6818开发板如何校准时间

时间: 2024-06-18 21:04:23 浏览: 15
校准6818开发板的时间需要借助系统时间以及硬件时钟两个部分。具体步骤如下: 1. 设置系统时间:在Linux系统中,可以使用date命令设置系统时间,例如:`date -s "2022-01-01 00:00:00"`,将系统时间设置为2022年1月1日0时0分0秒。 2. 设置硬件时钟:在Linux系统中,可以使用hwclock命令设置硬件时钟,例如:`hwclock --set --date="2022-01-01 00:00:00"`,将硬件时钟设置为2022年1月1日0时0分0秒。 3. 将系统时间同步到硬件时钟:使用hwclock命令将系统时间同步到硬件时钟,例如:`hwclock -w`。
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stm32开发板电子时钟代码

好的,电子时钟是一种基于STM32开发板的常见项目。实现一个简单的电子时钟需要用到RTC模块和LCD屏幕。下面是一份基于STM32F103C8T6开发板的电子时钟代码: ```c #include "stm32f10x.h" #include "stm32f10x_rcc.h" #include "stm32f10x_gpio.h" #include "stm32f10x_rtc.h" #include "stm32f10x_pwr.h" #include "stm32f10x_bkp.h" #include "lcd1602.h" void RTC_Configuration(void); void Time_Show(void); int main(void) { LCD1602_Init(); // 初始化LCD RTC_Configuration(); // 配置RTC Time_Show(); // 显示时间 while(1); return 0; } void RTC_Configuration(void) { RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE); // 使能PWR和BKP时钟 PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); // 允许访问BKP区域 if(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PORRST) != RESET) // 判断是不是第一次启动 { BKP_DeInit(); // 复位BKP区域 RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON); // 使能LSE while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET); // 等待LSE稳定 RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE); // 设置RTC时钟源为LSE RCC_RTCCLKCmd(ENABLE); // 使能RTC时钟 RTC_WaitForSynchro(); // 等待RTC寄存器同步 RTC_WaitForLastTask(); // 等待RTC最后一次写入操作完成 RTC_SetPrescaler(32767); // 设置RTC分频器,使得RTC时钟为1Hz RTC_WaitForLastTask(); // 等待RTC最后一次写入操作完成 BKP_SetRTCCalibrationValue(0); // 设置RTC校准值为0 } else { RCC_RTCCLKCmd(ENABLE); // 使能RTC时钟 RTC_WaitForSynchro(); // 等待RTC寄存器同步 RTC_WaitForLastTask(); // 等待RTC最后一次写入操作完成 } RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE); // 使能秒中断 RTC_WaitForLastTask(); // 等待RTC最后一次写入操作完成 } void Time_Show(void) { RTC_TimeTypeDef RTC_TimeStruct; RTC_DateTypeDef RTC_DateStruct; uint8_t str[16]; while(1) { RTC_GetTime(RTC_Format_BIN, &RTC_TimeStruct); // 获取当前时间 RTC_GetDate(RTC_Format_BIN, &RTC_DateStruct); // 获取当前日期 sprintf((char*)str, "%04d-%02d-%02d", 2000 + RTC_DateStruct.RTC_Year, RTC_DateStruct.RTC_Month, RTC_DateStruct.RTC_Date); LCD1602_ShowString(0, 0, str); // 显示日期 sprintf((char*)str, "%02d:%02d:%02d", RTC_TimeStruct.RTC_Hours, RTC_TimeStruct.RTC_Minutes, RTC_TimeStruct.RTC_Seconds); LCD1602_ShowString(0, 1, str); // 显示时间 delay_ms(1000); // 延时1秒 } } ``` 在这段代码中,我们首先调用`LCD1602_Init()`函数初始化LCD屏幕,然后调用`RTC_Configuration()`函数配置RTC模块,最后调用`Time_Show()`函数循环显示当前时间。 在`RTC_Configuration()`函数中,我们首先使能PWR和BKP时钟,然后判断是否是第一次启动。如果是第一次启动,则复位BKP区域、使能LSE、等待LSE稳定、设置RTC时钟源为LSE、设置RTC分频器为32767(使得RTC时钟为1Hz)、设置RTC校准值为0;如果不是第一次启动,则直接使能RTC时钟。 在`Time_Show()`函数中,我们首先定义了一个`str`数组用来存储日期和时间的字符串表示。然后进入一个无限循环,在每次循环中,我们调用`RTC_GetTime()`函数获取当前时间和`RTC_GetDate()`函数获取当前日期,并将它们转化成字符串格式存入`str`数组中。最后调用`LCD1602_ShowString()`函数在LCD屏幕上显示日期和时间,并延时1秒。 以上是一个简单的基于STM32开发板的电子时钟代码示例,你可以根据需要进行修改和完善。如果你有任何问题或疑问,请随时提出。下面是三个相关问题:

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