当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件
[导读]// 程序名: STM32驱动DS1302//头文件#include "stm32f10x.h"#include "usart.h"#define uchar unsigned char#define uint unsigned int////DS1302引脚定义,可根据实际情况自

// 程序名: STM32驱动DS1302

//头文件

#include "stm32f10x.h"

#include "usart.h"

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

////DS1302引脚定义,可根据实际情况自行修改端口定义

#define RST PAout(5)

#define IO PAout(6)

#define SCK PAout(7)

//DS1302地址定义

#define ds1302_sec_add 0x80 //秒数据地址

#define ds1302_min_add 0x82 //分数据地址

#define ds1302_hr_add 0x84 //时数据地址

#define ds1302_date_add 0x86 //日数据地址

#define ds1302_month_add 0x88 //月数据地址

#define ds1302_day_add 0x8a //星期数据地址

#define ds1302_year_add 0x8c //年数据地址

#define ds1302_control_add 0x8e //控制数据地址

#define ds1302_charger_add 0x90

#define ds1302_clkburst_add 0xbe

//初始时间定义

uchar time_buf[8] = {0x20,0x16,0x03,0x20,0x21,0x22,0x30};//初始时间

uchar readtime[14];//当前时间

uchar sec_buf=0; //秒缓存

uchar sec_flag=0; //秒标志位

//作者使用的是mini Stm32 IO口上没有外接上拉电阻所以IO口的双向性需要通过软件进行切换

//如果IO上外接了上拉电阻 程序可将管脚IO直接设置为开漏输出 这种模式下的IO口是双向性的

//GPIO口的初始化配置,先默认为高电平

void DS1302_GPIOInit(void)

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //开启GPIOB外设时钟

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7);

}

//模拟I2C 这里把IO设置为推挽输出 向DS1302输入

void DS1302_OUT(void)

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

}

//模拟I2C 这里把IO设置为上拉输入 从DS1302接收

void DS1302_IN(void)

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //上拉输入

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

}

//功能:延时1毫秒

//入口参数:x

//出口参数:无

//说明:晶振为12M

void Delay_xms(uint x)

{

uint i,j;

for(i=0;i

for(j=0;j<112;j++);

}

//DS1302初始化函数

void ds1302_init(void)

{

RST=0; //RST脚置低,将ds1302复位

SCK=0; //SCK脚置低,时钟置低电平

}

//向DS1302写入一字节数据的函数

void ds1302_write_byte(uchar addr, uchar d)

{

uchar i;

DS1302_OUT();

RST=1; //启动DS1302总线

//写入目标地址:addr

addr = addr & 0xFE; //最低位置零,寄存器0位为0时写,为1时读

for (i = 0; i < 8; i ++) {

if (addr & 0x01) {

IO=1;

}

else {

IO=0;

}

SCK=1; //产生时钟

SCK=0;

addr = addr >> 1;

}

//写入数据:d

for (i = 0; i < 8; i ++) {

if (d & 0x01) {

IO=1;

}

else {

IO=0;

}

SCK=1; //产生时钟

SCK=0;

d = d >> 1;

}

RST=0; //停止DS1302总线

}

//从DS1302读出一字节数据

uchar ds1302_read_byte(uchar addr) {

uchar i,temp;

DS1302_OUT();

RST=1; //启动DS1302总线

//写入目标地址:addr

addr = addr | 0x01; //最低位置高,寄存器0位为0时写,为1时读

for (i = 0; i < 8; i ++) {

if (addr & 0x01) {

IO=1;

}

else {

IO=0;

}

SCK=1;

SCK=0;

addr = addr >> 1;

}

//输出数据:temp

DS1302_IN();

for (i = 0; i < 8; i ++) {

temp = temp >> 1;

if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_6)) {

temp |= 0x80;

}

else {

temp &= 0x7F;

}

SCK=1;

SCK=0;

}

RST=0; //停止DS1302总线

return temp;

}

//向DS1302写入时钟数据

void ds1302_write_time(void)

{

ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x00); //关闭写保护

ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,0x80); //暂停时钟

//ds1302_write_byte(ds1302_charger_add,0xa9); //涓流充电

ds1302_write_byte(ds1302_year_add,time_buf[1]); //年

ds1302_write_byte(ds1302_month_add,time_buf[2]); //月

ds1302_write_byte(ds1302_date_add,time_buf[3]); //日

ds1302_write_byte(ds1302_hr_add,time_buf[4]); //时

ds1302_write_byte(ds1302_min_add,time_buf[5]); //分

ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,time_buf[6]); //秒

ds1302_write_byte(ds1302_day_add,time_buf[7]); //周

ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x80); //打开写保护

}

//从DS302读出时钟数据

void ds1302_read_time(void)

{

time_buf[1]=ds1302_read_byte(ds1302_year_add); //年

time_buf[2]=ds1302_read_byte(ds1302_month_add); //月

time_buf[3]=ds1302_read_byte(ds1302_date_add); //日

time_buf[4]=ds1302_read_byte(ds1302_hr_add); //时

time_buf[5]=ds1302_read_byte(ds1302_min_add); //分

time_buf[6]=(ds1302_read_byte(ds1302_sec_add))&0x7f;//秒,屏蔽秒的第7位,避免超出59

time_buf[7]=ds1302_read_byte(ds1302_day_add); //周

}

//主函数main

int main(void)

{

DS1302_GPIOInit();

Delay_xms(50);//等待系统稳定

ds1302_init(); //DS1302初始化

Delay_xms(50);//等待系统稳定

uart_init(9600);//设置串口波特率为9600

Delay_xms(10);

ds1302_write_time(); //写入初始值

while(1)

{

ds1302_read_time(); //读取时间

readtime[0]=(time_buf[0]>>4); //分离出年千位

readtime[1]=(time_buf[0]&0x0F); //分离出年百位

readtime[2]=(time_buf[1]>>4); //分离出年十位

readtime[3]=(time_buf[1]&0x0F); //分离出年个位

readtime[4]=(time_buf[2]>>4); //分离出月十位

readtime[5]=(time_buf[2]&0x0F); //分离出月个位

readtime[6]=(time_buf[3]>>4); //分离出日十位

readtime[7]=(time_buf[3]&0x0F); //分离出日个位

readtime[8]=(time_buf[4]>>4); //分离出小时十位

readtime[9]=(time_buf[4]&0x0F); //分离出小时个位

readtime[10]=(time_buf[5]>>4); //分离出分钟十位

readtime[11]=(time_buf[5]&0x0F); //分离出分钟个位

readtime[12]=(time_buf[6]>>4); //分离出秒钟十位

readtime[13]=(time_buf[6]&0x0F); //分离出秒钟个位

if(readtime[13]!=sec_buf)

{

printf("%d%d%d%d-%d%d-%d%d %d%d.%d%d.%d%d \r\n",readtime[0],readtime[1],readtime[2],readtime[3],readtime[4],\

readtime[5],readtime[6],readtime[7],readtime[8],readtime[9],readtime[10],\

readtime[11],readtime[12],readtime[13]);

Delay_xms(6000);/////////////////通过串口显示时间 输出格式可自行更改

}

}

}

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

在嵌入式开发中,STM32的时钟系统因其灵活性和复杂性成为开发者关注的焦点。然而,看似简单的时钟配置背后,隐藏着诸多易被忽视的陷阱,轻则导致系统不稳定,重则引发硬件损坏。本文从时钟源选择、PLL配置、总线时钟分配等关键环...

关键字: STM32 时钟系统

在嵌入式系统开发中,STM32系列微控制器的内部温度传感器因其低成本、高集成度特性,广泛应用于设备自检、环境监测等场景。然而,受芯片工艺差异和电源噪声影响,其原始数据存在±1.5℃的固有误差。本文从硬件配置、校准算法、软...

关键字: STM32 温度传感器

在能源效率与智能化需求双重驱动下,AC-DC转换器的数字控制技术正经历从传统模拟方案向全数字架构的深刻变革。基于STM32微控制器的PFM(脉冲频率调制)+PWM(脉冲宽度调制)混合调制策略,结合动态电压调整(Dynam...

关键字: AC-DC STM32

当前智能家居产品需求不断增长 ,在这一背景下 ,对现有浇花装置缺陷进行了改进 ,设计出基于STM32单片机的全 自动家用浇花机器人。该设计主要由机械结构和控制系统构成 ,机械结构通过麦克纳姆轮底盘与喷洒装置的结合实现机器...

关键字: STM32 麦克纳姆轮 安全可靠 通过性强

用c++编程似乎是让你的Arduino项目起步的障碍吗?您想要一种更直观的微控制器编程方式吗?那你需要了解一下Visuino!这个图形化编程平台将复杂电子项目的创建变成了拖动和连接块的简单任务。在本文中,我们将带您完成使...

关键字: Visuino Arduino ESP32 STM32

在嵌入式系统和底层驱动开发中,C语言因其高效性和可控性成为主流选择,但缺乏原生单元测试支持成为开发痛点。本文提出一种基于宏定义和测试用例管理的轻量级单元测试框架方案,通过自定义断言宏和测试注册机制,实现无需外部依赖的嵌入...

关键字: C语言 嵌入式系统 驱动开发

在Linux设备驱动开发中,等待队列(Wait Queue)是实现进程睡眠与唤醒的核心机制,它允许进程在资源不可用时主动放弃CPU,进入可中断睡眠状态,待资源就绪后再被唤醒。本文通过C语言模型解析等待队列的实现原理,结合...

关键字: 驱动开发 C语言 Linux

基于STM32与LoRa技术的无线传感网络凭借其低功耗、广覆盖、抗干扰等特性,成为环境监测、工业自动化等场景的核心解决方案。然而,如何在复杂电磁环境中实现高效休眠调度与动态信道优化,成为提升网络能效与可靠性的关键挑战。本...

关键字: STM32 LoRa

在实时控制系统、高速通信协议处理及高精度数据采集等对时间敏感的应用场景中,中断响应延迟的优化直接决定了系统的可靠性与性能上限。STM32系列微控制器凭借其灵活的嵌套向量中断控制器(NVIC)、多通道直接内存访问(DMA)...

关键字: STM32 DMA

数字电源技术向高功率密度、高效率与高动态响应方向加速演进,STM32微控制器凭借其基于DSP库的算法加速能力与对LLC谐振变换器的精准控制架构,成为优化电源动态性能的核心平台。相较于传统模拟控制或通用型数字控制器,STM...

关键字: STM32 数字电源
关闭