# 编码实现 - 系统核心控制与存储 (Docs/60_coding/mod-sys.md) 本文件对应系统状态机、超时低功耗休眠判断以及断电数据库的具体编码实现。 ## 1. 对应代码源文件 * [App/main.c](file:///c:/workfile/105/stc32g12k128/App/main.c) (系统主逻辑、主状态机切换、10s 超时累加判断) * [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 10秒无操作休眠时序 (Timer1_Isr) 定时器初始化配置为 1ms,在 `main.c` 中实现。 在 `Timer1_Isr` (每 10ms 调用一次) 中,当系统非处于休眠(`STATE_SLEEP`)且非处于报警(`STATE_ALARMING`/`STATE_SOS_EMITTED`)状态时,累加无按键操作计数器 `inactivity_timer`: ```c u16 inactivity_timer = 0; void Timer1_Isr(void) interrupt 3 { // 基础毫秒滴答计数 ms_tick++; // 10ms 调度周期 if (ms_tick % 10 == 0) { // 当不是休眠或报警时,进行超时计时累加 if (current_state != STATE_SLEEP && current_state != STATE_ALARMING && current_state != STATE_SOS_EMITTED) { inactivity_timer++; } } } ``` ### 2.2 主循环低功耗检测与状态转换 在主循环 `main()` 中,不断检查 `inactivity_timer` 是否达到 1000(即 1000 * 10ms = 10 秒): ```c void main(void) { System_Init(); while (1) { // 读取按键事件并重置计时器 if (key_event_buf != KEY_EVENT_NONE) { inactivity_timer = 0; // 重置无按键操作计时器 } // 如果达到 10 秒无操作,进入低功耗休眠 if (inactivity_timer >= 1000) { inactivity_timer = 0; current_state = STATE_SLEEP; Enter_Low_Power_Sleep(); // 关屏、拉低 SGM_CTRL、单片机停机 } // 轮询解码及其他主状态机业务处理 // ... } } ``` ### 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 位限制 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 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_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 } ```