| NXP ZigBee 3.0 JN5169 & JN5189 协调器串口分离指南 
 
 
 
 
 一、 JN5169
 1.1    硬件简介
 
 NXP JN5169 芯片提供了 2 个 UART 外设,称之为 UART0 和 UART1,它们可以单独使能。这些 UART 兼容 16550,在高达 4Mbps 的可编程波特率下可以用于串行数据的输入/输出。在 JN5169 芯片上: UART0 可以工作在 4 线模式(默认情况)或 2 线模式; UART1 可以工作在 2 线模式(默认情况)或 1 线(仅发送)模式; 上面信号使用的默认引脚与 DIO 共用,如表 1-1 所示: 表 1-1:UART 信号使用的默认 DIO | 信号 | UART0 使用的 DIO | UART1 使用的 DIO |  | CTS | DIO4 | - |  | RTS | DIO5 | - |  | TxD | DIO6 | DIO14 |  | RxD | DIO7 | DIO15 | 
 
 1.2 默认状态
 我们在 NXP 官网上,下载的 JN5169 协调器代码中,串口默认状态是:串口 0 与上位机通信,串口 1 输出打印 Debug 信息。UART 中断服务函数在 irq.S 文件中注册,如图 1-2 所示。  1.3 更改 UART1 为上位机接口,UART0 为打印输出
 1、置位 irq.S 中的 UART1 ,如下:PIC_ChannelPriorities:
 .byte 0                 # pwm1 priority
 .byte 0                 # pwm2 priority
 .byte 0                 # system controller priority
 .byte 7                 # MAC priority
 .byte 0                 # AES priority
 .byte 0                 # PHY priority
 .byte 5                 # uart0 priority
 .byte 5                 # uart1 priority
 .byte 0                 # timer0 priority
 .byte 0                 # spi slave priority
 .byte 0                 # i2c maste/slave priority
 .byte 0                 # spi master priority
 .byte 0                 # pwm4 priority
 .byte 0                 # analog peripherals priority
 .byte 0                 # pwm3 priority
 .byte 15                # tick timer priority
 2、在 Makefile 中,添加 CFLAGS += -DUART=1,并将 CFLAGS  += -DDEBUG_UART=DBG_E_UART_1 改为 CFLAGS  += -DDEBUG_UART=DBG_E_UART_0如下;  3、更改 uart.c 中的如下代码;PUBLIC void UART_vInit(void)
 {
 ………………………
 #if (UART == E_AHI_UART_0)
 vAHI_UartSetRTSCTS(UART, TRUE);
 #endif
 ………………………
 }
 
 PUBLIC void UART_vRtsStopFlow(void)
 {
 #if (UART == E_AHI_UART_0)
 vAHI_UartSetControl(UART, FALSE, FALSE, E_AHI_UART_WORD_LEN_8, TRUE, E_AHI_UART_RTS_HIGH);
 
 
 #endif
 }
 PUBLIC void UART_vRtsStartFlow(void)
 {
 #if (UART == E_AHI_UART_0)
 vAHI_UartSetControl(UART, FALSE, FALSE, E_AHI_UART_WORD_LEN_8, TRUE, E_AHI_UART_RTS_LOW);
 #endif
 }
 
 PUBLIC void UART_vTxChar(uint8 u8Char)
 {
 while ( !UART_bTxReady () && !( u8AHI_UartReadLineStatus ( UART ) & E_AHI_UART_LS_TEMT ) );
 vAHI_UartWriteData( UART, u8Char );
 while ( !UART_bTxReady() && !( u8AHI_UartReadLineStatus ( UART ) & E_AHI_UART_LS_TEMT ) );
 }
 4、Clean Project and Build Project一、 JN51892.1 硬件简介
 
 NXP JN5189 芯片也提供了 2 个 UART 外设,称之为 UART0 和 UART1,它们可以单独使能。这些 UART 支持 RS-485 输出使能;在 JN5189 芯片上: UART 可以工作在 4 线模式(默认情况)或 2 线模式; UART1 可以工作在 2 线模式(默认情况)或 1 线(仅发送)模式; 上面信号使用的默认引脚与 DIO 共用,如表 2-1 所示: 表 2-1:UART 信号使用的默认 DIO | 信号 | UART0 使用的 PIO | UART1 使用的 PIO |  | CTS | PIO0_4/ PIO0_7 | - |  | RTS | PIO0_5/ PIO0_6 | - |  | TxD | PIO0_3/ PIO0_8/ PIO0_18 | PIO0_0/ PIO0_6/ PIO0_10/ PIO0_20 |  | RxD | PIO0_2/ PIO0_9/ PIO0_19 | PIO0_1/ PIO0_7/ PIO0_11/ PIO0_19 | 
 一般情况下,我们使用 PIO0_8 & PIO0_9 作为 UART0,PIO0_10 & PIO0_11 作为 UART1。2.2 默认状态 我们在 NXP 官网上,下载的 JN5189 协调器代码中,串口默认状态是:串口 0 与上位机通信,如图 2-2:  2.3 添加 UART1 为打印输出串口1、在 \Source\ControlBridge 下复制 app_Uart1Printf.c 和 app_Uart1Printf.h 到工程 \Source\ControlBridge 目录下,app_Uart1Printf.c 和 app_Uart1Printf.h 见附件;如下:
 2、在 SerialLink.c 中添加头文件 app_Uart1Printf.h,并将该文件中的 vSL_LogInit 替换,如下:
 替换
 PUBLIC void vSL_LogInit(void)
 {
 tsDBG_FunctionTbl sFunctionTbl;
 
 sFunctionTbl.prInitHardwareCb   = vLogInit;
 sFunctionTbl.prPutchCb          = App_LogPutch;
 sFunctionTbl.prFlushCb          = App_LogFlush;
 sFunctionTbl.prFailedAssertCb   = vLogAssert;
 
 DBG_vInit(&sFunctionTbl);
 }
 为
 PUBLIC void vSL_LogInit(void)
 {
 tsDBG_FunctionTbl sFunctionTbl;
 
 sFunctionTbl.prInitHardwareCb   = vLogInit;
 sFunctionTbl.prPutchCb          = App_LogPutch;//vLogPutch;
 sFunctionTbl.prFlushCb          = App_LogFlush;//vLogFlush;
 sFunctionTbl.prFailedAssertCb   = vLogAssert;
 
 DBG_vInit(&sFunctionTbl);
 }
 
 3、在 App_uart.c 中,添加头文件 app_Uart1Printf.h ,并在 UART_vInit 中,添加 App_UsartInit();
 
 4、Clean Project and Build Project 
 
 
 
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