STM32读写备份寄存器和实时时钟

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LSERCC_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1HzRTC_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_Hextern 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.mzph.cn/web/32446.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

Linux查看公网IP的解决方案

大家好,我是爱编程的喵喵。双985硕士毕业,现担任全栈工程师一职,热衷于将数据思维应用到工作与生活中。从事机器学习以及相关的前后端开发工作。曾在阿里云、科大讯飞、CCF等比赛获得多次Top名次。现为CSDN博客专家、人工智能领域优质创作者。喜欢通过博客创作的方式对所学的…

洛谷:P1909 [NOIP2016 普及组] 买铅笔

1. 题目链接 https://www.luogu.com.cn/problem/P1909 P1909 [NOIP2016 普及组] 买铅笔 2. 题目描述 题目描述&#xff1a;小P老师去买笔&#xff0c;商店有3种包装的笔&#xff0c;不拆开单独卖。小P决定只买一种包装的笔&#xff0c;问&#xff1a;在每种包装都足量的情况下…

字节大牛耗时八个月又一力作,Android性能调优秘籍:设计思想与代码质量优化+程序性能优化+开发效率优化(全网疯传)

第一章、设计思想与代码质量优化 一、六大原则 二、设计模式 三、数据结构 四、算法 第二章、 程序性能优化 一、启动速度与执行效率优化 二、 布局检测与优化 三、 内存优化 四、耗电优化 五、网络传输与数据存储优化 六、APK 大小优化 第三章、 开发效率优化 一、…

双叒叕-一个-Android-MVVM-组件化架构框架?

LifecycleViewModelLiveDataViewBindingAndroid KTXOkHttp:网络请求Retrofit:网络请求MMKV:腾讯基于 mmap 内存映射的 key-value 本地存储组件Glide:快速高效的Android图片加载库ARoute:阿里用于帮助 Android App 进行组件化改造的框架 —— 支持模块间的路由、通信、解耦BaseR…

【学习笔记】CSS

CSS 1、 基础篇 1.1、选择器 1.2、长度单位 1.3、CSS2 常用属性 1.4、盒模型 1.5、浮动 1.6、定位 position2、 CSS3 2.1、新增长度单位 2.2、新增颜色表示 2.3、新增选择器 2.4、新增盒子属性 2.5、新增背景属性 …

STM32单片机BKP备份寄存器和RTC实时时钟详解

文章目录 1. Unix时间戳 2. UTC/GMT 3. 时间戳转换 4. BKP简介 5. BKP基本结构 6. RTC简介 7. RTC框架图 8. RTC基本结构 9. 代码示例 1. Unix时间戳 实时时钟&#xff0c;本质上是一个定时器&#xff0c;专门用来产生年月日时分秒。 Unix 时间戳&#xff08;Unix T…

CausalMMM:基于因果结构学习的营销组合建模

1. 摘要 在线广告中&#xff0c;营销组合建模&#xff08;Marketing Mix Modeling&#xff0c;MMM&#xff09; 被用于预测广告商家的总商品交易量&#xff08;GMV&#xff09;&#xff0c;并帮助决策者调整各种广告渠道的预算分配。传统的基于回归技术的MMM方法在复杂营销场景…

Windows10中端口被占用处理方法

前言 在Windows 10中&#xff0c;查看端口被占用情况的方法主要依赖于命令行工具netstat。以下是详细步骤&#xff0c;以及必要的解释和归纳&#xff1a; 打开命令提示符 方法1&#xff1a;使用快捷键Win R&#xff0c;打开“运行”对话框&#xff0c;输入cmd&#xff0c;然…

大疆炸机后MOV修复方法(DJI Inspire 3)

dji大疆可以说是无人机中的华为&#xff0c;产品线之广性能之高让高傲的美国人侧面&#xff0c;质量和性价比才是王道。另外产品线的细分也是制胜法宝&#xff0c;无论是手持、农用机、特殊无人机还是影视级产品DJI都有涉及&#xff0c;给人的感觉就是在无人机细分方面它已经无…

Java中的实例变量和类变量

在面向对象编程中&#xff0c;实例变量和类变量&#xff08;也称为静态变量&#xff09;是两种重要的成员变量类型。它们各自具有不同的特性和用途。以下是关于这两种变量的详细介绍&#xff1a; 实例变量&#xff08;Instance Variables&#xff09; 定义&#xff1a;实例变量…

kafka 集群 Controller 节点和 zookeeper 集群 leader 节点有何区别联系?

kafka 集群 Controller 节点和 zookeeper 集群 leader 节点有何区别联系? Kafka 集群中的 Controller 节点和 ZooKeeper 集群中的 Leader 节点在角色和功能上有明显的区 别,但它们之间也有一定的联系。以下是它们的详细区别和联系: Kafka 集群中的 Controller 节点 角色和…

kafka(五)spring-kafka(1)集成方法

一、集成 1、pom依赖 <!--kafka--><dependency><groupId>org.apache.kafka</groupId><artifactId>kafka-clients</artifactId></dependency><dependency><groupId>org.springframework.kafka</groupId><artif…

java泛型学习

没有java泛型会存在的问题 假设我们有一个方法&#xff0c;希望通过传递不同类型的参数&#xff0c;输出不同类型的对象值。正常情况下我们可能会写不同的方法来实现&#xff0c;但是这样会导致类不断增加&#xff0c;并且类方法很相似&#xff0c;不能够复用。进而导致类爆炸…

cuda 与 opencl 的概念对应关系 备忘

OpenCL&#xff08;Open Computing Language&#xff09;和 CUDA&#xff08;Compute Unified Device Architecture&#xff09;都是用于并行编程的框架&#xff0c;允许开发者利用 GPU&#xff08;以及其他处理器&#xff09;进行高性能计算。尽管它们的目标相似&#xff0c;但…

基于顺序存储的环形队列算法库构建

学习贺利坚老师基于数组的环形队列 数据结构之自建算法库——顺序环形队列_下空队列q中依次入队列数据元素abc-CSDN博客文章浏览阅读5.2k次&#xff0c;点赞6次&#xff0c;收藏6次。本文针对数据结构基础系列网络课程(3)&#xff1a;栈和队列中第9课时环形队列的存储及基本操…

华为---理解OSPF Route-ID(五)

9.5 理解OSPF Route-ID 9.5.1 原理概述 一些动态路由协议要求使用Router-ID作为路由器的身份标示&#xff0c;如果在启动这些路由协议时没有指定Router-ID,则默认使用路由器全局下的路由管理Router-ID。 Router-ID选举规则为&#xff0c;如果通过Router-ID命令配置了Router-…

在Ubuntu 18.04上安装Anaconda

前些天发现了一个巨牛的人工智能学习网站&#xff0c;通俗易懂&#xff0c;风趣幽默&#xff0c;忍不住分享一下给大家。点击跳转到网站。 简介 Anaconda 是一个为数据科学和机器学习工作流设计的开源软件包管理器、环境管理器和 Python 和 R 编程语言的发行版。 本教程将指…

QT 用GDAL库读写shp文件

地理信息系统离不开shp文件&#xff0c;自己写程序调用gdal库解析shp文件&#xff0c;看看shp文件里的内容。 一、GDALAllRegister()注册所有驱动 二、GDALOpenEx()打开shp文件 三、调用GDALDataset->GetLayerCount()获取图层数量 四、调用GDALDataset->GetLayer(?)…

1.22 LeetCode总结(基本算法)_位运算

进制的概念 进制即进位计数制&#xff0c;是利用固定的数字符号和统一的规则的带进位的计数方法。 任何一种进位计数制都有一个基数&#xff0c;基数为 X 的进位计数制称为 X 进制&#xff0c;表示每一个数位上的数运算时都是逢 X 进一。 504. 七进制数 手法1&#xff1a;当…

android开发中 ComponentActivity()有哪些常用的方法?

ComponentActivity 是 Android 中一个基础的活动类&#xff0c;它继承自 Activity&#xff0c;并且集成了 Jetpack 的诸多组件&#xff0c;使得它在 Compose 和 ViewModel 等新特性中的使用非常便利。以下是一些 ComponentActivity 中常用的方法&#xff1a; 生命周期相关方法…