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【经验分享】STM32F2 中 DMA 的 FIFO 模式

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STMCU小助手 发布时间:2022-2-27 16:07
问题:$ N5 I5 M6 D# ~. L6 p+ B( l% h
该问题由某客户提出,发生在 STM32F205VE STM32F205VET6 器件上。据其工程师讲述:使用 STM32F205 的 DMA 对USART 的接收进行处理的时候,发现如下现象:如果发送端发送 10 个字节,程序可以正常接收到数据,通过DMA_GetCurrDataCounter(USARTx_RX_DMA_STREAM)获取的数据长度以及程序中数据接收缓冲区中的数据均是正常的;但是如果发送端只发送 9 个字节,程序就无法正常接收到数据,通过DMA_GetCurrDataCounter(USARTx_RX_DMA_STREAM)获取的数据长度是正确的,但是在程序中数据接收缓冲区却没有数据,全为 0x00。不解,所以提出帮忙分析。) L# Z8 a+ G$ x; c; K$ s! \9 v
( ~. r4 K) y# v, o' H7 H+ H0 o
调研:, c- S9 L" G3 N1 U1 }6 }3 {
检查客户的 DMA 配置程序,配置如下:3 _1 D$ G! ~' n
  1. DMA_InitStructure.DMA_Channel = USARTx_RX_DMA_CHANNEL;
    8 ~* [4 K) F. E0 C5 W0 P8 M
  2. DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)RcvBuffer;. g" x: `: }: i7 `, M( t
  3. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USARTx_DR_ADDRESS;8 ~3 s! a( e* _) i- S+ [7 L9 s9 v
  4. DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;) S2 P" E; m* z+ Z; j6 [5 }0 A+ I
  5. DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = BUFFERSIZE;
    ; r: \5 s  }# R) P8 a' u8 }* d) t
  6. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
    & O2 b! F5 B: C; M8 s3 C# n
  7. DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
    / X& s9 E2 w6 x% }' J/ v
  8. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
    ! J9 H0 R5 K7 c7 Z6 K& _' }% ^" R" |# G
  9. DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;! ^1 X! i0 z8 j% \
  10. DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;% D7 r( t) h3 Y% O8 }
  11. DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;; @0 p6 T6 |6 i. [8 n
  12. DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Enable;
    3 i" ?' ^) T8 l8 ]# O
  13. DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;
    6 @$ d/ p3 h9 k* x; w+ f( U& Q
  14. DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;* K6 u5 s, v+ V
  15. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
复制代码
* L: p3 W  Y7 v5 U. z( r. U" F  \
其中,BUFFERSIZE = 10。客户的目的就是使用 DMA 从 USARTx 的接收数据寄存器中取值,放入RcvBuffer 这个数组中,这个数组共有 10 个字节。- }/ m7 Y! o" |" M
2 g9 Y: c7 O) G% I
uint16_t DMA_GetCurrDataCounter(DMA_Stream_TypeDef* DMAy_Streamx) 函数用来返回当前DMA 数据流剩下的数据单元个数。用户通过使用 BUFFERSIZE 减去 DMA_GetCurrDataCounter 返回的值来判断已经发送的数据单元个数。
4 z6 y5 h1 K  }8 O8 {" R$ H
/ J" D/ Y9 q) u运行程序,验证一下结果,现象如客户所述:如果发送端发送 10 个字节,程序可以正常接收到数据,通过 DMA_GetCurrDataCounter(USARTx_RX_DMA_STREAM)获取的数据长度以及程序中数据接收缓冲区中的数据均是正常的;但是如果发送端只发送 9 个字节,程序就无法正常接收到数据,通过DMA_GetCurrDataCounter(USARTx_RX_DMA_STREAM)获取的数据长度是正确的,但是在程序中数据接收缓冲区却没有数据,全为 0x00。" Z  ]; z2 {! b" `8 Z7 |( H

) G; F1 |  C- o仔细观察 DMA 的配置,可以看到这两条配置:( v) X# u# ], f5 G/ G+ _
  1. DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Enable;; D1 L2 p5 |6 |: O; a4 T
  2. DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;
复制代码
# d/ o" o# H/ `% F
它的意思是打开 DMA 的 FIFO 模式,FIFO 的门限大小为 16 个字节。
9 v- C! z! O6 u. q2 k2 _/ S" t* |' q; M" M" W

4 S( X& L( o8 A1 r- G) Z: x+ M修改上述 DMA 配置,如下:( ?* S3 a8 g, \! C8 F  D
  1. DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
    " g* `/ e0 _2 e
  2. DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;
复制代码

7 d$ Z2 r4 N% F# e7 A$ x3 O  F重新运行程序进行测试,现象正常如下:如果发送端发送 10 个字节,程序可以正常接收到数据,通过DMA_GetCurrDataCounter(USARTx_RX_DMA_STREAM)获取的数据长度以及程序中数据接收缓冲区中的数据均是正常的;如果发送端只发送 9 个字节,程序也可以正常接收到数据,通过DMA_GetCurrDataCounter(USARTx_RX_DMA_STREAM)获取的数据长度是正确的,在程序中数据接收缓冲区的数据也是正确的,前面为接收的 9 个字节的数据,最后一个字节为 0x00。5 u4 q' G/ x+ o7 ?0 M: B

' n/ K$ _2 U9 V/ v+ S* x( [
, H8 k2 \7 Z& ?/ M! P4 }. i结论:
4 t$ @" z0 D+ i3 p- O' }由于客户在使用 DMA 的时候打开了 DMA 的 FIFO 模式,并将 FIFO 的门限设置为 16 个字节。当发送端发送 10 个字节时,由于字节数虽然没有达到门限,但是已经达到 DMA 设置的 Buffer Size,DMA 传输完成,FIFO 中的数据被传输到 RcvBuffer;而当发送端发送 9 个字节时,由于这个数值既没有达到 FIFO的门限,也没有达到 DMA 设置的 Buffer Size,导致 9 个字节的数据仍然停留在 DMA 的 FIFO 中,并没有传输到 RcvBuffer,所以在 RcvBuffer 中就看不到任何接收到的数据。而DMA_GetCurrDataCounter(USARTx_RX_DMA_STREAM)函数返回的是 USARTx 接收数据流剩下的数据单元个数,因为 9 个字节均已经接收到,自然这个数值就为 1,只不过数据还在 FIFO 中,没有送到RcvBuffer 罢了。* z, n( K& b+ z2 V2 j) K

: S) C* D' l6 U  R) @7 T3 h1 i8 h% t1 o7 Y% e; l+ _
处理:
' m- c8 h5 U3 q3 f$ K不使用 FIFO 模式,直接使用 Direct Mode,问题解决。  }3 q0 k' t  U
9 X4 I3 D9 v: b, Y+ o: m. ~9 m/ X7 f
( Q: N: Z. I/ U  {) M* |6 }
建议:" W7 A. a4 n* t7 Z" U
除了循环模式和双缓冲模式,以及流控,STM32F2 系列的 DMA 与 STM32F1 的 DMA 相比,还新增了 FIFO模式功能。因为 STM32F1 的 DMA 是“Lite”DMA,只支持直接模式,并且未对带宽使用作任何优化。在STM32F2 上,首先实现双 AHB 主接口,更好地利用总线矩阵和并行传输。另外,为 DMA stream 增加各自的 FIFO,以弥补外设没有 FIFO。每个 stream 拥有各自的 4*32 位的 FIFO。
- Z9 p# X4 v- s$ W$ ?+ ?4 b9 G' T; r' I9 i% o- U& z* g, Q
FIFO 的大小是 4*4 字节,传输的过程为:源地址→AHB 主端口 x→FIFO→AHB 主端口 y→目的地址。是否使用 FIFO 门限,可以区别 FIFO 模式和 Direct 模式。FIFO 常用于 DMA 控制器和 Memories 之间的缓冲。特别是 Memory-to-Memory,是必须使用 FIFO 模式的。
' Q7 z3 C7 g' J1 D# i  f* `4 m  p1 u, X
对于 FIFO 模式和 Direct 模式的区别:FIFO 模式——从源地址来的数据先放在 FIFO 中,达到门限后,再根据目的地址的数据宽度送出;Direct 模式——数据放在 FIFO,有 DMA 请求就送走,和门限值无关。默认 DMA 工作在 Direct 模式下,Direct 模式常用于在每次 DMA 请求后都有立即和 Memory 之间单次传输的应用场合。它的缺点是源地址和目的地址的数据宽度必须一致,不能支持突发传输,也不支持 Memory-to-Memory 的传输。而 FIFO 模式中,源地址和目的地址的数据宽度可以不同,分别由 PSIZE和 MSIZE 指定。当宽度不同时,在 FIFO 中将进行数据的 pack/unpack。另外,可支持突发传输。' b# |* |6 y, N; j( _# |0 k

* s( y! |0 q/ ?4 E; p; t7 W# i使用 FIFO 模式时,会存在剩余“尾巴”数据的问题。什么情况下 FIFO 中会有“尾巴数据”呢?当NDTR 还没有自减到 0 的情况下,不再有数据进入 FIFO;并且现有数据还未达到 FIFO 门限的时候,将会有“尾巴数据”留在 FIFO 中。此次的问题正是这样的情况。那么尾巴数据怎么处理呢?我们可以通过 FIFO 刷新来解决这一问题,步骤如下:
( ?2 B: l# P0 Q1 h1. 通过复位 DMA_SxCR 寄存器中的 EN 位来禁止数据流,可以刷新 FIFO。这个时候,DMA 控制器会将剩余的数据继续传输到目的地址中,即使已经有效禁止了数据流。4 G% q$ T1 J, P
2. 传送完成后,硬件置位 TCIFx(传输完成标志)。
# ^2 T, R# Q/ k% H3 x5 K8 o3. DMA_SxNDTR 中还保持刷新 FIFO 之前的值。
4 v# j0 _5 U; z7 P( Ba. 如果剩余数据少于 MSIZE,DMA 会以 MSIZE 的数量来传送数据。所以,Memory 中会被多写入不需要的数据,因此需要参考 DMA_SxNDTR 来决定哪些才是真正需要的数据。
) D  K$ p' K# n0 S( Mb. 如果剩余的数据不足一次 Memory Burst 传输的数据量时,可以使用 Single 传输来完成 “尾巴数据”到目的地址的数据传输。
6 n) ~- d$ {; \4 D
6 J2 h8 i  U3 Q( p, V
* ~4 Z* w3 a0 _8 c
收藏 评论1 发布时间:2022-2-27 16:07

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1个回答
伊森亨特 回答时间:2023-10-10 13:27:27

什么级别的客户才有你们的支持啊

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