当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]嵌入式应用中经常会遇到需要保存一些数据比如选项和设置等等,为了在设备关机或掉电情况下数据不丢失,我们会讲数据保存在EEPROM里面。STM32系列MCU已经被广泛的使用,可是该芯片内没有EEPROM。如果外接一片EEPRM会增

嵌入式应用中经常会遇到需要保存一些数据比如选项和设置等等,为了在设备关机或掉电情况下数据不丢失,我们会讲数据保存在EEPROM里面。STM32系列MCU已经被广泛的使用,可是该芯片内没有EEPROM。如果外接一片EEPRM会增加硬件成本。

本文将以STM32F0为例介绍一种使用片内Flash替代EEPROM的方法,仅供大家参考。

STM32F0芯片内部Flash页尺寸为1k。

首先程序需要使用STMicroelectronics提供的标准外设库中的stm32f0xx_flash.h。如下:

#include "stm32f0xx_flash.h"

//定义常量 (以STM32F051R8为例)
#define FLASH_PAGE_SIZE((uint32_t)0x00000400)
#define FLASH_USER_START_ADDR((uint32_t)0x0800FC00)
#define FLASH_USER_END_ADDR((uint32_t)0x08010000)

//定义需保存数据的结构
typedef struct
{
uint8_t sensitivity;
uint8_t track_no;
uint8_t high_lumi;
uint8_t low_lumi;
uint32_t hold_time;
uint8_t adc_output;
uint8_t dim_step;
uint16_t reserved;
uint32_t data_valid;
} _settings;

//为了方便变量的使用和在Flash里面的存贮,定义一联合
typedef union
{
uint32_t DataAll[4];//因为变量结构总共为16 bytes,所以为4个32位变量
_settings DataI;
} settings;

//申明变量,注意一定要四字节对齐
A_ALIGNED volatile settings sensor_set;

//各功能函数
void UserErase(void)
{
FLASH_ErasePage(FLASH_USER_START_ADDR);
}

void UserRead(void)
{
int i;
uint32_t address_t;

address_t = FLASH_USER_START_ADDR;

for(i=0;i
{
sensor_set.DataAll[i] = *(__IO uint32_t *)address_t;
address_t += 4;
}
}

void UserWrite(void)
{
int i;
uint32_t address_t;

//Unlock the Flash to enable the flash control register access
FLASH_Unlock();

// Erase the FLASH pages
UserErase();//FLASH_ErasePage(FLASH_USER_START_ADDR);

// Program the user Flash area word by word
address_t = FLASH_USER_START_ADDR;

for(i=0;i
{
FLASH_ProgramWord(address_t, sensor_set.DataAll[i]);
address_t += 4;
}

// Lock the Flash to disable the flash control register access (recommended
//to protect the FLASH memory against possible unwanted operation)
FLASH_Lock();
}

//变量的使用

//在main()函数做初始化时读取设置参数
UserRead();

//使用设置参数
if(sensor_set.DataI.sensitivity == 1)
{
//
}

//根据需要改变设置参数为3
sensor_set.DataI.sensitivity = 3;
UserWrite();//记住任何一个设置改变了都需要保存到Flash里面。


本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭