# 编码实现 - 系统核心控制与存储 (Docs/60_coding/mod-sys.md) 本文件对应系统控制与存储的具体编码实现细节。只包含手环代码实现。 ## 1. 对应代码源文件 * [App/main.c](file:///c:/workfile/105/stc32g12k128/App/main.c) (系统主循环、定时器中断、IAP 存取) * [App/config.h](file:///c:/workfile/105/stc32g12k128/App/config.h) (系统状态及数据结构定义) ## 2. 关键代码片段与逻辑实现 ### 2.1 定时器 1 中断服务 (Timer1_Isr) 定时器初始化配置为 1ms,在 `main.c` 中第 190~250 行左右实现。 在 `Timer1_Isr` 里,我们累加 `ms_tick`。当累加到 1000 时,重置 `ms_tick = 0`,自增 `current_sec`。若秒达 60,则自增 `current_min` 并置位 `clock_updated = 1` 通知主循环在下一个周期重绘时钟画面。 ### 2.2 IAP 读写细节 在 `main.c` 中通过 IAP 寄存器控制读写。 ```c void IAP_EraseSector(u16 addr) { IAP_CMD = 3; // 扇区擦除 IAP_ADDRL = addr & 0xFF; IAP_ADDRH = addr >> 8; IAP_TRIG = 0x5A; // 触发 IAP_TRIG = 0xA5; _nop_(); } ``` - 主动擦除与写字节前必须先调用使能,写完后调用 `IAP_Disable()` 避免误写入损坏配置。 - 数据库保存在末尾扇区 `0xFE0000`(大小为 512 字节)。 ### 2.3 获取出厂唯一 ID (Get_Bracelet_Factory_ID) 从 STC32G 的内置 IDATA RAM 区域 `0xF1~0xF7` 处读取 7 字节唯一硬件 ID,并将其转换为符合 EV1527 的 20 位地址码: ```c u32 Get_Bracelet_Factory_ID(void) { unsigned char idata *p_uid = (unsigned char idata *)0xF1; u32 uid = 0; // 组合后 3 字节并进行 20 位掩码过滤 uid = ((u32)p_uid[4] << 16) | ((u32)p_uid[5] << 8) | p_uid[6]; uid &= 0x0FFFFF; // 20-bit address range limit for EV1527 if (uid == 0) { uid = CLONED_ADDR; // 防错备份 } return uid; } ``` ### 2.4 传感器自定义名称拼接与写入 (Add_Sensor) 在 `Add_Sensor(u32 addr, u8 type, u8 suffix_idx)` 中,系统预设 7 类传感器名前缀: ```c char *code sensor_prefixes[7] = { "PORTE", "PIR", "FUMEE", "URGENCE", "GAZ", "INOND.", "VIBRA." }; ``` 在写入时,手动拼接前缀和两位数字 `suffix_idx` 后缀: ```c void Add_Sensor(u32 addr, u8 type, u8 suffix_idx) { u8 slot = ...; // 检索空槽或匹配历史ID char *prefix = sensor_prefixes[type]; u8 len = 0; // 拷贝前缀 while (prefix[len] != '\0' && len < 11) { sensor_list[slot].name_gbk[len] = prefix[len]; len++; } sensor_list[slot].name_gbk[len++] = ' '; sensor_list[slot].name_gbk[len++] = '0' + (suffix_idx / 10); sensor_list[slot].name_gbk[len++] = '0' + (suffix_idx % 10); sensor_list[slot].name_gbk[len] = '\0'; Save_Database(); } ### 2.5 电池采样与充电状态读取实现 在系统模块中,通过硬件 ADC 通道 8 (P0.0) 和数字 I/O (P2.7) 采集电池状态: 1. **ADC 初始化 (ADC_Init)**: ```c void ADC_Init(void) { P0M1 |= 0x01; P0M0 &= ~0x01; // P0.0 配置为高阻输入 (模拟输入模式) ADCCFG = 0x2F; // RESFMT = 1 (右对齐), ADC 时钟配置为 SYSCLK / 2 / 16 ADC_CONTR |= 0x80; // 打开 ADC 电源 (ADC_POWER = 1) } ``` 2. **读取采样数据与电量百分比计算**: ```c u16 Get_ADC_Result(u8 channel) { ADC_CONTR = 0x80 | channel; // 开启电源并选择通道 _nop_(); _nop_(); ADC_CONTR |= 0x40; // 启动 ADC 转换 (ADC_START = 1) while (!(ADC_CONTR & 0x20)); // 等待转换完成 (ADC_FLAG) ADC_CONTR &= ~0x20; // 清除 ADC 标志 return ((u16)ADC_RES << 8) | ADC_RESL; // 返回 12 位 ADC 转换结果 } u8 Read_Battery_Percent(void) { u16 adc_val = Get_ADC_Result(8); // 读取通道 8 (P0.0) // 线性百分比转换:3.3V (ADC=1279) 对应 0%, 4.2V (ADC=1628) 对应 100% if (adc_val <= 1279) { return 0; } else if (adc_val >= 1628) { return 100; } else { return (u8)((u32)(adc_val - 1279) * 100 / (1628 - 1279)); } } ``` 3. **充电状态读取**: ```c // P2.7 在 System_Init 时需配置为高阻输入以进行充电状态检测 bit Is_Charging(void) { return (P2 & (1 << 7)) ? 1 : 0; // 读取 P2.7 引脚高电平状态,1 表示 USB 接入 } ``` ```