RTC讲解

RTC(Real Time Clock)实时时钟

RTC实时时钟本质上是一个独立的定时器。RTC模块拥有一组连续计数的32位无符号计数器,在相应软件配置下,可提供时钟日历的功能。修改计数器的值可以重新设置系统当前的时间和日期。

RTC模块和时钟配置系统(RCC_BDCR寄存器)处于后备区域,即在系统复位或从待机模式唤醒 后,RTC的设置和时间维持不变,需要注意前提得有备用电源VBAT供电保持走时,即VDD(2.0~3.6V)断电后可借助VBAT(1.8~3.6V)供电继续走时。

参考手册给出的结构框图如下:

简单介绍流程,就是一个定时器根据时钟确定每秒钟增加多少秒,往往我们是用于看时间,也就是说对于实际分频过后的时钟要有为:1HZ,才能使得定时器每秒钟加1。我们可以通过time.h对时间戳/计数值处理来得到当前的日期时间。

1.时钟来源:我们实际选择时钟源,可选择三种RTC时钟源HSE时钟除以128(通常为8MHz/128)    , LSE振荡器时钟(通常为32.768KHz)    , LSI振荡器时钟(40KHz)三种

对照手册:

我们也可以通过时钟树看出:

2.RTC实际配置步骤:

1.开启RTC访问权

对于stm32来说,实际正常运行不会启动RTC,因为RTC主要由备份电源VBAT供电使用,所以我们使用时候需要开启访问,而BKP和RTC在stm32当中是统一的,开启RTC就相当于开启BKP同样开启BKP也相当于开启RTC。

2.设置寄存器PWR_CR的DBP位,使能对后备寄存器和RTC的访问,需要我们手动开启PWR的DBP位,这样才能对RTC写入操作。

3.选择时钟源:对于RTC来说,我们实际上LSE是专门用于RTC的时钟信号,对应外部晶振32.768KHZ。其他主要是作为当第一种无法使用的备份选择。本质上它主要是由备份电源VBAT供电。

4.等待时钟同步,以及写入完成

注意:每一次写入操作都需要我们对等待写入完成,调用库等待函数,或者等待相应标志位RTOFF置0。

5.配置计数器CNT(如果需要余数寄存器也可以在此配置,不过写入后需要等待写入完成)

主要是写入当前时间戳,不知道可以参考之前时间戳讲解。

6.等待写入完成。

实际也可以使用寄存器,不过我使用的是库函数,寄存器可以参考手册如下:

实例代码:

我使用了两种,一种数组,一种时间戳,具体可以根据需要采用

方案一:时间戳:

MYRTC.h

#ifndef __MYRTC_H__
#define __MYRTC_H__
extern struct tm tm_RTC;void MyRTC_Init(void);void RTC_SetTime(void);void RTC_readtime(void);
#endif

MYRTC.c


uint32_t RTC_time=1705582640;//此时此刻的时间戳
struct tm tm_RTC;
void RTC_SetTime(void);
void MyRTC_Init(void)
{RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR,ENABLE);//开启PWRRCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_BKP,ENABLE);//开启RTC时钟PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);;//设置寄存器PWR_CR的DBP位,使能对后备寄存器和RTC的访问RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);//开启LSEwhile(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY)!= SET);RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);//选择RTC时钟源:外部时钟源RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);//使能时钟RTC_WaitForSynchro();//等待RTC_CNT, RTC_ALR and RTC_PRL同步RTC_WaitForLastTask();//等待RTOFF置1,写操作完成RTC_SetPrescaler(32768-1);//配置预分频器系数RTC_WaitForLastTask();RTC_SetTime();RTC_WaitForLastTask();BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0xFFFF);}
void RTC_SetTime(void)
{RTC_SetCounter(RTC_time+8*60*60);}
void RTC_readtime(void)
{uint32_t Read_time=0;Read_time=RTC_GetCounter();RTC_WaitForLastTask();tm_RTC=*localtime(&Read_time);
}

方案二:数组

MYRTC.h:

#ifndef __MYRTC_H
#define __MYRTC_Hextern uint16_t MYRTC_Time[];void MYRTC_Init(void);
void MYRTC_SetTime(void);
void MYRTC_ReadTime(void);#endif

MYRTC.c:

#include "stm32f10x.h"                  // Device header
#include <time.h>uint16_t MYRTC_Time[] = {2024, 1, 18, 22, 53, 55};void MYRTC_SetTime(void);void MYRTC_Init(void)
{RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) != SET);RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);RTC_WaitForSynchro();RTC_WaitForLastTask();RTC_SetPrescaler(32768 - 1);RTC_WaitForLastTask();MYRTC_SetTime();}
void MYRTC_SetTime(void)
{time_t time_cnt;struct tm time_date;time_date.tm_year = MYRTC_Time[0] - 1900;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;RTC_SetCounter(time_cnt);RTC_WaitForLastTask();
}void MyRTC_ReadTime(void)
{time_t time_cnt;struct tm time_date;time_cnt = RTC_GetCounter() + 8 * 60 * 60;time_date = *localtime(&time_cnt);MYRTC_Time[0] = time_date.tm_year + 1900;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;
}

时间的转化当中涉及一定偏移,不知道可以参考之前时间戳讲解。

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.mzph.cn/news/632972.shtml

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email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

提升开发效率,Fiddler Everywhere for Mac助您解决网络调试难题

在现代软件开发中&#xff0c;网络调试是一个不可或缺的环节。无论是前端开发还是后端开发&#xff0c;我们经常需要对网络请求进行监控和调试&#xff0c;以便及时发现并解决问题。而Fiddler Everywhere for Mac作为一款强大的网络调试工具&#xff0c;能够帮助开发者提升工作…

Ubuntu重启后进入initramfs导致无法开机

今晚&#xff0c;我的电脑意外关机&#xff0c;重新开机后打开了虚拟机后出现initramfs&#xff0c;一直无法开机。该虚拟机使用的是 vm17,系统是ubuntu20, 解决方案 使用如下命令查看和识别磁盘、分区或文件系统的信息 在initramfs后面输入 fsck /dev/sdb4 ,即修复上面损坏的…

32 选择组件

效果演示 实现了一个复选框的动画效果&#xff0c;当复选框被选中时&#xff0c;复选框的前面会出现一个勾号&#xff0c;同时复选框的背景颜色会变成灰色&#xff0c;复选框旁边会出现一个火花效果。当复选框被取消选中时&#xff0c;复选框的勾号会消失&#xff0c;复选框的背…

线程同步--生产者消费者模型

文章目录 一.条件变量pthread线程库提供的条件变量操作 二.生产者消费者模型生产者消费者模型的高效性基于环形队列实现生产者消费者模型中的数据容器 一.条件变量 条件变量是线程间共享的全局变量,线程间可以通过条件变量进行同步控制条件变量的使用必须依赖于互斥锁以确保线…

Docker(三)使用 Docker 镜像

作者主页&#xff1a; 正函数的个人主页 文章收录专栏&#xff1a; Docker 欢迎大家点赞 &#x1f44d; 收藏 ⭐ 加关注哦&#xff01; 使用 Docker 镜像 在之前的介绍中&#xff0c;我们知道镜像是 Docker 的三大组件之一。 Docker 运行容器前需要本地存在对应的镜像&#x…

行驶证OCR识别应用领域有哪些?

随着科技的不断发展&#xff0c;OCR技术已经逐渐成熟&#xff0c;并在各个领域得到了广泛的应用。其中&#xff0c;OCR技术在行驶证识别领域的应用也日益受到关注。本文将重点介绍行驶证OCR识别的应用领域&#xff0c;以便更好地了解这一技术的应用前景。 首先&#xff0c;行驶…

尚硅谷Nginx高级配置笔记

写在前面&#xff1a;本笔记是学习尚硅谷nginx可成的时候的笔记&#xff0c;不是原创&#xff0c;如有需要&#xff0c;可以去官网看视频&#xff0c;以下是pdf文件 Nginx高级 第一部分&#xff1a;扩容 通过扩容提升整体吞吐量 1.单机垂直扩容&#xff1a;硬件资源增加 云…

计算机毕业设计----SSH会议室管理系统

项目介绍 本系统为基于jspsshmysql的会议室管理系统&#xff0c;包含普通用户和管理员&#xff0c;系统功能如下&#xff1a; 普通用户&#xff1a;会议室管理、会议管理、用户管理、个人资料。 管理员用户&#xff1a;会议室管理、会议管理、用户管理、部门管理、设备管理、个…

基于docker创建nginx容器

docker一键安装可以参考我这个博客&#xff1a;一键安装docker 1.创建基础容器 docker run -p280:280 --name nginx -d nginx创建挂载到容器的宿主机文件夹 mkdir -p /home/000nginx-ebrms-ftp/html mkdir -p /home/000nginx-ebrms-ftp/logs mkdir -p /home/000nginx-ebrms-f…

三坐标平台对环境的温度有要求吗——河北北重

三坐标铸铁平台对环境的温度有一定的要求。通常情况下&#xff0c;三坐标平台在使用过程中要求环境的温度保持在一定范围内&#xff0c;以确保测量数据的准确性和稳定性。 具体的温度要求可能会因不同的三坐标铸铁平台型号和制造商而有所不同&#xff0c;一般来说&#xff0c;常…

Unity Mirror VR联机开发 实战篇(二)

一、迁移示例中的联机物体 1、将MirrorExamplesVR工程中的部分文件夹复制到自己的工程中。 1、打开MirrorExamplesVR中的 SceneVR-Common场景。 2、将场景中没用的东西都删掉&#xff0c;只留下面这些&#xff0c;新建一个空物体XR Mirror&#xff0c;将所有剩下的物体拖成XR …

汽车连接器接线端子和多芯线束连接界面

冷压接的开式压接和闭式压接以及热压接的超声波焊接对汽车连接器接线端子和多芯线束连接界面 连接器接线端子和多芯线束的连接是电子线束行业&#xff0c;特别是汽车行业常用的导线连接方式。汽车整车线束又由许多分支线束组成&#xff0c;而分支线束必须通过连接器实现连接&am…

绝地求生【违规处罚工作公示】1月8日-1月14日

1月8日至1月14日期间&#xff0c;共计对174,636个违规账号进行了封禁&#xff0c;其中164,757个账号因使用外挂被永久封禁。 若您游戏中遇到违规行为&#xff0c;建议您优先在游戏内进行举报&#xff1b; 另外您也可以在官方微信公众号【PUBG国际版】中点击“ 服务中心 - 举报…

python统计分析——样本均值的分布(上)

参考资料&#xff1a;用python动手学统计学 1、导入库 import numpy as np import pandas as pd import scipy as sp from scipy import statsfrom matplotlib import pyplot as plt import seaborn as sns 2、设置总体 本次研究总体是均值为4、标准差为0.8的正态总体。 po…

使用 MinIO 和 PostgreSQL 简化数据事件

本教程将教您如何使用 Docker 和 Docker Compose 在 MinIO 和 PostgreSQL 之间设置和管理数据事件&#xff0c;也称为存储桶或对象事件。 您可能已经在利用 MinIO 事件与外部服务进行通信&#xff0c;现在您将通过使用 PostgreSQL 自动化和简化数据事件管理来增强数据处理能力…

Linux--磁盘与文件系统

目录 1.什么是文件系统 2.磁盘 2.1什么时磁盘 2.2磁盘的物理存储结构 2.3磁盘的逻辑抽象结构 3.磁盘文件系统&#xff08;EXT2&#xff09; inode Table(i结点表) Data Block inode Bitmap(inode位图) Block Bitmap(块位图) 在Linux如何删除文件 Group Descriptor Ta…

30分钟带你深入优化安卓Bitmap大图

30分钟带你源码深入了解Bitmap以及优化安卓大图 一、前言二、Bitmap入门1. 如何创建Bitmap?2. Bitmap的堆内存分布在哪里3. 图片文件越大&#xff0c;Bitmap堆内存会越大吗&#xff1f;4. 如何管理Bitmap的内存&#xff1f;5. 实战修改Bitmap的堆内存&#xff0c;改变图片的图…

MySQL中锁的概述

按照锁的粒度来分可分为&#xff1a;全局锁&#xff08;锁住当前数据库的所有数据表&#xff09;&#xff0c;表级锁&#xff08;锁住对应的数据表&#xff09;&#xff0c;行级锁&#xff08;每次锁住对应的行数据&#xff09; 加全局锁&#xff1a;flush tables with read lo…

【PyTorch】PyTorch之Tensors操作篇

文章目录 前言一、Tensor创建1、TENSOR2、SPARSE_COO_TENSOR3、SPARSE_CSR_TENSOR4、ASARRAY5、AS_TENSOR6、FROM_NUMPY7、FROMBUFFER8、ZEROS和ZEROS_LIKE9、ONES和ONES_LIKE10、ARANGE11、LINSPACE12、LOGSPACE13、EYE14、EMPTY和EMPTY_LIKE15、FULL和FULL_LIKE 前言 介绍Te…

Docker 安装 PHP

Docker 安装 PHP 安装 PHP 镜像 方法一、docker pull php 查找 Docker Hub 上的 php 镜像: 可以通过 Sort by 查看其他版本的 php&#xff0c;默认是最新版本 php:latest。 此外&#xff0c;我们还可以用 docker search php 命令来查看可用版本&#xff1a; runoobrunoob:…