STM32F0xx_RTC實時時鍾配置詳細過程


、概述

今天總結RTC(Real Time Clock)實時時鍾相關的知識,順帶將BKP簡單總結一下。

STM32RTC模塊和時鍾配置系統(RCC_BDCR寄存器)處於后備區域,即在系統復位或從待機模式喚醒后, RTC的設置和時間維持不變。

STM32F0RTC模塊和F1RTC模塊最大區別在於F0模塊中有“DATE”和“TIME”寄存器,也就是可以直接讀取寄存器里面的值,而F1是秒計數寄存器的值,需要通過相關算法下才能得到時間的值。

本文提供的軟件工程里面還包含一個BKP模塊,主要是用於掉電保持RTC數值(第一次上電初始化RTC,后面就不用初始化)。例程是在第一次初始化RTC值為:201665日 周七 12:00:00(自己可修改)。之后每秒讀取一次,並通過串口打印出來。這里可以設置秒中斷,不用軟件等待1秒才去讀取。

 

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Ⅱ、下載

文章提供的“軟件工程”都是在硬件板子上進行多次測試、並保證沒問題才上傳至360雲盤,請放心下載測試,如有問題請檢查一下你的板子是否有問題。

ST標准外設庫和參考手冊、數據手冊等都可以在ST官網下載,你也可以到我的360雲盤下載。關於F0系列芯片的參考手冊有多個版本(針對F0不同芯片),但有一個通用版本,就是“STM32F0x128參考手冊V8(英文)2015-07”建議參考該手冊,以后如果你換用一種型號芯片也方便了解。

 

今天的軟件工程下載地址(360雲盤):

https://yunpan.cn/cSabGUUmvGUiN  訪問密碼 8eee

 

STM32F0xx的資料可以在我360雲盤下載:

https://yunpan.cn/cS2PVuHn6X2Bj  訪問密碼 8c37

 

Ⅲ、准備工作

建議准備F0的參考手冊和數據手冊,方便查閱相關知識,沒有的請到ST官網或到我360雲盤下載。

今天總結的軟件工程是基於“TIM基本延時配置詳細過程”修改而來,因此需要將該軟件工程下載准備好。我每次都是提供整理好的軟件工程供大家下載,但是,如果你是一位學習者,建議自己親手一步一步操作:打開工程 -> 新建文件(rtc.c rtc.h) -> 添加相關文件到工程中 -> 添加源代碼。

 

Ⅳ、RTC原理

通過RTC時鍾進來分頻之后達到1秒(1Hz),沒相應一次時間更新RTC時鍾寄存器(RTC_TR、RTC_DR),我們讀取的數字就會更改。如果配置了中斷,相應事件的時候,中斷也會響應。如果配置了鬧鍾,同樣達到了鬧鍾設定的值也會響應鬧鍾。

 

Ⅴ、代碼描述

①RCC時鍾

該函數位於bsp.c文件下面;

RCC_APB1Periph_PWR時鍾的電源管理的時鍾,RTC屬於后備管理區域。還有一個時鍾就是RTC時鍾,RTC時鍾可以LSI和LSE,我定義了一個選擇(請看源代碼)。

 

我個人習慣第一步配置時鍾,ST官方提供的例程也是把配置時鍾放在前面。關於RCC時鍾的配置比較重要,有好幾次我就是由於忘記配置相應RCC時鍾,讓我找了很久的問題,最后才發現是RCC時鍾沒有配置。

注意:

外設時鍾不要隨便添加,比如:RCC_APB1外設不要配置在RCC_APB2時鍾里面【如:RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);這樣能編譯過,但是錯誤的

我每次都提醒RCC時鍾,是因為很多人就是因為時鍾而導致軟件運行有問題,所以,提醒更多人要注意配置RCC.

 

②RTC配置

該函數位於rtc.c文件下面;

注意:

這里需要定義使用哪一個時鍾,我提供工程是使用內部LSI,如果你有LSE外部時鍾,也可以定義使用外部時鍾。

 

③RTC初始化配置

該函數位於rtc.c文件下面;

由於RTC屬於后備區域,為了方便,這里同時也使用BKP的功能,就是防止軟件每次復位都初始化時鍾,這里寫入后備區域BKP一個標志位,第一次才初始化,后面(只要VBAT, 后備區域有點)都不需要重新初始化了。

 

④設置RTC時鍾接口函數

該函數位於rtc.c文件下面;

這個函數是我自己封裝的,主要是把日期Date 和 時間Time封裝在一起了,方便一次性操作。

 

⑤讀RTC時鍾接口函數

該函數位於rtc.c文件下面;

這個函數也是把日期Date 和 時間Time封裝在一起了,方便一次性操作。這種關於結構體的知識建議不會的人嘗試着使用一下結構體,應用結構在C語言中是比較重要的一塊。

 

Ⅵ、說明

或許你硬件芯片不是提供工程里面的芯片,但是STM32F0的芯片軟件兼容性很好,可以適用於F0其他很多型號的芯片,甚至是F2、F4等芯片上(具體請看手冊、或者親自測試)。

本文章提供的軟件工程是基於ST標准外設庫為基礎建立而成,而非使用STM32CubeMX建立工程。個人覺得使用ST的標准外設庫適合與學習者,STM32CubeMX建立工程結構復雜,對於學習者,特別是初學者估計會頭疼。

今天的工程是基於工程“STM32F0xx_TIM基本延時配置詳細過程”修改而來,以上實例總結僅供參考,若有不對之處,敬請諒解。

 

 

Ⅶ、最后

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