【STM32】BKP备份寄存器与RTC实时时钟

2024-08-28 05:44

本文主要是介绍【STM32】BKP备份寄存器与RTC实时时钟,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

本篇博客重点在于标准库函数的理解与使用,搭建一个框架便于快速开发

目录

BKP简介

 BKP代码注解

读写备份寄存器

复位备份寄存器

BKP代码

RTC简介

RTC代码注解 

RTCCLK时钟源选择

分频器配置

时钟同步

RTC代码

MyRTC.h

 MyRTC.c

main.c 


BKP简介

BKP(Backup Registers)备份寄存器 ,可用于存储用户应用程序数据。

  • 当VDD(2.0~3.6V)电源被切断,BKP仍然由VBAT(1.8~3.6V)维持供电。当系统在待机模式下被唤醒,或系统复位或电源复位时,BKP也不会被复位,所有备份寄存器内容不被清除
  • BKP控制寄存器还用来管理侵入检测和RTC校准功能。
  • TAMPER引脚产生的侵入事件将所有备份寄存器内容清除
  • 在PC13(即RTC)引脚上,(当该引脚不用于侵入检测时)可输出RTC校准时钟,RTC闹钟脉冲或者秒脉冲

 BKP代码注解

来自参考手册

系统复位后,对后备寄存器和RTC的访问被禁止,这是为了防止对后备区域(BKP)的意外写操作。执行以下操作将使能对后备寄存器和RTC的访问:

● 设置寄存器RCC_APB1ENR的PWREN和BKPEN位,使能电源和后备接口时钟

● 设置电源控制寄存器PWR_CR的DBP位,使能对后备寄存器和RTC的访问

BKP,PWR,RTC均在APB1总线上

由RCC时钟树,需使能APB1总线上BKP,PWR的时钟

 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP,  ENABLE);//使能电源和后备接口时钟PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);//设置电源控制寄存器PWR_CR的DBP位,使能对后备寄存器和RTC的访问

读写备份寄存器

用户数据存储容量:20字节(中容量和小容量)/ 84字节(大容量和互联型)

//BKP_DRx: x根据容量选择,x:[1, 42]
//BKP_DR为16位数据类型BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0xA5A5); //写备份寄存器
BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1);//读备份寄存器

复位备份寄存器

BKP_DRx寄存器不会被系统复位、电源复位、从待机模式唤醒所复位。 它们可以由备份域复位来复位或(如果侵入检测引脚TAMPER功能被开启时)由侵入引脚事件复位

当然也可以通过写所有的备份寄存器为0来复位

BKP_DeInit();//备份域复位,复位BKP寄存器,清除备份寄存器数据

BKP代码

main.c 

#include "stm32f10x.h"                  // Device header
#include "OLED.h"
#include "Key.h"uint8_t KeyNum;int main(void)
{OLED_Init();Key_Init();RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP,  ENABLE);PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);while(1){KeyNum = Key_Scan();if( KeyNum == 1){BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0xA5A5);}if( KeyNum == 2){BKP_DeInit();}OLED_ShowHexNum(1, 1, BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1), 4);}
}

RTC简介

RTC(Real Time Clock)实时时钟,是一个独立的定时器,可为系统提供时钟和日历的功能

RTC和时钟配置系统(RCC_BDCR寄存器)处于后备区域,系统复位或从待机模式唤醒时,数据不清零,RTC的设置和时间维持不变VDD(2.0~3.6V)断电后可借助VBAT(1.8~3.6V)供电继续走时

32位的可编程计数器,可对应Unix时间戳的秒计数器

20位的可编程预分频器,可适配不同频率的输入时钟

RTC框图

STM32F10xxx可选择三种RTCCLK:     

HSE(外部高速)时钟除以128(通常为8MHz/128)   

LSE(外部低速)振荡器时钟(通常为32.768KHz)   

LSI(内部低速)振荡器时钟(40KHz)

外接晶振

外部高速晶振(银白色)为8MHz,外部低速晶振(黑色)为32.768KHz

STM32的晶振电路

RTC代码注解 

RTCCLK时钟源选择

一旦RTC时钟源被选定,直到下次后备域被复位,它不能在被改变。

	//选择LSERCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);//开启LSE时钟while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) != SET);// 等待外部32.3768kHz振荡器就绪RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);//RTCCLK通过时钟选择器选择LSE时钟RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);//使能RTCCLK/*选择LSI:40kHzRCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) != SET);RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
*/

分频器配置

通过设置重装载寄存器RTC_PRL为 32768 - 1设置RTCCLK分频系数 ,计数器为重装载值,自减到0后的下一个时钟上升沿溢出 ,为后面的计数器产生1s的时钟

  RTC_SetPrescaler(32768 - 1);RTC_WaitForLastTask();//等待上一次对RTC寄存器的写操作已经完成。

时钟同步

读取RTC寄存器,软件必须等待RSF(寄存器同步标志)为1,以确保RTC_CNT、RTC_ALR或RTC_PRL已经被同步

除了RTC_PRL、RTC_ALR、RTC_CNT和RTC_DIV寄存器外,所有的系统寄存器都由系统复位或电源复位进行异步复位。 RTC_PRL、RTC_ALR、RTC_CNT和RTC_DIV寄存器仅能通过备份域复位信号复位

	if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0xA5A5) {
/* 每次更新程序,初始化函数中,都会重新设置时间,使用备份寄存器的数据置标志位,标记是否第一次RTC设置时间
只有主电源和备用电源都掉电,再重新初始化RTC,设置时间
*/RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) != SET);RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);RTC_WaitForSynchro();//等待时钟同步RTC_WaitForLastTask();//之前没有写RTC寄存器,不调用也可RTC_SetPrescaler(32768 - 1);RTC_WaitForLastTask();MyRTC_SetTime();//设置计时时间BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0xA5A5);//写备份寄存器,相当于标志位,已经初始化}else{//防止意外,不调用也可RTC_WaitForSynchro();RTC_WaitForLastTask();}

RTC代码

time.c文件函数

函数作用

struct tm* localtime(const time_t*);

秒计数器转换为日期时间(当地时间)

time_t mktime(struct tm*);

日期时间转换为秒计数器(当地时间)

秒计数器为0代表伦敦的1970-1-1 0:0:0

单片机通过库函数并不能获取当地时间,需要自己给计数器值加时间偏移。

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[] = {2023, 1, 1, 23, 59, 55};//储存时间void MyRTC_SetTime(void);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_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();BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0xA5A5);}else{RTC_WaitForSynchro();RTC_WaitForLastTask();}
}//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(40KHz)当作RTCCLK
/* 
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{//LSE可由备用电源供电,LSI无法由备用电源供电,故主电源掉电时,RTC走时会暂停//每次复位,需重新初始化LSI作为RTCCLK时钟RCC_LSICmd(ENABLE);while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSIRDY) != SET);RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSI);RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);//RTC_WaitForSynchro();RTC_WaitForLastTask();}
}*/void MyRTC_SetTime(void)
{time_t time_cnt;struct tm time_date;time_date.tm_year = MyRTC_Time[0] - 1900;//年份从1900开始储存,最小值为70time_date.tm_mon = MyRTC_Time[1] - 1; //0~11表示1到12月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;//MyRTC_Time数组代表的时间减去8小时的秒数,东八区,time_cnt为英国格林尼治1970-01-01 00:00:00至今的秒数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_cnt为英国格林尼治1970-01-01 00:00:00至今的秒数+加上8小时的秒数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;
}

main.c 

#include "stm32f10x.h"                  // Device header
#include "Delay.h"
#include "OLED.h"
#include "MyRTC.h"int main(void)
{OLED_Init();MyRTC_Init();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();OLED_ShowNum(1, 6, MyRTC_Time[0], 4);OLED_ShowNum(1, 11, MyRTC_Time[1], 2);OLED_ShowNum(1, 14, MyRTC_Time[2], 2);OLED_ShowNum(2, 6, MyRTC_Time[3], 2);OLED_ShowNum(2, 9, MyRTC_Time[4], 2);OLED_ShowNum(2, 12, MyRTC_Time[5], 2);OLED_ShowNum(3, 6, RTC_GetCounter(), 10);OLED_ShowNum(4, 6, RTC_GetDivider(), 10);}
}

这篇关于【STM32】BKP备份寄存器与RTC实时时钟的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/1113895

相关文章

第10章 中断和动态时钟显示

第10章 中断和动态时钟显示 从本章开始,按照书籍的划分,第10章开始就进入保护模式(Protected Mode)部分了,感觉从这里开始难度突然就增加了。 书中介绍了为什么有中断(Interrupt)的设计,中断的几种方式:外部硬件中断、内部中断和软中断。通过中断做了一个会走的时钟和屏幕上输入字符的程序。 我自己理解中断的一些作用: 为了更好的利用处理器的性能。协同快速和慢速设备一起工作

C#实战|大乐透选号器[6]:实现实时显示已选择的红蓝球数量

哈喽,你好啊,我是雷工。 关于大乐透选号器在前面已经记录了5篇笔记,这是第6篇; 接下来实现实时显示当前选中红球数量,蓝球数量; 以下为练习笔记。 01 效果演示 当选择和取消选择红球或蓝球时,在对应的位置显示实时已选择的红球、蓝球的数量; 02 标签名称 分别设置Label标签名称为:lblRedCount、lblBlueCount

【STM32】SPI通信-软件与硬件读写SPI

SPI通信-软件与硬件读写SPI 软件SPI一、SPI通信协议1、SPI通信2、硬件电路3、移位示意图4、SPI时序基本单元(1)开始通信和结束通信(2)模式0---用的最多(3)模式1(4)模式2(5)模式3 5、SPI时序(1)写使能(2)指定地址写(3)指定地址读 二、W25Q64模块介绍1、W25Q64简介2、硬件电路3、W25Q64框图4、Flash操作注意事项软件SPI读写W2

STM32(十一):ADC数模转换器实验

AD单通道: 1.RCC开启GPIO和ADC时钟。配置ADCCLK分频器。 2.配置GPIO,把GPIO配置成模拟输入的模式。 3.配置多路开关,把左面通道接入到右面规则组列表里。 4.配置ADC转换器, 包括AD转换器和AD数据寄存器。单次转换,连续转换;扫描、非扫描;有几个通道,触发源是什么,数据对齐是左对齐还是右对齐。 5.ADC_CMD 开启ADC。 void RCC_AD

STM32内部闪存FLASH(内部ROM)、IAP

1 FLASH简介  1 利用程序存储器的剩余空间来保存掉电不丢失的用户数据 2 通过在程序中编程(IAP)实现程序的自我更新 (OTA) 3在线编程(ICP把整个程序都更新掉) 1 系统的Bootloader写死了,只能用串口下载到指定的位置,启动方式也不方便需要配置BOOT引脚触发启动  4 IAP(自己写的Bootloader,实现程序升级) 1 比如蓝牙转串口,

FreeRTOS-基本介绍和移植STM32

FreeRTOS-基本介绍和STM32移植 一、裸机开发和操作系统开发介绍二、任务调度和任务状态介绍2.1 任务调度2.1.1 抢占式调度2.1.2 时间片调度 2.2 任务状态 三、FreeRTOS源码和移植STM323.1 FreeRTOS源码3.2 FreeRTOS移植STM323.2.1 代码移植3.2.2 时钟中断配置 一、裸机开发和操作系统开发介绍 裸机:前后台系

寻迹模块TCRT5000的应用原理和功能实现(基于STM32)

目录 概述 1 认识TCRT5000 1.1 模块介绍 1.2 电气特性 2 系统应用 2.1 系统架构 2.2 STM32Cube创建工程 3 功能实现 3.1 代码实现 3.2 源代码文件 4 功能测试 4.1 检测黑线状态 4.2 未检测黑线状态 概述 本文主要介绍TCRT5000模块的使用原理,包括该模块的硬件实现方式,电路实现原理,还使用STM32类

STM32 ADC+DMA导致写FLASH失败

最近用STM32G070系列的ADC+DMA采样时,遇到了一些小坑记录一下; 一、ADC+DMA采样时进入死循环; 解决方法:ADC-dma死循环问题_stm32 adc dma死机-CSDN博客 将ADC的DMA中断调整为最高,且增大ADCHAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*)adc_buffer, ADC_Buffer_Size); 的ADC_Bu

为备份驱动器制定备份计划:维护数据的3大方法

时间:2014-02-26 14:49 来源:网管之家 字体:[大 中 小]   您可能已经对您的电脑进行了备份,但其实这样还是远远不够的,其并非如您所认为的那样安全。您企业备份驱动器上的文件可能与您的主系统上的文件一样,容易受到灾难的影响。根据最近流行的恶意软件CryptoLocker的感染途径显示,连接到PC的外置驱动器——辅助硬盘驱动器,例如,用于备份的外部USB硬盘驱动器,可以像

三.海量数据实时分析-FlinkCDC实现Mysql数据同步到Doris

FlinkCDC 同步Mysql到Doris 参考:https://nightlies.apache.org/flink/flink-cdc-docs-release-3.0/zh/docs/get-started/quickstart/mysql-to-doris/ 1.安装Flink 下载 Flink 1.18.0,下载后把压缩包上传到服务器,使用tar -zxvf flink-xxx-