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stc32g128k/Docs/60_coding/mod-sys.md

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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 (系统主循环、定时器中断、IAP 存取)
  • 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 1msmain.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

main.c 中通过 IAP 寄存器控制读写。

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:

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)

Add_Sensor(u32 addr, u8 type, u8 suffix_idx) 中,系统预设 7 类传感器名前缀:

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:

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)
}
  1. 读取采样数据与电量百分比计算
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));
    }
}
  1. 充电状态读取
// 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
}