STM32读写备份寄存器和实时时钟

news2024/11/27 2:48:10

文章目录

1. 硬件电路

2. RTC操作注意事项

操作步骤

3. 代码实现

3.1 读写备份寄存器

3.1.1 main.c

3.2 实时时钟

3.2.1 MyRTC.c

3.2.2 MyRTC.h

3.2.3 main.c


1. 硬件电路

对于BKP备份寄存器和RTC实时时钟的详细解析可以看下面这篇文章:

STM32单片机BKP备份寄存器和RTC实时时钟详解-CSDN博客

1. 备用电池供电

这个部分提供了两种连接方式:

  • 简单连接(左侧):使用一个3V的电池B1直接连接到VBAT和GND。这样设计简单,但是电源冗余不高。
  • 推荐连接(中间):使用两个3V的电池B2和B3通过两个二极管D1和D2连接到VBAT和GND。这样设计增加了电源的可靠性,因为如果一个电池失效,另一个电池还能提供电源。电容C3(0.1uF)用于滤波,稳定电压。

2. 外部低速晶振

  • 晶振部分(中间):使用一个32.768kHz的晶振(X1)连接到两个10pF的电容(C1和C2),并接地。这部分电路提供了一个稳定的时钟信号,通常用于RTC(实时时钟)功能。
  • 连接到STM32单片机(右侧):OSC32_IN和OSC32_OUT分别连接到STM32单片机的PC14和PC15引脚。

3. STM32单片机连接

  • 供电和地(右侧):VDD和VSS分别是电源和地,VDD连接到电源正极,VSS连接到地。VBAT连接到备用电池供电部分的输出。
  • 时钟信号(右侧):PC14和PC15分别连接到外部低速晶振的OSC32_IN和OSC32_OUT。
  • 其他引脚(右侧):图中列出了STM32F103C8T6单片机的引脚配置,包括PA0到PA15,PB0到PB15等。这些引脚可以根据具体应用进行配置。

2. RTC操作注意事项

执行以下操作将使能对BKP和RTC的访问:

使能PWR和BKP时钟

  • 设置RCC_APB1ENR寄存器中的PWREN和BKPEN位,开启PWR和BKP的时钟。

使能对BKP和RTC的访问

  • 设置PWR_CR寄存器中的DBP位,使能对BKP和RTC的访问。

读取RTC寄存器时的注意事项

  • 如果RTC的APB1接口曾经处于禁止状态,则在读取RTC寄存器之前,软件必须首先等待RTC_CRL寄存器中的RSF(寄存器同步标志)位被硬件置1。

进入配置模式

  • 必须设置RTC_CRL寄存器中的CNF位,使RTC进入配置模式后,才能写入RTC_PRL、RTC_CNT、RTC_ALR寄存器。

写操作的顺序

  • 对RTC任何寄存器的写操作,都必须在前一次写操作结束后进行。可以通过查询RTC_CRL寄存器中的RTOFF(状态位)来判断RTC寄存器是否处于更新中。仅当RTOFF状态位为1时,才可以写入RTC寄存器。

操作步骤

开启PWR和BKP的时钟

  • 正常情况下,外设第一步是开启时钟即可使用,但对于BKP和RTC这两个外设,必须首先设置RCC_APB1ENR以开启APB1外设时钟,并同时开启PWR和BKP的时钟。对于RTC来说,没有单独开启时钟的选项,还需要设置PWR_CR的DBP位。

同步RTC寄存器

  • 刚上电时,需要调用RTC等待同步函数。因为RTC的寄存器在RTCCLK的同步下变更,当用PCLK1(36MHz)驱动的总线读取RTCCLK(32KHz)驱动的寄存器时,会有时钟不同步的问题。RTC寄存器只有在RTCCLK上升沿更新,所以需要等待同步。

进入配置模式

  • RTC进入配置模式的标志位需要被置1,才能设置时间。在操作寄存器的库函数中,已经包含了这个操作,所以不需要单独调用函数进入配置模式。

写入操作

  • 写入之前,需要等待RTOFF状态位为1后才能写入,这是因为PCLK1和RTCCLK频率不同。

3. 代码实现

3.1 读写备份寄存器

功能:先初始化->写DR->读DR->写入和读出是否一致

BKP初始化步骤

  • 开启PWR和BKP时钟
  • 使用PWR的一个函数,使能对BKP和RTC的访问
  • BKP写入数据函数
  • BKP读出数据函数

3.1.1 main.c

关于按键和oled的程序,参考专栏中之前的教程。

#include "stm32f10x.h"                  // Device header
#include "Delay.h"
#include "OLED.h"
#include "Key.h"

uint8_t KeyNum;					//定义用于接收按键键码的变量

uint16_t ArrayWrite[] = {0x1234, 0x5678};	//定义要写入数据的测试数组
uint16_t ArrayRead[2];						//定义要读取数据的测试数组

int main(void)
{
	/*模块初始化*/
	OLED_Init();				//OLED初始化
	Key_Init();					//按键初始化
	
	/*显示静态字符串*/
	OLED_ShowString(1, 1, "W:");
	OLED_ShowString(2, 1, "R:");
	
	/*开启时钟*/
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);		//开启PWR的时钟
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);		//开启BKP的时钟
	
	/*备份寄存器访问使能*/
	PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);							//使用PWR开启对备份寄存器的访问
	
	while (1)
	{
		KeyNum = Key_GetNum();		//获取按键键码
		
		if (KeyNum == 1)			//按键1按下
		{
			ArrayWrite[0] ++;		//测试数据自增
			ArrayWrite[1] ++;
			
			BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, ArrayWrite[0]);	//写入测试数据到备份寄存器
			BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR2, ArrayWrite[1]);
			
			OLED_ShowHexNum(1, 3, ArrayWrite[0], 4);		//显示写入的测试数据
			OLED_ShowHexNum(1, 8, ArrayWrite[1], 4);
		}
		
		ArrayRead[0] = BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1);		//读取备份寄存器的数据
		ArrayRead[1] = BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR2);
		
		OLED_ShowHexNum(2, 3, ArrayRead[0], 4);				//显示读取的备份寄存器数据
		OLED_ShowHexNum(2, 8, ArrayRead[1], 4);
	}
}

3.2 实时时钟

RTC配置步骤

开启PWR和BKP的时钟:使能对BKP和RTC的访问。

启动RTC时钟:使用RCC模块函数设置LSE(低功耗模式下使用,默认是关闭的)作为系统时钟。

配置RTCCLK数据选择器:使用RCC模块函数,指定LSE为RTCCLK。

调用等待函数:等待同步以及等待上一次操作完成。

配置预分频器:设置PRL重装寄存器为一个合适的分频值,确保输出给计数器的频率是1Hz。

配置CNT值:给RTC设置一个初始时间。如果需要闹钟,可以配置闹钟值。

配置中断:如果需要中断,可以进行相关中断部分的配置。

3.2.1 MyRTC.c

#include "stm32f10x.h"                  // Device header
#include <time.h>

uint16_t MyRTC_Time[] = {2023, 1, 1, 23, 59, 55};	//定义全局的时间数组,数组内容分别为年、月、日、时、分、秒

void MyRTC_SetTime(void);				//函数声明

//RTC初始化
void MyRTC_Init(void)
{
	/*开启时钟*/
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);		//开启PWR的时钟
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);		//开启BKP的时钟
	
	/*备份寄存器访问使能*/
	PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);							//使用PWR开启对备份寄存器的访问
	
	if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0xA5A5)			//通过写入备份寄存器的标志位,判断RTC是否是第一次配置
															//if成立则执行第一次的RTC配置
	{
		RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);							//开启LSE时钟
		while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) != SET);	//等待LSE准备就绪
		
		RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);				//选择RTCCLK来源为LSE
		RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);								//RTCCLK使能
		
		RTC_WaitForSynchro();								//等待同步
		RTC_WaitForLastTask();								//等待上一次操作完成
		
		RTC_SetPrescaler(32768 - 1);						//设置RTC预分频器,预分频后的计数频率为1Hz
		RTC_WaitForLastTask();								//等待上一次操作完成
		
		MyRTC_SetTime();									//设置时间,调用此函数,全局数组里时间值刷新到RTC硬件电路
		
		BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0xA5A5);			//在备份寄存器写入自己规定的标志位,用于判断RTC是不是第一次执行配置
	}
	else													//RTC不是第一次配置
	{
		RTC_WaitForSynchro();								//等待同步
		RTC_WaitForLastTask();								//等待上一次操作完成
	}
}

//如果LSE无法起振导致程序卡死在初始化函数中
//可将初始化函数替换为下述代码,使用LSI当作RTCCLK
//LSI无法由备用电源供电,故主电源掉电时,RTC走时会暂停
/* 
void MyRTC_Init(void)
{
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
	
	PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
	
	if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0xA5A5)
	{
		RCC_LSICmd(ENABLE);
		while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSIRDY) != SET);
		
		RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSI);
		RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
		
		RTC_WaitForSynchro();
		RTC_WaitForLastTask();
		
		RTC_SetPrescaler(40000 - 1);
		RTC_WaitForLastTask();
		
		MyRTC_SetTime();
		
		BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0xA5A5);
	}
	else
	{
		RCC_LSICmd(ENABLE);				//即使不是第一次配置,也需要再次开启LSI时钟
		while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSIRDY) != SET);
		
		RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSI);
		RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
		
		RTC_WaitForSynchro();
		RTC_WaitForLastTask();
	}
}*/

/**
  * 函    数:RTC设置时间
  * 说    明:调用此函数后,全局数组里时间值将刷新到RTC硬件电路
  */
void MyRTC_SetTime(void)
{
	time_t time_cnt;		//定义秒计数器数据类型
	struct tm time_date;	//定义日期时间数据类型
	
	time_date.tm_year = MyRTC_Time[0] - 1900;		//将数组的时间赋值给日期时间结构体
	time_date.tm_mon = MyRTC_Time[1] - 1;
	time_date.tm_mday = MyRTC_Time[2];
	time_date.tm_hour = MyRTC_Time[3];
	time_date.tm_min = MyRTC_Time[4];
	time_date.tm_sec = MyRTC_Time[5];
	
	time_cnt = mktime(&time_date) - 8 * 60 * 60;	//调用mktime函数,将日期时间转换为秒计数器格式
													//- 8 * 60 * 60为东八区的时区调整
	
	RTC_SetCounter(time_cnt);						//将秒计数器写入到RTC的CNT中
	RTC_WaitForLastTask();							//等待上一次操作完成
}

/**
  * 函    数:RTC读取时间
  * 说    明:调用此函数后,RTC硬件电路里时间值将刷新到全局数组
  */
void MyRTC_ReadTime(void)
{
	time_t time_cnt;		//定义秒计数器数据类型
	struct tm time_date;	//定义日期时间数据类型
	
	time_cnt = RTC_GetCounter() + 8 * 60 * 60;		//读取RTC的CNT,获取当前的秒计数器
													//+ 8 * 60 * 60为东八区的时区调整
	
	time_date = *localtime(&time_cnt);				//使用localtime函数,将秒计数器转换为日期时间格式
	
	MyRTC_Time[0] = time_date.tm_year + 1900;		//将日期时间结构体赋值给数组的时间
	MyRTC_Time[1] = time_date.tm_mon + 1;
	MyRTC_Time[2] = time_date.tm_mday;
	MyRTC_Time[3] = time_date.tm_hour;
	MyRTC_Time[4] = time_date.tm_min;
	MyRTC_Time[5] = time_date.tm_sec;
}

3.2.2 MyRTC.h

#ifndef __MYRTC_H
#define __MYRTC_H

extern uint16_t MyRTC_Time[];

void MyRTC_Init(void);
void MyRTC_SetTime(void);
void MyRTC_ReadTime(void);

#endif

3.2.3 main.c

#include "stm32f10x.h"                  // Device header
#include "Delay.h"
#include "OLED.h"
#include "MyRTC.h"

int main(void)
{
	/*模块初始化*/
	OLED_Init();		//OLED初始化
	MyRTC_Init();		//RTC初始化
	
	/*显示静态字符串*/
	OLED_ShowString(1, 1, "Date:XXXX-XX-XX");
	OLED_ShowString(2, 1, "Time:XX:XX:XX");
	OLED_ShowString(3, 1, "CNT :");
	OLED_ShowString(4, 1, "DIV :");
	
	while (1)
	{
		MyRTC_ReadTime();							//RTC读取时间,最新的时间存储到MyRTC_Time数组中
		
		OLED_ShowNum(1, 6, MyRTC_Time[0], 4);		//显示MyRTC_Time数组中的时间值,年
		OLED_ShowNum(1, 11, MyRTC_Time[1], 2);		//月
		OLED_ShowNum(1, 14, MyRTC_Time[2], 2);		//日
		OLED_ShowNum(2, 6, MyRTC_Time[3], 2);		//时
		OLED_ShowNum(2, 9, MyRTC_Time[4], 2);		//分
		OLED_ShowNum(2, 12, MyRTC_Time[5], 2);		//秒
		
		OLED_ShowNum(3, 6, RTC_GetCounter(), 10);	//显示32位的秒计数器
		OLED_ShowNum(4, 6, RTC_GetDivider(), 10);	//显示余数寄存器
	}
}

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1851967.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

水果销售系统

摘 要 随着电子商务的快速发展&#xff0c;传统的实体销售模式面临着越来越多的挑战。在这个数字化的时代&#xff0c;消费者的购物习惯发生了翻天覆地的变化&#xff0c;消费者更倾向于在家中通过网络平台浏览并购买商品&#xff0c;这无疑给传统水果销售带来了极大的挑战。为…

【动态规划】1130. 叶值的最小代价生成树

1130. 叶值的最小代价生成树 难度&#xff1a;中等 力扣地址&#xff1a;https://leetcode.cn/problems/minimum-cost-tree-from-leaf-values/description/ 题目内容 给你一个正整数数组 arr&#xff0c;考虑所有满足以下条件的二叉树&#xff1a; 每个节点都有 0 个或是 2 个…

算法04 模拟算法之一维数组相关内容详解【C++实现】

大家好&#xff0c;我是bigbigli&#xff0c;模拟算法我们将分为几个章节来讲&#xff0c;今天我们只看一维数组相关的题目 目录 模拟的概念 训练&#xff1a;开关灯 解析 参考代码 训练&#xff1a;数组变化 解析 参考代码 训练&#xff1a;折叠游戏 解析 参考代码 …

韩顺平0基础学java——第29天

p592-599 线程 用户线程和守护线程 1.用户线程:也叫工作线程&#xff0c;当线程的任务执行完或通知方式结束 2守护线程:一般是为工作线程服务的&#xff0c;当所有的用户线选束&#xff0c;守护线程自动结束 3.常见的守护线程:垃圾回收机制 当我们希望当main线程结束后&…

C# Onnx Yolov5 水果识别,人员识别,物品识别 人工智能

目录 先上效果 来电废话&#xff0c;但实用 网络成功案例实践易失败的原因 万物检测涉及技术 下载合集 关键代码 全部代码 实操vs2022安装关键 YOLO V5核心库编译 编写自己识别软件 更新相关依赖 标注字库文件 测试效果 名词解释YOLO 名词解释ONNX 源码 直播教…

利用第三方服务对目标进行被动信息收集防止被发现(web安全白帽子)

利用第三方服务对目标进行被动信息收集防止被发现&#xff08;web安全白帽子&#xff09; 1 被动信息收集1.1 信息收集内容1.2 信息用途 2 信息收集-DNS2.1 DNS信息收集NSLOOKUP2.1.1 ping2.1.2 nslookup 2.2 DNS信息收集-DIG&#xff08;此命令查到的结果更复杂些&#xff0c;…

Apache IoTDB vs InfluxDB 开源版,架构性能全面对比!

分布式、端边云同步、读写查询性能&#xff0c;Apache IoTDB 与 InfluxDB 开源版的详尽对照&#xff01; 在物联网&#xff08;IoT&#xff09;领域&#xff0c;数据的采集、存储和分析是确保系统高效运行和决策准确的重要环节。随着物联网设备数量的增加和数据量的爆炸式增长&…

Golang | Leetcode Golang题解之第174题地下城游戏

题目&#xff1a; 题解&#xff1a; func calculateMinimumHP(dungeon [][]int) int {n, m : len(dungeon), len(dungeon[0])dp : make([][]int, n 1)for i : 0; i < len(dp); i {dp[i] make([]int, m 1)for j : 0; j < len(dp[i]); j {dp[i][j] math.MaxInt32}}dp[…

爬虫笔记11——网页爬取数据写入csv

数据持久化存储进文件&#xff0c;前面的文章已经讲解如何存储入Excel表格了&#xff0c;有兴趣可以看一下&#xff0c;现在来记录一下如何存储进csv文件。 csv存储 csv简述 csv就是一个普通文件&#xff0c;里面的内容是每一行中的数据用逗号分隔&#xff0c;然后文件后缀为…

Golang | Leetcode Golang题解之第179题最大数

题目&#xff1a; 题解&#xff1a; func largestNumber(nums []int) string {sort.Slice(nums, func(i, j int) bool {x, y : nums[i], nums[j]sx, sy : 10, 10for sx < x {sx * 10}for sy < y {sy * 10}return sy*xy > sx*yx})if nums[0] 0 {return "0"…

教师信息管理系统

摘要 随着互联网技术与信息时代的高速发展和应用&#xff0c;教育行业也逐渐意识到互联网技术与信息化管理的融合。在传统的教师信息管理中&#xff0c;往往需要大量的纸质档案和手工处理&#xff0c;不仅效率低下&#xff0c;而且容易出现信息丢失和错误。因此为了提高教师信…

解决vs2022无法安装扩展程序包

在工具—>NuGet包管理器—>程序包管理设置&#xff0c;把程序包源设置为https://www.nuget.org/api/v2/&#xff0c;如下图 然后就可以在管理解决方案包界面搜索下载自己需要的扩展包

安全之战,巅峰对决 | 第八届XCTF国际网络攻防联赛总决赛首日赛况公布!

XCTF联赛由清华大学蓝莲花(Blue-Lotus)战队发起&#xff0c;国家创新与发展战略研究会主办&#xff0c;赛宁网安总体承办&#xff0c;旨在探索网络安全创新能力与发展潜力。第八届XCTF国际网络攻防联赛总决赛在四川省经济和信息化厅、四川省教育厅、四川省公安厅的指导下&#…

kafka(二)安装部署(2)windows

一、前提 安装Kafka之前&#xff0c;需要安装JDK、Zookeeper、Scala, 本次安装版本选择&#xff1a; JDK&#xff1a;1.8 Zookeeper&#xff1a;3.6.4 Scala&#xff1a;2.12 Kafka&#xff1a;3.5.2 1、jdk Java Downloads | Oracle 见jdk下载安装。 2、Zookeeper 下载…

Android进程间通信 Messenger详解

//这里服务端Service是运行在单独的进程中的 android:process“:other” class MessengerService : Service() { private lateinit var mMessenger: Messenger override fun onBind(intent: Intent): IBinder { log(TAG, “onBind~”) //传入Handler实例化Messenger mMes…

Android测量

最大模式&#xff08;MeasureSpec.AT_MOST&#xff09; 这个也就是父组件&#xff0c;能够给出的最大的空间&#xff0c;当前组件的长或宽最大只能为这么大&#xff0c;当然也可以比这个小。 最高两位是11的时候表示”最大模式”。即MeasureSpec.AT_MOST未指定模式&#xff08;…

Java | Leetcode Java题解之第179题最大数

题目&#xff1a; 题解&#xff1a; class Solution {public String largestNumber(int[] nums) {int n nums.length;// 转换成包装类型&#xff0c;以便传入 Comparator 对象&#xff08;此处为 lambda 表达式&#xff09;Integer[] numsArr new Integer[n];for (int i 0;…

windows git配置多个账号

window下git多账号配置_百度搜索 (baidu.com) 最重要的是这里生成新的id_rsa文件的时候&#xff0c;bash窗口是在 .ssh路径下 其实就是这个窗口在什么路径下执行的就是生成在什么路径 下面窗口路径不对&#xff0c;不是Desktop&#xff0c;应该是.ssh 如果是Desktop或者任何一…

如何解决跨区域文件传输存在的安全管控问题?

⼤型企业和集团为扩⼤市场份额、优化资源配置&#xff0c;会在不同地区设⽴多级下属分⽀机构、研发中心、实验室等&#xff0c;存在研发数据横向或纵向流转的需求&#xff0c;研发数据进行跨区域文件传输的场景。跨区域可能是网络区域&#xff0c;也可能是地理区域&#xff0c;…

常见数字化转型方案撰写的思维模式

通过这一段时间的学习和倾听,结合DAMA数据管理知识体系学习与项目实践,对大部分数据治理类项目、信息化建设和数字化转型项目的思维模式做了一些总结梳理,具体有如下四种,供参考。 一、方法1:结合环境六边形法 1.要点题,弄清楚问题是什么 2.目标原则有哪些,补充哪些 3.…