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#include //文件控制定义
#include //终端控制定义
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#define DEVICE "/dev/ttySAC3"
int serial_fd = 0;
//打开串口并初始化设置
int init_serial(void)
{
serial_fd = open(DEVICE, O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY);
if (serial_fd <0) {
perror("open");
return -1;
}
//串口主要设置结构体termios
struct termios options;
/**1. tcgetattr函数用于获取与终端相关的参数。
*参数fd为终端的文件描述符,返回的结果保存在termios结构体中
*/
tcgetattr(serial_fd, &options);
/**2. 修改所获得的参数*/
options.c_cflag |= (CLOCAL | CREAD);//设置控制模式状态,本地连接,接收使能
options.c_cflag &= ~CSIZE;//字符长度,设置数据位之前一定要屏掉这个位
options.c_cflag &= ~CRTSCTS;//无硬件流控
options.c_cflag |= CS8;//8位数据长度
options.c_cflag &= ~CSTOPB;//1位停止位
options.c_iflag |= IGNPAR;//无奇偶检验位
options.c_oflag = 0; //输出模式
options.c_lflag = 0; //不激活终端模式
cfsetospeed(&options, B115200);//设置波特率
/**3. 设置新属性,TCSANOW:所有改变立即生效*/
tcflush(serial_fd, TCIFLUSH);//溢出数据可以接收,但不读
tcsetattr(serial_fd, TCSANOW, &options);
return 0;
}
/**
*串口发送数据
*@fd:串口描述符
*@data:待发送数据
*@datalen:数据长度
*/
int uart_send(int fd, char *data, int datalen)
{
int len = 0;
len = write(fd, data, datalen);//实际写入的长度
if(len == datalen) {
return len;
} else {
tcflush(fd, TCOFLUSH);//TCOFLUSH刷新写入的数据但不传送
return -1;
}
return 0;
}
/**
*串口接收数据
*要求启动后,在pc端发送ascii文件
*/
int uart_recv(int fd, char *data, int datalen)
{
int len=0, ret = 0;
fd_set fs_read;
FD_ZERO(&fs_read);
FD_SET(fd, &fs_read);
ret = select(fd+1, &fs_read, NULL, NULL, NULL);
printf("ret = %d\n", ret);
if (FD_ISSET(fd, &fs_read)) {
len = read(fd, data, datalen);
printf("len = %d\n", len);
return len;
} else {
perror("select");
return -1;
}
return 0;
}
int main(int argc, char **argv)
{
char buf[100];
char read_buf[100];
char write_buf[100];
int len, i, n;
init_serial();
printf("\n");
while (1) {
memset(buf, 0, sizeof(buf));
len = uart_recv(serial_fd, buf, sizeof(buf));
printf("uart receive %s\n", buf);
uart_send(serial_fd, buf, len);
}
close(serial_fd);
return 0;
}