芯启元 发表于 2026-6-30 13:23:35

21-使用比较器检测低电压时保存数据到EEPROM,STC32G144K246实验箱演示程序

21-使用比较器检测低电压时保存数据到EEPROM,STC32G144K246实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):



/*---------------------------------------------------------------------*/
/* --- Web: www.STCAI.com ---------------------------------------------*/
/* --- BBS: www.STCAIMCU.com-----------------------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序      */
/*---------------------------------------------------------------------*/


/*************本程序功能说明**************

本例程基于STC32G144K246为主控芯片的实验箱进行编写测试。

使用Keil C251编译器,Memory Model推荐设置XSmall模式,默认定义变量在edata,单时钟存取访问速度快。

edata建议保留1K给堆栈使用,空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。

比较器的正极通过 P5.0 端口连接可调电阻,与1.19V内部固定比较;

调节可调电阻,当P5.0口的输入电压低于1.19V时产生比较器中断,此时保存数据到EEPROM;

当P5.0口的输入电压高于1.19V后,或者重新上电时,读取EEPROM数据进行恢复。

用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。

使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下,用户修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.

用户可以在"用户定义宏"中修改保存数据的EEPROM地址。

显示效果为: 上电后显示秒计数, 计数范围为0~10000,显示在右边的5个数码管。

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
注意:下载时,下载界面"硬件选项"中下面的项要确认如下设置:

设置用户EEPROM大小,并确保"用户定义宏"中设定的地址在EEPROM设置的大小范围之内。

修改过硬件选项,需要给单片机重新上电后才会生效。

选择时钟 48MHz (用户可自行修改频率)。
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

******************************************/

#include "..\..\comm\STC32G144K246.h"

typedef   unsigned char   u8;
typedef   unsigned int    u16;
typedef   unsigned long   u32;

/****************用户定义宏****************/

#define   MAIN_Fosc   48000000UL

#define   EE_ADDRESS0x000000//保存的EEPROM起始地址

#define   Timer0_Reload   (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000))       //Timer 0 中断频率, 1000次/秒

#define   Tip_Delay   (MAIN_Fosc / 1000000)

#define   DIS_DOT   0x20
#define   DIS_BLACK   0x10
#define   DIS_      0x11

/****************本地常量声明**************/

u8 code t_display[]={                     //标准字库
//   0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F
    0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
//black-   H    J    K    L    N    o   P    U   t    G    Q    r   M    y
    0x00,0x40,0x76,0x1E,0x70,0x38,0x37,0x5C,0x73,0x3E,0x78,0x3d,0x67,0x50,0x37,0x6e,
    0xBF,0x86,0xDB,0xCF,0xE6,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xEF,0x46};    //0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. -1

u8 code T_COM[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};      //位码


u8LED8;      //显示缓冲
u8display_index;//显示位索引
bit B_1ms;          //1ms标志
u16 msecond;
bit LowVolFlag;   //低电压标志

u16 Test_cnt;   //测试用的秒计数变量
u16 Temp_cnt;   //保存用的秒计数变量
u8tmp;   //通用数组

void CMP1_config(void);
void Display(void);
void DisableEEPROM(void);
void EEPROM_read_n(u32 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number);
void EEPROM_write_n(u32 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number);
void EEPROM_SectorErase(u32 EE_address);

/******************* 比较器中断函数 ********************/
void CMP_Isr() interrupt 21
{
    CMP1_6P6N_CR1 &= ~0x40;         //清除CMP1IF中断标志
    P47 = (CMP1_6P6N_CR1 & 0x01);   //中断方式读取比较器比较结果
   
    if(CMP1_6P6N_CR1 & 0x01)
    {
      if(LowVolFlag)
      {
            LowVolFlag = 0;    //清除低电压标志
            if(Test_cnt != Temp_cnt)
            {
                EEPROM_read_n(EE_ADDRESS,tmp,2);      //读出2字节
                Test_cnt = ((u16)tmp << 8) + tmp; //秒计数
                if(Test_cnt > 10000)    Test_cnt = 0;   //秒计数范围为0~10000
                Temp_cnt = Test_cnt;
            }
      }
    }
    else
    {
      PAOUT = 0xff;       //关闭显示,省电
      if(!LowVolFlag)
      {
            LowVolFlag = 1;    //设置低电压标志
            if(Test_cnt != Temp_cnt)
            {
                Temp_cnt = Test_cnt;
                EEPROM_SectorErase(EE_ADDRESS); //擦除扇区
                tmp = (u8)(Temp_cnt >> 8);
                tmp = (u8)Temp_cnt;
                EEPROM_write_n(EE_ADDRESS,tmp,2);
            }
      }
    }
}

/********************** 主函数 ************************/
void main(void)
{
    u8i;
   
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度

    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0xff;   //设置为推挽输出
    P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0xc0;   //设置为推挽输出
    PAM1 = 0x00;   PAM0 = 0xff;   //设置为推挽输出

    display_index = 0;
    for(i=0; i<8; i++)LED8 = DIS_BLACK;    //全部消隐
   
    AUXR = 0x80;    //Timer0 set as 1T, 16 bits timer auto-reload,
    TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256);
    TL0 = (u8)(Timer0_Reload % 256);
    ET0 = 1;    //Timer0 interrupt enable
    TR0 = 1;    //Tiner0 run

    CMP1_config();
    EA = 1;   //打开总中断
   
    for(msecond=0; msecond < 200; ) //延时200ms
    {
      if(B_1ms)   //1ms到
      {
            B_1ms = 0;
            msecond ++;
      }
    }

    EEPROM_read_n(EE_ADDRESS,tmp,2);      //读出2字节
    Test_cnt = ((u16)tmp << 8) + tmp; //秒计数
    if(Test_cnt > 10000)    Test_cnt = 0;   //秒计数范围为0~10000
   
    Display();      //显示秒计数
   
    while(1)
    {
      if((B_1ms) && (LowVolFlag == 0))   //1ms到,低电压时不工作
      {
            B_1ms = 0;
            if(++msecond >= 1000)   //1秒到
            {
                msecond = 0;      //清1000ms计数
                Test_cnt++;         //秒计数+1
                if(Test_cnt > 10000)    Test_cnt = 0;   //秒计数范围为0~10000
                Display();          //显示秒计数
            }
      }
    }
}

//========================================================================
// 函数: void CMP1_config(void)
// 描述: 比较器1初始化函数。
// 参数: 无.
// 返回: 无.
// 版本: V1.0, 2025-11-26
//========================================================================
void CMP1_config(void)
{
//CMP1_6P6N_CR1 &= ~0x20;   //禁止比较器上升沿中断
    CMP1_6P6N_CR1 |= 0x20;      //使能比较器上升沿中断
//CMP1_6P6N_CR1 &= ~0x10;   //禁止比较器下降沿中断
    CMP1_6P6N_CR1 |= 0x10;      //使能比较器下降沿中断
   
    CMP1_6P6N_CR1 &= ~0x0c;   //比较器中断最低优先级
//CMP1_6P6N_CR1 |= 0x04;      //比较器中断较低优先级
//CMP1_6P6N_CR1 |= 0x08;      //比较器中断较高优先级
//CMP1_6P6N_CR1 |= 0x0c;      //比较器中断最高优先级

//CMP1_6P6N_CR1 &= ~0x02;   //禁止比较结果输出
    CMP1_6P6N_CR1 |= 0x02;      //使能比较结果输出

    CMP1_6P6N_CR2 &= ~0x80;   //比较器结果正向输出
//CMP1_6P6N_CR2 |= 0x80;      //比较器结果反向输出

//CMP1_6P6N_CR2 &= ~0x40;   //关闭0.1us模拟滤波功能
    CMP1_6P6N_CR2 |= 0x40;      //使能0.1us模拟滤波功能

    CMP1_6P6N_CR2 &= ~0x3f;   //关闭数字滤波
    CMP1_6P6N_CR2 |= 0x10;      //使能(n+2)个系统时钟数字滤波

    CMP1_6P6N_CR3 &= ~0xc0;
    CMP1_6P6N_CR3 |= 0x40;      //比较器DC迟滞输入选择,0:0mV; 0x40:10mV; 0x80:20mV; 0xc0:30mV

    CMP1_6P6N_CR3 &= ~0x3f;   //CMP1+: P3.7, CMP1-: P3.6
    CMP1_6P6N_CR3 |= 0x01;      //CMP1+: P5.0
//CMP1_6P6N_CR3 |= 0x02;      //CMP1+: OP1O
//CMP1_6P6N_CR3 |= 0x03;      //CMP1+: ADCIN
//CMP1_6P6N_CR3 |= 0x04;      //CMP1+: DAC1O
//CMP1_6P6N_CR3 |= 0x05;      //CMP1+: DAC2O

//CMP1_6P6N_CR3 |= 0x08;      //CMP1-: P5.1
//CMP1_6P6N_CR3 |= 0x10;      //CMP1-: OP2O
    CMP1_6P6N_CR3 |= 0x18;      //CMP1-: BGV(1.19V)
//CMP1_6P6N_CR3 |= 0x20;      //CMP1-: DAC1O
//CMP1_6P6N_CR3 |= 0x28;      //CMP1-: DAC2O

    CMP1_6P6N_CR4 &= ~0x03;   //CMP1O: P3.4
//CMP1_6P6N_CR4 |= 0x01;      //CMP1O: P4.1

//CMP1_6P6N_CR1 &= ~0x80;   //关闭比较器1模块
    CMP1_6P6N_CR1 |= 0x80;      //使能比较器1模块
}

/********************** 显示计数函数 ************************/
void Display(void)
{
    u8i;
   
    LED8 = Test_cnt / 10000;
    LED8 = (Test_cnt % 10000) / 1000;
    LED8 = (Test_cnt % 1000) / 100;
    LED8 = (Test_cnt % 100) / 10;
    LED8 = Test_cnt % 10;
   
    for(i=3; i<7; i++)//消无效0
    {
      if(LED8 > 0) break;
      LED8 = DIS_BLACK;
    }
}

//========================================================================
// 函数: void   ISP_Disable(void)
// 描述: 禁止访问ISP/IAP.
// 参数: non.
// 返回: non.
// 版本: V1.0, 2012-10-22
//========================================================================
void DisableEEPROM(void)
{
    IAP_CONTR = 0;          //关闭 IAP 功能
    IAP_CMD = 0;            //清除命令寄存器
    IAP_TRIG = 0;         //清除触发寄存器
    IAP_ADDRE = 0xff;       //将地址设置到非 IAP 区域
    IAP_ADDRH = 0xff;       //将地址设置到非 IAP 区域
    IAP_ADDRL = 0xff;
}

//========================================================================
// 函数: void EEPROM_read_n(u32 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number)
// 描述: 从指定EEPROM首地址读出n个字节放指定的缓冲.
// 参数: EE_address:读出EEPROM的首地址.
//       DataAddress: 读出数据放缓冲的首地址.
//       number:      读出的字节长度.
// 返回: non.
// 版本: V1.0, 2012-10-22
//========================================================================
void EEPROM_read_n(u32 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number)
{
    EA = 0;   //禁止中断

    IAP_CONTR = 0x80; //使能 IAP
    IAP_TPS = Tip_Delay; //设置擦除等待参数 24MHz
    IAP_CMD = 1;//设置 IAP 读命令
    do
    {
      IAP_ADDRE = (u8)(EE_address >> 16); //送地址高字节(地址需要改变时才需重新送地址)
      IAP_ADDRH = (u8)(EE_address >> 8);//送地址中字节(地址需要改变时才需重新送地址)
      IAP_ADDRL = (u8)EE_address;         //送地址低字节(地址需要改变时才需重新送地址)
      IAP_TRIG = 0x5a; //写触发命令(0x5a)
      IAP_TRIG = 0xa5; //写触发命令(0xa5)
      _nop_();   //由于STC32G是多级流水线的指令系统,触发命令后建议加4个NOP,保证IAP_DATA的数据完成准备
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      *DataAddress = IAP_DATA; //读 IAP 数据
      EE_address++;
      DataAddress++;
    }while(--number);
    DisableEEPROM();
    EA = 1;   //重新允许中断
}

//========================================================================
// 函数: void EEPROM_SectorErase(u32 EE_address)
// 描述: 把指定地址的EEPROM扇区擦除.
// 参数: EE_address:要擦除的扇区EEPROM的地址.
// 返回: non.
// 版本: V1.0, 2013-5-10
//========================================================================
void EEPROM_SectorErase(u32 EE_address)
{
    EA = 0;   //禁止中断

    IAP_CONTR = 0x80; //使能 IAP
    IAP_TPS = Tip_Delay; //设置擦除等待参数 24MHz
    IAP_CMD = 3;      //设置 IAP 擦除命令
    IAP_ADDRE = (u8)(EE_address >> 16); //送扇区地址高字节(地址需要改变时才需重新送地址)
    IAP_ADDRH = (u8)(EE_address >> 8);//送扇区地址中字节(地址需要改变时才需重新送地址)
    IAP_ADDRL = (u8)EE_address;         //送扇区地址低字节(地址需要改变时才需重新送地址)
    IAP_TRIG = 0x5a; //写触发命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5; //写触发命令(0xa5)
    _nop_();   //由于STC32G是多级流水线的指令系统,触发命令后建议加4个NOP,保证IAP_DATA的数据完成准备
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    DisableEEPROM();
    EA = 1;   //重新允许中断
}

//========================================================================
// 函数: void EEPROM_write_n(u32 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number)
// 描述: 把缓冲的n个字节写入指定首地址的EEPROM.
// 参数: EE_address:写入EEPROM的首地址.
//       DataAddress: 写入源数据的缓冲的首地址.
//       number:      写入的字节长度.
// 返回: non.
// 版本: V1.0, 2012-10-22
//========================================================================
void EEPROM_write_n(u32 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number)
{
    EA = 0;   //禁止中断

    IAP_CONTR = 0x80; //使能 IAP
    IAP_TPS = Tip_Delay; //设置擦除等待参数 24MHz
    IAP_CMD = 2;//设置 IAP 写命令
    do
    {
      IAP_ADDRE = (u8)(EE_address >> 16); //送地址高字节(地址需要改变时才需重新送地址)
      IAP_ADDRH = (u8)(EE_address >> 8);//送地址中字节(地址需要改变时才需重新送地址)
      IAP_ADDRL = (u8)EE_address;         //送地址低字节(地址需要改变时才需重新送地址)
      IAP_DATA = *DataAddress; //写 IAP 数据
      IAP_TRIG = 0x5a; //写触发命令(0x5a)
      IAP_TRIG = 0xa5; //写触发命令(0xa5)
      _nop_();   //由于STC32G是多级流水线的指令系统,触发命令后建议加4个NOP,保证IAP_DATA的数据完成准备
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      EE_address++;
      DataAddress++;
    }while(--number);

    DisableEEPROM();
    EA = 1;   //重新允许中断
}

/********************** 显示扫描函数 ************************/
void DisplayScan(void)
{   
    PAOUT = ~T_COM;
    P0 = ~t_display];
    if(++display_index >= 8)    display_index = 0;//8位结束回0
}

/********************** Timer0 1ms中断函数 ************************/
void timer0 (void) interrupt 1
{
    if(LowVolFlag == 0)
    {
      DisplayScan();//1ms扫描显示一位
      B_1ms = 1;      //1ms标志
    }
}


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