要注意地是,Host端与Device端的USB通信速率并不受所谓的串口波特率影响,它就是标准的USB2.0全速(12Mbps)速度,实际速率取决于总线的实际使用率、驱动访问USB外设有效速率(两边)以及外部环境对通信本身造成的干扰率等等因素组成。
6 @5 ?1 {# c4 i( p1 P7 K
; p$ K. P) b- S( f3 j* P  ^2.3 CDC类设备枚举过程# R8 v* z; F# s, ]
CDC类设备与其他标准USB设备枚举过程的并没有什么特殊的地方。在设备描述符内可以使用DeviceClass=0x00, SubClass=0x00, Protocol=0x00 表示此类信息在接口描述符内给出;或者也可以使用0x02,0x00,0x00;来表明该设备为CDC类设备。或者使用0xef, 0x02,0x01表示当前为复合设备。$ X8 o" n/ k) Z# |
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CDC类设备在枚举过程中最主要的信息存储在配置描述符内:( Q6 d! r+ k* R1 p7 ^; ~
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% [7 s( n& ~1 |图 3 USB CDC类配置描述符的结构! z" o* g( R- Z
, Z/ S/ `4 R0 r8 I; B
如上图所示,CDC类的配置描述符一般包含两个接口(Interface 0),一个控制接口,另外一个是数据接口(Interface 1), 除此之外,还有一个虚线指向的IAD(Interface Association Description),这个表示这个是不是可选的,得根据实际情况来确定其是否真实存在。, W# P7 |( @. {' N. i( f1 i' t/ ?

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6 W7 p3 W8 |& d* P2.3 1 控制接口3 Y# y1 r$ A' O) R
控制接口下包含类描述符合一个端点(ie:0x82),这个端点(中断传输模式)为异步通知消息的端点,当设备端需要向Host端发送异步消息时,可以通错此端点来发送,但平时主机端都是通过端点0来向设备端发送控制消息的,比如那些虚拟串口的操作指令等等。
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: k2 B4 }- Z* d除这异步通知端点外,控制接口下还包含CDC类相关描述符,这其中就包含Header描述符,Call Management描述符,ACM描述符以及Union描述符。这些功能描述符整合在一起用来描述此USB设备的一些功能特性,比如AT指令支持情况,ACM模型下的指令集支持情况,以及还有哪些接口与此接口一起对应Host端的一个功能(驱动)。" E/ m4 f, d6 q4 L+ S7 m+ j& \
) }& R4 T* P  C( S3 ]
在具体配置描述符内的控制接口内,功能描述符紧跟在接口描述符后,最后才是端点描述符。
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●   控制接口
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图 4 控制接口描述符6 @9 d9 S, V7 q. R2 \% U

- i% w' A3 T0 V% |( i, g- Z控制接口主要用来做设备管理和电话管理(可选),设备管理涉及到请求(request)和通知(notification),端点0一般用做请求,一般用来控制和配置设备的运行状态,而非0端点(0x82)一般用作异步事件通知,设备端通过此端点向主机端发送设备内部的一些事件,比如串口状态变化事件,电话状态改变等等。
2 s) P% w) `9 U8 x/ _$ Z* Y: _. e, s& W$ g3 G0 I0 e+ X1 ?
这里使用到ACM模型,后续将讲到这个模型,并且这里指明使用到V250版本的AT指令,这些指令是与电话相关的,但在我们这里讲的CDC通信实际上并不需要使用这些与电话相关的指令,它只是简单通信而已,这里指出AT指令也没有关系,只是实际不用它而已。5 m, R0 F: E' m
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如上图,bNumEndpoints表示此接口下包含的端点数,这里为1个,即那个异步通知端点。bInterfaceSubClass为0x02,ACM通信模型,bInterfaceProtocol表示AT指令集的版本,虽然这里举例为V2.50,但实际上并没有使用到任何AT指令,因此它放2 ~6 Z9 Z/ U7 O( E- H
1 A/ _8 Q4 F7 q4 n! }/ D6 ~! X5 ?
●   Header功能描述符
6 S+ A; y  r4 A' T. K 15.png 7 x. Z1 R8 M, ~
图 5 Header功能描述符
( }1 ^0 c8 u2 b4 r- S; O
! v4 l% a' }& ^/ p4 R% ~+ ?Header功能描述符表示功能描述符的开始,其他紧跟的内容就是此设备的功能描述符的内容。bcdCDC表示的是CDC的版本。3 E6 g; p3 M6 Q$ l" m$ K

  w$ x2 P& J- }( [7 L' q3 Q●ACM功能描述符
, z2 J7 @1 ^  f5 u1 |2 F  G 16.png
% k1 d' I; o$ v+ w; V) g图 6 ACM功能描述符
3 [1 ]0 d/ F3 S% Q
, [8 x; d/ A) Q* J! T8 u7 x3 qACM(Abstract Control Model),即抽象控制模型,PSTN下,除了ACM模型还有还有DLM(Direct Line Mode), TCM(Telephone Control Model)。4 _& n3 h9 m; _& C. t( C% a. |
) _" y+ Z( I1 x* C8 g
PSTN定义了三种模型LM(Direct Line Mode),ACM(Abstract Control Model)和TCM(Telephone Control Model).
. P3 H* G3 x+ s: ^  K8 ^7 V  s      •    DLM模型下,USB设备直接将模拟信号转化为数字信号,并放到USB上传输,数据接口直接使用Audio类传输音频数据,控制接口传输的也都是些比较原始的指令,比如脉宽设置,发送脉宽等等;3 Y; Q9 G6 j, u* o
      •    ACM模型则可以很好的支持AT V250指令集,数据接口可以使用Audio类或CDC DATA,控制接口传输的也是比较抽象的高层指令,比如设置、获取波特率,设置获取与通信相关的参数等等,而AT指令可以通过控制接口或者数据接口,这个在控制接口下的功能描述符Call Management Descriptor中指明。8 O9 b# @/ T; O" O4 ?* \+ ~
      •    TCM是指在物理上存在多个连接,可以将接口0和接口1分别对应到不同的物理连接上。8 P' |$ ?+ C' e2 K" C3 _( B
此外,不同的通信模型对应的指令集合(控制指令)也是不同的,而上图中bmCapliblities为位图,内部bit0~bit3分别表示4类控制指令集在此设备的支持情况。6 y; y) W( ?; F/ e

5 s: A' h7 X2 a( O; ` 17.png 0 z1 c5 z) S4 l# T/ F/ H
图 7 ACM模型下的控制指令集7 r! E& _4 r; G0 m: S7 z
, w2 C( x- l- o$ b7 @
如上表,为ACM模型下的指令集,但不是说,这些个指令就一定会在ACM模型下存在,此USB设备是不是支持此某个控制指令,还得看bmCapliblities这个参数具体对应位是否使能。
3 e. ?# E5 ?" K9 o. ~1 p/ P& G5 P6 M0 N/ S8 H4 @
在实际的STM32 USB协议栈中,针对于CDC类,使用LineStateCoding,GetLineCoding,SetControlState类指令,用来读取,设置串口波特率以及串口的打开与关闭,这个具体的映射实现是通过主机端的驱动来实现;从设备端来看,当设备端收到这些来自主机端操作串口的控制指令时,这些指令具体怎么执行完全取决于设备端,也就说,所有的这些操作,比如设置波特率为115200,对于设备端来说这个只是个通过SetLineCoding指令传过来的一个参数而已,具体怎么处理这个参数,取决于设备端应用程序具体怎么处理这个参数,这个有用户来处理,这个115200波特率与USB本身的波特率12Mbps(全速)是没有关系的。8 Q& q3 S& W: X% H: T) _/ U
- O% q( g% D+ L1 h
● Call Management功能描述符
9 [" R0 \6 Z4 I+ h, ` 18.png ! [* N6 n7 }2 P
图 8 Call Management功能描述符
6 d0 r( H  Q  ?3 y
& j4 H9 O* j" L9 _6 R8 ICall Management描述的就是电话相关的东西,AT指令集的支持情况。但在这里,我们并没有用到任何与电话相关的指令,因此bmCapabilities下的位图各个位都是为0:Bit0:是否支持电话相关的指令(AT指令集);Bit1:电话相关的指令(AT指令集)是否经过Comm. Class Interface; bDataInterface表示如有电话时,电话数据内容对应的接口号。$ H$ G+ a7 V) @

: D$ {: M2 f3 s$ K* `( h●  Union功能描述符
* e$ c6 T. }" ^* x: B& j  h 19.png 0 e1 D4 T. s6 N; W/ f, w7 [1 D% E
图 9 Union功能描述符0 c$ |' ?* x! B& H$ ]" a

$ r1 b  \( v- n1 ?1 I# l8 K: TUnion描述符就是用来告诉主机端,哪些接口是联合在一起的,对应着一个功能,这个功能需要主机装载对应的驱动来实现,因此,功能与驱动是一对一的关系。这里bControlInterface值为0,则表示接口0为控制接口,bSubBoardinateInterface0值为1,表示接口1为控制接口0的下级接口,即数据接口。在CDC标准中,控制接口是必须的,而数据接口是可选的,因此,数据接口为控制接口的附属。
( M3 P$ N! a+ k# L  \
' u7 [3 w, I5 Q3 @% f2.3.2 数据接口$ n7 h- S: b# s- M' n1 D2 i3 Q
21.png
4 I3 K: j. f3 Y4 {3 v9 t- I图 10 数据接口
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* y3 y# Z' C7 N; Z1 T数据接口比较简单,就是数据通信的,用到两个端点IN/OUT 0x81/0x01,为块传输类型。3 }$ n5 ]. g. Q& V4 ?& J; s, U& y; Q/ O( N

5 u! N1 _) Z( |1 r& |' r8 e2.3.3 IAD(Interface Association Descriptor)
; n# [4 S9 _* B 22.jpg # b8 Z) S, d0 g) S; W' Z
图 11 IAD描述符
0 T3 P+ N& Q7 @" O
* m3 c5 n2 i8 B; VUSB刚出来的时候,一开始默认是一个接口对应一个功能,而一个功能对应着主机端的一个驱动,这在当时是OK的,但是后来,人们发现,需要多个接口对应一个功能的时候,比如这个CDC,除了数据接口外还需要控制接口,这在当时是没有这方面的统一标准,于是就出了Union来表示多个接口对应一个功能的情况。再后来,USB标准协会又增加了IAD。  v& E/ i8 b  J! _

& T0 ^; U" k9 A2 ]0 H! ?- lIAD与Union类似,Union是旧版本下实现多个接口对应一个功能的功能描述符,而IAD是USB协会后来针对多个接口对应一个功能的情况而扩展的,旧的主机可能只支持Union方式,但IAD并不会影响旧版本主机对设备的识别,因为旧版本主机会通过Union来识别哪些接口是联合在一起的,对于IAD则跳过忽略;而新版主机则可以通过IAD来识别,跳过忽略老的Union,因此两者可以完美兼容,互不影响。因而主机端可以精确地装载对应的驱动。
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IAD只用在设备描述符中只用了device class code,并且指明了使用IAD来识别设备,比如bDeviceClass: Miscellaneous (0xef), bDeviceSubClass: Common (0x02), bDeviceProtocol: Interface Association Descriptor (0x01)就是一个例子; 0x02,0x00,0x00是另外一个例子。
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& b# Z& T/ F7 ^, R; e, h6 ^5 e如上图,bFirstInterface值为0,表示第一个接口个接口0,默认为控制接口;bInterfaceCount值为2,标志此功能总共存在2个接口,那么第二个接口就是接口1,因为USB2.0 IAD ECN补充标准规定,这里提到的接口号必须是连续的,也就是说,接口0为第一个控制接口,那么接口1则为数据接口。
: P, o3 B; {  V, Q+ B. p1 E) {4 e" k9 e  E" s
下面我们来个具体的IAD例子:
* k2 b: {5 U0 r 23.png 8 o4 A( p! E' Q8 t( V, S
图 12 IAD存在时的设备描述符
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! e( H4 }4 d- H6 B' C2 Z" h* H/ P; m图 13 IAD' \3 y8 s' J) a# e) z% z

1 d- K$ |& P9 P如上图所示,一般IAD存在的情况下,在设备描述符中DeviceClass等三个参数不再都为0x00,图12中为0xef,0x02,0x01,这个表示是复合设备,此时,可以使用IAD来定义多个接口联合起来对应一个USB驱动。从IAD中可以看出,bFunctionClass参数就定义了此IAD表示的设备为CDC类设备,ACM模型。就这样,通过IAD描述符,实现了与Union功能描述符相同的功能。
$ |3 ]+ R9 _* ]+ Y
& l3 W! \5 F" y3 {6 o2.3.4 ACM模型4 p" Z# c+ A5 Q) p
之前我们已经在控制接口中的功能描述符中已有对ACM(Abstract Control Mode)模型的简介,也有提到过,在PSTN中,除了ACM模式,还有TCM,DLM模式。这三种模式,不同的模式下包含的控制指令集是不尽相同的,有部分控制指令可能同时存在两个或三个模式下,除了控制指令,还有异步通知消息,这个在三个不同模式下也是不相同的。! Z; w) ?. D+ {/ M' |6 g( f
31.jpg
( L6 ]( B# f' P7 x图 14 ACM模式下的控制指令集8 G% n6 k1 j! c+ @- O2 e$ e( j
32.jpg
! z& z) [0 h" ~" w& Z* g. n7 x图 15 ACM模式下的异步通知消息, B9 u" s- F7 \; F3 S. R$ f; x
33.jpg
/ k& i. I2 x7 Y  B# J! M图 16 DLM模式下的控制指令集  \& r2 ?# b# `) h  l
34.jpg
9 g% x* {4 j- w  U$ c4 L图 17 DLM模式下的异步通知消息

, m3 a6 {+ J( J 41.jpg & g8 z7 V: u4 i' B) Z0 t) R
图 18 TCM模式下的控制指令集
  i: \* ]0 J- b) f8 x 42.jpg
9 f7 e1 g7 `1 h( i0 C  `图 19 TCM模式下的异步通知消息
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由图14~19可知,当设备选择了某个模型后,其控制指令集和异步通知消息也就得符合此模式下的对应集合,否则则不符合标准。这里我们主要是使用到ACM模式,因此,此ACM模式下的有Host端发现Device端的控制指令和有Device端向Host端发送的异步通知消息都是固定的那么几条指令或消息,但并不是说,只要是ACM模式,那么就表示此模式下的所有控制指令和异步通知消息都必须支持。控制指令在设备端的控制接口描述符中的ACM功能描述符中的bCapabilities字段有按
/ D, t) a4 Y! I. Q, G  B) u位定义ACM模式下的控制指令的支持情况,而异步通知消息,则完全看device端的应用情况是否需要,并没有在任何描述符中指出那些消息是否支持。6 O  H- J7 j5 `4 x! X! D7 |

6 {& J. @* x9 H, a; M& b# p& k在ST给出的CDC例程中,主要是使用到了SetLineCoding指令来设置和修改虚拟串口的波特率,使用GetLineCoding来获取当前波特率,使用SetControlLineState来打开或关闭串口,这种操作是在Host端CDC驱动来具体映射实现的,至于Device端收到这些个控制指令该怎么处理,就是另外一回事了,Device端也可以完全不做任何处理,有CubeMx自动生成的CDC类代码就是这样,对接收到的任何控制指令到没有做任何处理,当然,如果需要的话,则按应用的需要来处理,这个完全取决于用户。* W. X' B( i5 e6 _) J
41.png
' F/ I% y& f6 X9 P$ l) F) O( Q图 20 控制指令操作虚拟串口
" @6 s% {- C2 @) R 42.png ( {+ P# ?4 w, F; _
图 21 一个ACM模式下的异步通知消息例子8 m- F# [5 E4 c. T3 L8 ^
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3 CDC类软件框架介绍
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3.1 CDC软件框架简介
* M  [% F3 p8 b& r+ i( ? 43.png
7 f/ A( P% ?1 I) p- k* H1 ^图 22 CDC类软件框架
' _0 n* P$ u: p6 g% H# O
5 E0 U6 g2 C2 z& G6 S! X7 X如上图所示,黄色USB Device Core部分为USB设备库文件,属于中间件,它为USB协议栈的核心源文件,一般不需要修改:* C$ K& E% x5 T
●    USB Device Core中,Log/debug为打印/调试开关;* H. A' @( y9 s+ H6 W" k, Q; ~
●    core为USB设备核心;2 R( g- c+ S" d% `) J$ b
●    USB request中定义了枚举过程中各种标准请求的处理;9 g, N" u& ]" {" y2 u3 s
●    I/O request为底层针对USB通信接口的封装。# p( z9 p& e) f+ Z5 A/ J
! a# C4 J3 \- ]5 z* u5 }' {! F
黄色USB Device Class部分为USB类文件,也属于中间件,USB设备库,目前ST DEMO中支持的类有HID, Customer HID, CDC, MSC, DFU, Audio, ST提供了这些类的源码框架,其他的Class或者是复合设备需要自己根据实际需求情况进行扩展或定制。如果用户需求只是需要一个标准类,比如CDC通信,那么最好就使用现成的代码,不需要做任何修改就可以实现这个CDC类通信的功能。
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3 [( [, [- c) s蓝色USB Device HAL Driver为HAL库部分,是对USB外设接口的封装,属于底层驱动,不需要修改,它分为PCD和LL Driver,PCD处于LL Driver之上。4 V7 T% e% y# j  ^+ M. s' w$ `5 g2 l
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洋红色USB Device Configuration为USB配置封装,位于USB底层HAL层驱动与中间件USB协议栈之间,一方面向上层(USB设备库)提供各种操作调用接口,另一方面,向底层USB驱动提供各种回调接口。正是由于它的存在,使得USB协议栈(USB设备库)与底层硬件完全分离,从而使USB设备库具有更加兼容所有STM32的通用性。USB Device Configuration为开放给用户的源文件,用户可以根据自己的某些特殊需要进行修改,也可以使用默认的源文件,假如没有任何特殊要求的话,我们使用默认即可。
) y" @' o9 J9 S+ U8 c
# s! ^( @* ~# z# _$ rApplication为应用层,USB Device Class有可能将自己对应该的操作接口封装在一个操作数据结构中,由应用来具体实现这些操作,在系统初始化时,由应用将已经定义好的操作接口注册到对应的USB类中,比如usbd_cdc_if, 就这样,使得应用层的应用代码与属于中间件层的USB协议栈分离。同时,USB协议栈会将一些字符串描述符放到APP中,当USB初始化时将这些已经定义好的字符串通过指针初始化到USB协议栈中,以便后续需要时获取。6 f7 e( u- T5 v) c
4 u' M/ _, r. g& R

, u* n, f+ X  p7 o& }$ a' S3.2 工程源码文件与软件框架的对应关系 8 v8 `0 a5 p9 P# S9 K  R
44.jpg
: T; m* u) K. s+ N7 r) C: g) o  }图23 CDC工程中源码与软件框架的对应关系
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0 i* x1 }& M6 E+ ]3.3 USBD内核与USBD_CDC的关系
( z7 k4 Z$ P- L' R  p3.1节中,我们已经提到过ST官方Cube库中提供的官方USB协议栈,主要是包含了USBD内核与USB各种类。USBD内核一般是固定的,用户一般不需要修改,但USBD类,如果用户需要修改或者扩展,比如复合设备或者用户自定义设备,还有就是,ST目前官方提供的USB设备类的DEMO程序并没有囊括所有USB类,因此,若用户需要实现这些官方提供DEMO之外的USB类时,则用户需要根据自己的需要来定制化自己的USB类,那么又该如何开始呢?
) N+ s$ N& R' R7 n: T( N2 `
5 s! ?3 S- j% n0 H7 q我们已经知道,ST提供的USB协议栈中已经有USBD内核,且这个内核源文件一般是不需要修改的,那么这里我们需要自定义这么一个USB类,那么我们首先得知道,这个我们需要自定义的USB类是如何与USBD内核打交道的?) h9 Z) R7 q+ q+ C  Y' f

( e* E6 b. U2 X# L$ O7 S. ]USB协议栈将所有USB类都抽象成一个数据结构:USBD_ClassTypeDef,其定义如下所示:, E- ]$ r* o5 y$ o( s2 \0 J4 N# l
45.jpg * r) l0 `7 S; U+ c
46.png   L2 r2 V8 ^. c8 |  I( a

8 ^1 k5 ^1 E: e% n' c1 E这个结构体是一个抽象类,定义了一些虚拟函数,比如初始化,反初始化,类请求指令处理函数,端点0发送完成,端点0接收处理,数据发送完成,数据接收处理,SOF中断处理,同步传输发送未完成,同步传输接收未完成处理等等;用户在实现自己具体的USB类的时候需要将它实例化,USBD_ClassTypeDef结构体是USBD内核提供给外部定义一个USB设备类的窗口,而USB类文件(如usbd_cdc.c)实际就是实现这个结构体具体实例化的过程。最后将这个具体实例化的对象注册到USBD内核的同时, USBD内核与USBD类也进行了关联。
$ t5 U/ S- d' d5 j: U) ], l1 { 47.jpg
$ s  P& z  U( X& z图 24 USBD核与CDC类的关系
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由于帖子过长,更多详细信息下方文档中的PDF及代码!

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文档下载
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收藏 7 评论15 发布时间:2017-7-28 17:27

举报

15个回答
creep 回答时间:2017-7-28 17:46:16
牛逼。         
Paderboy 回答时间:2017-7-28 20:10:27
太牛逼。。
Stm32McuLover 回答时间:2017-7-28 20:27:31
破总牛逼
群星闪烁 回答时间:2017-7-30 18:24:36
牛逼,写的非常详细
asmhai 回答时间:2017-9-12 10:45:05
初级入门中,上面没看明白!!!保存下来。
asmhai 回答时间:2017-9-12 11:16:31
签到签到
枫天123 回答时间:2017-12-7 16:09:31
看不懂额9 A2 T: s9 X1 H! V. o
zzfd97 回答时间:2017-12-14 14:31:17
太牛逼。。
wylew 回答时间:2018-1-11 15:17:01
您好!我想问下,如果在基于CDC类ACM上开发组合设备,就是基于一个设备上配置多个接口设备功能,即CDC_ACM+Mass Storage这样的有问题吗?
Mr.Luav 回答时间:2018-2-4 14:01:11
好资源啊   学习!
路平 回答时间:2018-4-27 10:49:22
厉害
liuer2004_82 回答时间:2018-5-22 21:33:56
讲解有深度。。。。。。。。。3ks
ZCShou 回答时间:2018-7-28 18:30:15
楼主有没有原培训资料的附件啊,正常培训资料里有个 CDC_training.tdc 的USB 报文
467386895 回答时间:2020-11-17 21:27:45
MARK
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