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stc32g128k/Docs/30_architecture/main.md

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# 架构设计 (Docs/30_architecture/main.md)
本章节阐述手环的硬件拓扑、引脚分配、软件状态机设计、IAP Flash 数据库存储设计以及低功耗待机机制。
## 1. 硬件规格与引脚映射
主控芯片采用 **STC32G12K128** 单片机(工作频率 24.0 MHz单周期 8051 内核32位乘除法器
显示端采用 **1.14寸 TFT LCD 屏幕**,物理分辨率为 **135x240 像素**
### 1.1 GPIO 引脚配置表
| 引脚号 | 引脚定义 | 模式配置 | 物理外设与功能说明 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **P2.3** | `WS2812_DI` | 双向/SPI MOSI | 连接可编程 RGB 灯珠WS2812B/FCOB-2.7)的 DIN 信号输入 |
| **P2.5** | `MOTOR` | 推挽输出/SCLK | 连接振动马达驱动电路。高电平震动,低电平静止 |
| **P0.1** | `KEY_UP` | 高阻输入+上拉 | 侧边按键 ▲ (上移),按下为低电平 |
| **P0.3** | `KEY_DOWN` | 高阻输入+上拉 | 侧边按键 ▼ (下移),按下为低电平 |
| **P0.4** | `KEY_CONFIRM`| 高阻输入+上拉 | 侧边按键 ■ (确认),按下为低电平 |
| **P0.2** | `KEY_SOS1` | 高阻输入+上拉 | 上部按键 SOS 1按下为低电平 |
| **P0.5** | `KEY_SOS2` | 高阻输入+上拉 | 上部按键 SOS 2按下为低电平 |
| **P1.0** | `SGM_CTRL` | 推挽输出 | 屏幕/驱动供电使能。高电平使能,低电平关闭 |
| **P1.1** | `LCD_RST` | 推挽输出 | LCD 屏幕复位引脚 |
| **P1.3** | `LCD_RS` | 推挽输出 | LCD 屏幕 SPI 数据/命令寄存器选择 (D/C) |
| **P1.4** | `LCD_CS` | 推挽输出 | LCD 屏幕 SPI 片选信号 |
| **P1.5** | `LCD_SCL` | 推挽输出 | LCD 屏幕 SPI 时钟信号 |
| **P1.6** | `LCD_SDA` | 推挽输出 | LCD 屏幕 SPI 数据信号 |
| **P2.3** | `ADC3` | 模拟输入 | 电池电压采样输入端口 |
### 1.2 上部双 SOS 键并联逻辑设计
为了保证两颗 SOS 按键在软件逻辑上等价,软件在按键消抖和长按状态判定时,采用“逻辑并联”设计。定义一个虚拟的 `is_sos_pressed` 状态标志:
```c
// 只要 SOS1 或 SOS2 有任意一个被按下(低电平),即判定为 SOS 按下
bit is_sos_pressed = (KEY_SOS1 == 0) || (KEY_SOS2 == 0);
```
该标志后续被直接送入消抖状态机和长按计时器,生成 `KEY_SOS_SHORT``KEY_SOS_LONG` 事件,从而完全对上层业务层屏蔽双按键硬件细节。
### 1.3 SPI 复用与马达防噪硬件规避设计
由于 `P2.5` 同时作为马达引脚和硬件 SPI 的 SCLK 引脚,为了避免在高频发送 24-bit 灯效数据时引脚电平抖动导致马达异常鸣叫:
1. **发送前**:调用 `EA = 0` 关闭总中断。临时将 `P2.5` 引脚配置为 **高阻输入模式**。此时 SCLK 输出时钟不会使马达导通。
2. **发送中**:通过硬件 SPI 直接串行写入 72 位转换数据24位 RGB 经过 LUT 展宽)。
3. **发送后**:将 `P2.5` 引脚改回 **推挽输出模式**。调用 `EA = 1` 开启中断,继续通过常规 IO 控制马达电平。
---
## 2. 核心软件业务状态机 (SystemState)
系统处于主循环中,根据事件和计数器在以下状态(`SystemState`)间迁移:
```mermaid
stateDiagram-v2
[*] --> STATE_NORMAL
STATE_NORMAL --> STATE_ARMED : 接收到布防广播
STATE_ARMED --> STATE_DISARMED : 接收到撤防广播
STATE_DISARMED --> STATE_NORMAL : 自动恢复/按键返回
STATE_NORMAL --> STATE_PAIR_MENU : ▲ + ▼ 长按 3 秒
STATE_PAIR_MENU --> STATE_PAIR_WAIT : 确认选中类型
STATE_PAIR_WAIT --> STATE_PAIR_CONFIRM : 捕获 433MHz 匹配数据
STATE_PAIR_CONFIRM --> STATE_PAIR_SUCCESS : 短按 SOS 保存
STATE_PAIR_CONFIRM --> STATE_PAIR_FAIL : 超时/按▼取消
STATE_PAIR_SUCCESS --> STATE_PAIR_MENU : 2秒后自动返回
STATE_PAIR_FAIL --> STATE_PAIR_MENU : 2秒后自动返回
STATE_NORMAL --> STATE_SOS_EMITTED : 短按 SOS
STATE_ARMED --> STATE_ALARMING : 捕获已配对传感器报警
STATE_ALARMING --> STATE_NORMAL : 按任意键/超时解除
STATE_SOS_EMITTED --> STATE_NORMAL : 长按任意键/超时解除
```
---
## 3. IAP Flash 传感器数据库设计
为了断电保存传感器配对信息,使用 STC32G 的 IAP 功能读写 Flash
* **扇区基地址**`0xFE0000` (末尾扇区)。
* **存储结构**`Sensor_Slot` 结构体:
```c
typedef struct {
u32 addr; // 24位射频硬件地址 (EV1527)
u8 type; // 传感器类型 (0: 门磁, 1: 红外, 2: 烟感, 3: 燃气, 4: 水浸)
u8 zone; // 防区类别 (0: 永久防区, 1: 普通可撤防区)
char name[16]; // 自定义法语防区名称
} Sensor_Slot;
```
* 一共支持 **16** 个传感器槽位,通过 `Load_Database()` 和 `Save_Database()` 进行统一序列化读写。