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07.01_EEPROM-读写

测试步骤

使用芯片内置EEPROM模块对EEPROM进行操作。 写入完成后从 eeprom 里读回来。 判断写入的数据和读回来的是否一致。

实测数据

测试成功

参考代码

07.01_EEPROM_ReadWriteTest.c

/**
 * @brief EEPROM-读写
 * @details 使用芯片内置EEPROM模块对EEPROM进行操作。
 * 写入完成后从 eeprom 里读回来。
 * 判断写入的数据和读回来的是否一致。
 */
#include "lks32mc09x_eeprom.h"
#include "lks32mc09x_gpio.h"
void SoftDelaymS(uint32_t n);
volatile uint32_t testflg = 0; // 测试状态,0空闲 1进行中 2写入数据&读回数据一致 3写入数据&读回数据不一致
uint8_t read_data[32];
uint8_t read_data1[32];
uint8_t write_data[32] = {0};
#define EEPROMADDR 0xa0
/**
 * @brief 主函数,用于测试HSI时钟输出及GPIO翻转
 */
int main(void)
{
    GPIO_Config(GPIO0, 0, GPIO_Mode_OUT, GPIO_AF_GPIO);
    GPIO_Config(GPIO2, 1, GPIO_Mode_IO, GPIO_AF_I2C);
    GPIO_Config(GPIO2, 2, GPIO_Mode_IO, GPIO_AF_I2C);
    EEPROM_InitDefault(); // 初始化时会自动使能
    for (;;)
    {
        if (testflg == 1)
        {
            for (int len = 1; len <= 32; len++) // 从1个数据到32个数据进行测试,以确保不同数据长度下i2c通信是否正常
            {
                for (int i = 0; i < len; i++)
                {
                    write_data[i] = i + len; // 确保每次写入的数据都不一样
                }
                EEPROM_WriteData(EEPROMADDR, 0, write_data, len);
                SoftDelaymS(10);
                EEPROM_ReadData(EEPROMADDR, 0, read_data, len);
                for (int i = 0; i < len; i++)
                {
                    if (read_data[i] != write_data[i])
                    {
                        testflg = 3;
                    }
                }
            }
            if (testflg != 3)
            {
                testflg = 2; // 测试完成,并且没有出现错误
            }
        }
    }
}

使用到的库函数

库函数部分代码

#define EEPROM_CFG REG32(0x40048000)
#define EEPROM_RDATA REG32(0x40048004)
#define GPIO_AF_I2C 6
#define REG_RESET(reg,mask) reg &= ~(mask)
#define REG_SET(reg,mask) reg |= (mask)
#define REG_WRITE(reg,mask) reg = (mask)
#define SYS0 ((SYS_TypeDef *)(SYS_BASE))
#define SYS_MODULE_EEPROM BIT26
#define SYS_MODULE_GPIO BIT11
/**
 * @brief GPIO功能配置结构体句柄
 */
typedef struct GPIO_InitTypeDef {
    uint32_t GPIO_Pin;
    GPIO_Mode_TypeDef GPIO_Mode;
    GPIO_PuPd_TypeDef GPIO_PuPd;
    uint32_t GPIO_PODEna;
    uint32_t GPIO_PFLT;
};
/**
 * @brief GPIO模式选择枚举
 */
typedef enum GPIO_Mode_TypeDef {
    GPIO_Mode_IN = 0,
    GPIO_Mode_OUT = 1,
    GPIO_Mode_ANA = 2,
    GPIO_Mode_IO = 3,
}} {enum_name};
/**
 * @brief  GPIO配置函数
 * @param  GPIOx: GPIO端口
 * @param  GPIO_PinSource: GPIO引脚
 * @param  mode: GPIO模式
 * @param  GPIO_AF_x: GPIO复用功能选择
 */
void GPIO_Config(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint32_t GPIO_PinSource, GPIO_Mode_TypeDef mode, uint32_t GPIO_AF_x)
{
    GPIO_PinAFConfig(GPIOx, GPIO_PinSource, GPIO_AF_x);
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = 1 << GPIO_PinSource;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = mode;
    if (GPIO_AF_x == GPIO_AF_I2C)
    {
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
    }
    else
    {
        __NOP();
    }
    GPIO_Init(GPIOx, &GPIO_InitStructure);
}
/**
 * @brief EEPROM使能
 */
void EEPROM_Enable(void)
{
    SYS_ModuleClockCmd(SYS_MODULE_EEPROM, ENABLE);
}
/**
 * @brief 初始化GPIO
 * @param GPIOx GPIO模块指针
 * @param GPIO_InitStruct 指向包含初始化参数的GPIO_InitTypeDef结构体
 */
void GPIO_Init(GPIO_TypeDef *GPIOx, GPIO_InitTypeDef *GPIO_InitStruct)
{
    // 使能GPIO时钟
    SYS_ModuleClockCmd(SYS_MODULE_GPIO, ENABLE);

    // 配置引脚模式
    if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IN)
    {
        GPIOx->PIE |= GPIO_InitStruct->GPIO_Pin;  // 打开输入使能
        GPIOx->POE &= ~GPIO_InitStruct->GPIO_Pin; // 关闭输出使能
        GPIOx->PUE &= ~GPIO_InitStruct->GPIO_Pin; // 关闭上拉使能
    }
    else if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_OUT)
    {
        GPIOx->PIE &= ~GPIO_InitStruct->GPIO_Pin; // 关闭输入使能
        GPIOx->POE |= GPIO_InitStruct->GPIO_Pin;  // 使能输出
    }
    else if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IO)
    {
        GPIOx->PIE |= GPIO_InitStruct->GPIO_Pin; // 使能输入
        GPIOx->POE |= GPIO_InitStruct->GPIO_Pin; // 使能输出
    }
    else // GPIO_Mode_ANA
    {
        GPIOx->PIE &= ~GPIO_InitStruct->GPIO_Pin; // 关闭输入使能
        GPIOx->POE &= ~GPIO_InitStruct->GPIO_Pin; // 关闭输出使能
        GPIOx->PUE &= ~GPIO_InitStruct->GPIO_Pin; // 关闭上拉使能
    }

    if (GPIO_InitStruct->GPIO_PuPd == GPIO_PuPd_UP)
    {
        GPIOx->PUE |= GPIO_InitStruct->GPIO_Pin; // 使能上拉
    }
    else
    {
        GPIOx->PUE &= ~GPIO_InitStruct->GPIO_Pin; // 关闭上拉
    }
    // 配置开漏使能
    if (GPIO_InitStruct->GPIO_PODEna)
    {
        GPIOx->PODE |= GPIO_InitStruct->GPIO_Pin;
    }
    else
    {
        GPIOx->PODE &= ~GPIO_InitStruct->GPIO_Pin;
    }

    // 配置滤波使能
    if (GPIO_InitStruct->GPIO_PFLT)
    {
        GPIOx->PFLT |= GPIO_InitStruct->GPIO_Pin;
    }
    else
    {
        GPIOx->PFLT &= ~GPIO_InitStruct->GPIO_Pin;
    }
}
/**
 * @brief 初始化GPIO结构体为默认值
 * @param GPIO_InitStruct 指向要初始化的GPIO_InitTypeDef结构体
 */
void GPIO_StructInit(GPIO_InitTypeDef *GPIO_InitStruct)
{
    for (int i = 0; i < sizeof(GPIO_InitTypeDef); i++)
    {
        ((uint8_t *)GPIO_InitStruct)[i] = 0;
    }
}
/**
 * @brief 初始化为默认配置,IO不交换,波特率100k,地址数据长度16位,读写时响应中断
 */
void EEPROM_InitDefault(void)
{
    EEPROM_Enable();
    EEPROM_CFG = BIT16 | BIT9 | (0xa0 << 1) | 0;
}
/**
 * @brief 向eeprom写入数据
 * @param eeprom_addr eeprom数据地址
 * @param data 要写入的数据
 */
void EEPROM_Write(uint16_t eeprom_addr, uint8_t data)
{
    if (eeprom_addr > 32767)
    {
        eeprom_addr = 32767;
    }
    else
    {
        __NOP();
    }
    if (EEPROM_CFG & BIT16)
    {
        do
        {
            REG8(eeprom_addr + 0x40040000) = data;
            while (EEPROM_CFG & BIT17);
        } while (EEPROM_CFG & BIT11); // 收到NACK则自动重发
    }
    else
    {
        REG8(eeprom_addr + 0x40040000) = data; // 先触发一次写操作
        do
        {
            REG8(eeprom_addr + 0x40040000) = data; // 这里的写操作时,mcu会暂停运行,等待上一个写操作完成
        } while (EEPROM_CFG & BIT11); // 这里判断的是上一次的写操作是否收到nack
    }
}
/**
 * @brief 向eeprom写入数据(多字节),09上eeprom本身不支持多字节模式,这里用n个单次读写实现,执行时间为len*5mS(典型值)
 * @param eepromaddr eeprom模块设备地址,例如0xa0
 * @param taddr eeprom数据的起始地址
 * @param data 要写入的数据地址
 * @param len 要写入的长度
 */
void EEPROM_WriteData(uint8_t eepromaddr, u16 taddr, u8 *data, uint32_t len)
{
    uint16_t i;
    eepromaddr &= 0xfe;
    EEPROM_CFG = (EEPROM_CFG & (~0x1fc)) | (eepromaddr << 1);
    for (i = 0; i < len; i++)
    {
        EEPROM_Write(taddr + i, data[i]);
    }
}
/**
 * @brief 数字模块时钟使能
 * @param nModule 模块编号
 * @param state 使能或禁用状态
 */
void SYS_ModuleClockCmd(uint32_t nModule, uint8_t state)
{
    REG_WRITE(SYS0->PROTECT, 0x7a83);
    if (state)
    {
        REG_SET(SYS0->CLK_FEN, nModule);
    }
    else
    {
        REG_RESET(SYS0->CLK_FEN, nModule);
    }
    REG_WRITE(SYS0->PROTECT, 0);
}
/**
 * @brief 读取eeprom内数据
 * @param eeprom_addr eeprom数据地址
 * @return 数据
 */
uint8_t EEPROM_Read(uint16_t eeprom_addr)
{
    uint8_t val;
    if (eeprom_addr > 32767)
    {
        eeprom_addr = 32767;
    }
    else
    {
        __NOP();
    }
    while (EEPROM_CFG & BIT17); // 等待之前的操作结束(如果有的话)
    do
    {
        val = REG8(eeprom_addr | 0x40040000);
        while (EEPROM_CFG & BIT17);
    } while (EEPROM_CFG & BIT11);
    val = EEPROM_RDATA;
    return val;
}
/**
 * @brief 读取eeprom内数据,09上eeprom本身不支持多字节模式,这里用n个单次读写实现
 * @param eepromaddr eeprom模块设备地址,例如0xa0
 * @param taddr eeprom数据的起始地址
 * @param data 存放数据的地址
 * @param len 数据长度
 */
void EEPROM_ReadData(uint8_t eepromaddr, u16 taddr, u8 *data, uint32_t len)
{
    uint16_t i;
    eepromaddr &= 0xfe;
    EEPROM_CFG = (EEPROM_CFG & (~0x1fc)) | (eepromaddr << 1);
    for (i = 0; i < len; i++)
    {
        data[i] = EEPROM_Read(taddr + i);
    }
}
/**
 * @brief 配置GPIO引脚复用功能
 * @param GPIOx GPIO模块指针
 * @param GPIO_PinSource 引脚源
 * @param GPIO_AF 复用功能选择
 */
void GPIO_PinAFConfig(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint32_t GPIO_PinSource, uint32_t GPIO_AF)
{
    uint8_t offset;
    uint8_t pins = GPIO_PinSource >> 2;
    offset       = ((GPIO_PinSource & 0x3) * 4);
    switch (pins)
    {
        case 0:
            GPIOx->F3210 = (GPIOx->F3210 & ~(0xf << offset)) | (GPIO_AF << offset);
            break;
        case 1:
            GPIOx->F7654 = (GPIOx->F7654 & ~(0xf << offset)) | (GPIO_AF << offset);
            break;
        case 2:
            GPIOx->FBA98 = (GPIOx->FBA98 & ~(0xf << offset)) | (GPIO_AF << offset);
            break;
        case 3:
            GPIOx->FFEDC = (GPIOx->FFEDC & ~(0xf << offset)) | (GPIO_AF << offset);
            break;
        default:
            break;
    }
}