stm32-mini-学习笔记RTC实时时钟程序

目录

来RTC实时时钟知识复习​

RTC配置一般步骤

RTC_Init()函数

RTC_Set 函数

RTC_Get 函数

中断服务函数

rtc.h文件

main.c中文件

rtc.c中文件


本节实验我们在usmart一节的实验基础上来做

记得把usmart里面的led_set注释掉

来RTC实时时钟知识复习stm32-mini-学习笔记RTC实时时钟程序_第1张图片

RTC_PRL分频

RTC_DIV处理余数:由RTC直接控制,更精确

RTC_Overflow溢出,如果开启中断就会有溢出

RTC_Alarm闹钟

时钟源→分频器→计数器(RTC_Alarm不断比较)→产生中断

RTC配置一般步骤


① 使能PWR和BKP时钟:RCC_APB1PeriphClockCmd(0;
②使能后备寄存器访问:PWR_BackupAccessCmd(0
③配置RTC时钟源,使能RTC时钟:
RCC_RTCCLKConfig(0;
RCC RTCCLKCmd0.
如果使用LSE,要打开LSE:RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON,
④设置RTC预分频系数:RTC_SetPrescaler();
⑤设置时间:RTC_SetCounter0;
⑥开启相关中断(如果需要):RTC_ITConfig()
⑦编写中断服务函数:RTC_IRQHandlerO;
⑧部分操作要等待写操作完成和同步。
RTC WaitForLastTask();//等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成

RTC_WaitForSynchro();//等待RTC寄存器同步

详细知识复习请看上一篇文章

RTC_Init()函数

基本思路:使能/选择时钟→检查是否配置→设置时钟判断250次,如果长时间不能就绪,返回1,RTC有问题

配置RTC:→选择/使能时钟→配置预装载值→等待上一次操作完成/同步→开启中断→允许配置→配置预分频器(分频设置为32767晶振 伟32.767)→等待完成→向后备寄存器写入数据(设置时间,根据时间算秒从1970年开始)→赋值给成员变量→寄存器比较→显示年月日 

//实时时钟配置
//初始化 RTC 时钟,同时检测时钟是否工作正常
//BKP->DR1 用于保存是否第一次配置的设置
//返回 0:正常
//其他:错误代码
u8 RTC_Init(void)
{
u8 temp=0;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | 
RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE); //使能 PWR 和 BKP 外设时钟 
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); //使能后备寄存器访问
//检查是不是第一次配置时钟
if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0x5050) //从指定的后备寄存器中
//读出数据:读出了与写入的指定数据不相匹配
{
    BKP_DeInit(); //③复位备份区域
    RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON); //设置外部低速晶振(LSE)
    while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET) //检查指定的
    //RCC 标志位设置与否,等待低速晶振就绪
    {
    temp++;
    delay_ms(10);
    }
    if(temp>=250)return 1;//初始化时钟失败,晶振有问题 
    RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE); //设置 RTC 时钟
    //(RTCCLK),选择 LSE 作为 RTC 时钟 
    RCC_RTCCLKCmd(ENABLE); //使能 RTC 时钟 
    RTC_WaitForLastTask(); //等待最近一次对 RTC 寄存器的写操作完成
    RTC_WaitForSynchro(); //等待 RTC 寄存器同步 
    RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE); //使能 RTC 秒中断
    RTC_WaitForLastTask(); //等待最近一次对 RTC 寄存器的写操作完成
    RTC_EnterConfigMode(); // 允许配置
    RTC_SetPrescaler(32767); //设置 RTC 预分频的值
    RTC_WaitForLastTask(); //等待最近一次对 RTC 寄存器的写操作完成
    RTC_Set(2009,12,2,10,0,55); //设置时间
    RTC_ExitConfigMode(); //退出配置模式 
    BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0X5050); //向指定的后备寄存器中
    //写入用户程序数据 0x5050
}
else//系统继续计时
    {
    RTC_WaitForSynchro(); //等待最近一次对 RTC 寄存器的写操作完成
    RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE); //使能 RTC 秒中断
    RTC_WaitForLastTask(); //等待最近一次对 RTC 寄存器的写操作完成
    }
    RTC_NVIC_Config(); //RCT 中断分组设置 
    RTC_Get(); //更新时间
    return 0; //ok
}

RTC_Set 函数

//设置时钟
//把输入的时钟转换为秒钟
//以 1970 年 1 月 1 日为基准
//1970~2099 年为合法年份
//返回值:0,成功;其他:错误代码. 
//平年的月份日期表
const u8 mon_table[12]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
//syear,smon,sday,hour,min,sec:年月日时分秒
//返回值:设置结果。0,成功;1,失败。
u8 RTC_Set(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec)
{
u16 t;
u32 seccount=0;
if(syear<1970||syear>2099)return 1; 
for(t=1970;t

RTC_Get 函数

//得到当前的时间,结果保存在 calendar 结构体里面
//返回值:0,成功;其他:错误代码.
u8 RTC_Get(void)
{
static u16 daycnt=0;
u32 timecount=0; u32 temp=0; u16 temp1=0;
 timecount=RTC_GetCounter();
temp=timecount/86400; //得到天数(秒钟数对应的)
if(daycnt!=temp)//超过一天了
{ 
daycnt=temp;
temp1=1970; //从 1970 年开始
while(temp>=365)
{
if(Is_Leap_Year(temp1))//是闰年
{
if(temp>=366)temp-=366;//闰年的秒钟数
else break; 
}
else temp-=365; //平年
temp1++; 
} 
calendar.w_year=temp1;//得到年份
temp1=0;
while(temp>=28)//超过了一个月
{
if(Is_Leap_Year(calendar.w_year)&&temp1==1)//当年是不是闰年/2 月份
{
if(temp>=29)temp-=29;//闰年的秒钟数
else break; 
}
else 
{
if(temp>=mon_table[temp1])temp-=mon_table[temp1];//平年
else break;
}
temp1++; 
}
calendar.w_month=temp1+1; //得到月份
calendar.w_date=temp+1; //得到日期
}
temp=timecount%86400; //得到秒钟数 
calendar.hour=temp/3600; //小时
calendar.min=(temp%3600)/60; //分钟
calendar.sec=(temp%3600)%60; //秒钟
calendar.week=RTC_Get_Week(calendar.w_year,calendar.w_month,calendar.w_date);
return 0;
}

中断服务函数

//RTC 时钟中断
//每秒触发一次 
void RTC_IRQHandler(void)
{
if (RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC) != RESET)//秒钟中断
{
RTC_Get();//更新时间 
}
if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_ALR)!= RESET)//闹钟中断
{
RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALR); //清闹钟中断 
 } 
RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC|RTC_IT_OW); //清闹钟中断
RTC_WaitForLastTask(); 
}

rtc.h文件

#ifndef __RTC_H
#define __RTC_H 
//时间结构体
typedef struct 
{
vu8 hour;
vu8 min;
vu8 sec;
//公历日月年周
vu16 w_year;
vu8 w_month;
vu8 w_date;
vu8 week;
}_calendar_obj;
extern _calendar_obj calendar; //日历结构体
void Disp_Time(u8 x,u8 y,u8 size); //在制定位置开始显示时间
void Disp_Week(u8 x,u8 y,u8 size,u8 lang); //在指定位置显示星期
u8 RTC_Init(void); //初始化 RTC,返回 0,失败;1,成功;
u8 Is_Leap_Year(u16 year); //平年,闰年判断
u8 RTC_Get(void); //更新时间 
u8 RTC_Get_Week(u16 year,u8 month,u8 day);
u8 RTC_Set(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec);//设置时间
#endif

main.c中文件

#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "lcd.h"
#include "usmart.h"
#include "rtc.h"
int main(void)
{
u8 t; 
delay_init(); //延时函数初始化 
uart_init(9600); //串口初始化为 9600
LED_Init(); //初始化与 LED 连接的硬件接口
LCD_Init(); //初始化 LCD
usmart_dev.init(72); //初始化 USMART
POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"Mini STM32");
LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"RTC TEST");
LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2014/3/8");
while(RTC_Init()) //RTC 初始化 ,一定要初始化成功
{ 
LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"RTC ERROR! "); delay_ms(800);
LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"RTC Trying...");
} 
//显示时间
POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
LCD_ShowString(60,130,200,16,16," - - "); 
LCD_ShowString(60,162,200,16,16," : : "); 
while(1)
{ 
if(t!=calendar.sec)
{
t=calendar.sec;
LCD_ShowNum(60,130,calendar.w_year,4,16);
LCD_ShowNum(100,130,calendar.w_month,2,16);
LCD_ShowNum(124,130,calendar.w_date,2,16);
switch(calendar.week)
{
case 0: LCD_ShowString(60,148,200,16,16,"Sunday "); break;
case 1: LCD_ShowString(60,148,200,16,16,"Monday "); break;
case 2: LCD_ShowString(60,148,200,16,16,"Tuesday "); break;
case 3: LCD_ShowString(60,148,200,16,16,"Wednesday");break;
case 4: LCD_ShowString(60,148,200,16,16,"Thursday ");break;
case 5: LCD_ShowString(60,148,200,16,16,"Friday ");break;
case 6: LCD_ShowString(60,148,200,16,16,"Saturday ");break; 
}
LCD_ShowNum(60,162,calendar.hour,2,16);
LCD_ShowNum(84,162,calendar.min,2,16);
 
LCD_ShowNum(108,162,calendar.sec,2,16);
LED0=!LED0;
}
delay_ms(10); 
 }; 
}

rtc.c中文件

#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "rtc.h" 
_calendar_obj calendar;//时钟
 
static void RTC_NVIC_Config(void)
{	
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQn;		//RTC通道设置
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;	//优先级
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;	//优先级
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;		//使能中断
	NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);		//¸
}
//实时时钟配置
//初始化 RTC 时钟,同时检测时钟是否工作正常
//BKP->DR1 用于保存是否第一次配置的设置
//返回 0:正常
//其他:错误代码
u8 RTC_Init(void)
{
u8 temp=0;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | 
RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE); //使能 PWR 和 BKP 外设时钟 
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); //使能后备寄存器访问
//检查是不是第一次配置时钟
if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0x5050) //从指定的后备寄存器中
//读出数据:读出了与写入的指定数据不相匹配
{
    BKP_DeInit(); //③复位备份区域
    RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON); //设置外部低速晶振(LSE)
    while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET) //检查指定的
    //RCC 标志位设置与否,等待低速晶振就绪
    {
    temp++;
    delay_ms(10);
    }
    if(temp>=250)return 1;//初始化时钟失败,晶振有问题 
    RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE); //设置 RTC 时钟
    //(RTCCLK),选择 LSE 作为 RTC 时钟 
    RCC_RTCCLKCmd(ENABLE); //使能 RTC 时钟 
    RTC_WaitForLastTask(); //等待最近一次对 RTC 寄存器的写操作完成
    RTC_WaitForSynchro(); //等待 RTC 寄存器同步 
    RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE); //使能 RTC 秒中断
    RTC_WaitForLastTask(); //等待最近一次对 RTC 寄存器的写操作完成
    RTC_EnterConfigMode(); // 允许配置
    RTC_SetPrescaler(32767); //设置 RTC 预分频的值
    RTC_WaitForLastTask(); //等待最近一次对 RTC 寄存器的写操作完成
    RTC_Set(2009,12,2,10,0,55); //设置时间
    RTC_ExitConfigMode(); //退出配置模式 
    BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0X5050); //向指定的后备寄存器中
    //写入用户程序数据 0x5050
}
else//系统继续计时
    {
        RTC_WaitForSynchro(); //等待最近一次对 RTC 寄存器的写操作完成
        RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE); //使能 RTC 秒中断
        RTC_WaitForLastTask(); //等待最近一次对 RTC 寄存器的写操作完成
    }
        RTC_NVIC_Config(); //RCT 中断分组设置 
        RTC_Get(); //更新时间
        return 0; //ok
}//设置时钟
//把输入的时钟转换为秒钟
//以 1970 年 1 月 1 日为基准
//1970~2099 年为合法年份
//返回值:0,成功;其他:错误代码. 
//平年的月份日期表
const u8 mon_table[12]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
u8 const table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5};
//syear,smon,sday,hour,min,sec:年月日时分秒
//返回值:设置结果。0,成功;1,失败。
u8 RTC_Set(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec)
{
    u16 t;
    u32 seccount=0;
    if(syear<1970||syear>2099)return 1; 
    for(t=1970;t=365)
    {
        if(Is_Leap_Year(temp1))//是闰年
    {
    if(temp>=366)temp-=366;//闰年的秒钟数
        else break; 
    }
    else temp-=365; //平年
    temp1++; 
    } 
    calendar.w_year=temp1;//得到年份
    temp1=0;
    while(temp>=28)//超过了一个月
    {
        if(Is_Leap_Year(calendar.w_year)&&temp1==1)//当年是不是闰年/2 月份
    {
    if(temp>=29)temp-=29;//闰年的秒钟数
    else break; 
    }
    else 
    {
    if(temp>=mon_table[temp1])temp-=mon_table[temp1];//平年
    else break;
    }
    temp1++; 
    }
    calendar.w_month=temp1+1; //得到月份
    calendar.w_date=temp+1; //得到日期
    }
    temp=timecount%86400; //得到秒钟数 
    calendar.hour=temp/3600; //小时
    calendar.min=(temp%3600)/60; //分钟
    calendar.sec=(temp%3600)%60; //秒钟
    calendar.week=RTC_Get_Week(calendar.w_year,calendar.w_month,calendar.w_date);
    return 0;
}
u8 Is_Leap_Year(u16 year)
{			  
	if(year%4==0) //用4判断闰年
	{ 
		if(year%100==0) 
		{ 
			if(year%400==0)return 1;//判断是否能呗400整除 	   
			else return 0;   
		}else return 1;   
	}else return 0;	
}	 

//RTC 时钟中断
//每秒触发一次 
void RTC_IRQHandler(void)
{
    if (RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC) != RESET)//秒钟中断
    {
        RTC_Get();//更新时间 
    }
if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_ALR)!= RESET)//闹钟中断
    {
        RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALR); //清闹钟中断 
     } 
RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC|RTC_IT_OW); //清闹钟中断
RTC_WaitForLastTask(); 
}
u8 RTC_Get_Week(u16 year,u8 month,u8 day)
{	
	u16 temp2;
	u8 yearH,yearL;
	
	yearH=year/100;	yearL=year%100; 
	// 21世纪,年份加100 
	if (yearH>19)yearL+=100;
	//只算1900年之后的闰年
	temp2=yearL+yearL/4;
	temp2=temp2%7; 
	temp2=temp2+day+table_week[month-1];
	if (yearL%4==0&&month<3)temp2--;
	return(temp2%7);
}			  
	

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