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;
}
}