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STM32学习笔记——实时时钟RTC

作者: 时间:2016-11-28 来源:网络 收藏

本文引用地址://m.amcfsurvey.com/article/201611/322893.htm

if(HSEStartUpStatus==SUCCESS)//外部高速时钟已经准别好

{

//开启FLASH的预取功能

FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);

//FLASH延迟2个周期

FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);

//配置AHB(HCLK)时钟=SYSCLK

RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);

//配置APB2(PCLK2)钟=AHB时钟

RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);

//配置APB1(PCLK1)钟=AHB1/2时钟

RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);

//配置PLL时钟==外部高速晶体时钟*9PLLCLK=8MHz*9=72MHz

RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9);

//使能PLL时钟

RCC_PLLCmd(ENABLE);

//等待PLL时钟就绪

while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)==RESET)

{

}

//配置系统时钟=PLL时钟

RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);

//检查PLL时钟是否作为系统时钟

while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08)

{

}

}

//启动GPIO

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);

//启动AFIO

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);

}

voidNVIC_Configuration(void)

{

NVIC_InitTypeDefNVIC_InitStructure;//定义NVIC配置的结构体变量

#ifdefVECT_TAB_RAM

NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM,0x0);

#else

NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,0x0);

#endif

NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=RTC_IRQChannel;//指定是RTC全局中断

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

}

voidGPIO_Configuration(void)

{

GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;//定义配置GPIO的结构体变量

GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable,ENABLE);//改变指定管脚的映射

//第一个参数选择重映射的管脚用以选择用作事件输出的GPIO端口在这里是SWJ完全失能详见《STM32函数说明》P132

//第二个参数指定管脚重映射的新状态,可以是:ENABLE或DISABLE

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_All;//选择所有管脚

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;//推挽输出模式

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;//引脚频率50M

GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);//初始化PA

GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);//初始化PB

//????

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;

GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);

}

voidRTC_Configuration(void)

{

//启用PWR和BKP的时钟(fromAPB1)

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR|RCC_APB1Periph_BKP,ENABLE);

//后备域解锁

PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);//使能后备寄存器访问

//备份寄存器模块复位

BKP_DeInit();//将BKP的全部寄存器重设为缺省值

RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);//设置外部低速晶振(LSE)32.768K参数指定LSE的状态,可以是:RCC_LSE_ON:LSE晶振ON

//RCC_LSE_ON:LSE晶振OFF,RCC_LSE_Bypass:LSE晶振被外部时钟旁路

//等待稳定

while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY)==RESET)

{}

//RTC时钟源配置成LSE(外部32.768K)

RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);//设置RTC时钟,参数指定RTC时钟,可以是:RCC_RTCCLKSource_LSE:选择LSE作为RTC时钟

//RCC_RTCCLKSource_LSI:选择LSI作为RTC时钟,RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128:选择HSE时钟128分频作为RTC时钟

//RTC开启

RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);

//开启后需要等待APB1时钟与RTC时钟同步,才能读写寄存器

RTC_WaitForSynchro();

//每一次读写寄存器前,要确定上一个操作已经结束

RTC_WaitForLastTask();//等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成

//使能秒中断

RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC,ENABLE);

//读写寄存器前,要确定上一个操作已经结束

RTC_WaitForLastTask();

//设置RTC分频器,使RTC时钟为1Hz

//RTCperiod=RTCCLK/RTC_PR=(32.768KHz)/(32767+1)

RTC_SetPrescaler(32767);

//等待寄存器写入完成

RTC_WaitForLastTask();

//等待写入完成

RTC_WaitForLastTask();

}

voidTime_Adjust(void)//校准时间函数

{

RTC_WaitForLastTask();

RTC_SetCounter(12*3600+2*60+0);//设置RTC计数器的值参数是新的RTC计数器的值

//在使用本函数前必须先调用函数RTC_WaitForLastTask(),等待标志位RTOFF被设置

RTC_WaitForLastTask();

}

voidTime_Display(u32TimeVar)//把RTC计数器的值转化为时,分,秒进制

{

THH=TimeVar/3600;

TMM=(TimeVar%3600)/60;

TSS=(TimeVar%3600)%60;

}

voidassert_failed(u8*file,u32line)

{

while(1)

{}

}

中断服务程序在stm32f10x_it.c文件中,其中RTC中断处理函数如下:

voidRTC_IRQHandler(void)//RTC的中断服务程序

{

GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_7,(BitAction)(1-GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_7)));//B7口取反

if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC)!=RESET)

{

RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC);//清除RTC的中断待处理位

GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_7,(BitAction)(1-GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_7)));

TimeDisplay=1;

RTC_WaitForLastTask();

if(RTC_GetCounter()==0x00015180)

{

RTC_SetCounter(0x0);

RTC_WaitForLastTask();

}

}

}


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关键词:STM32实时时钟RT

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