【MCU】由RTC 串口输出错误时间引出 Asynchronous Predivider value 和 Synchronous Predivider value

由RTC 串口输出错误时间引出 Asynchronous Predivider value 和 Synchronous Predivider value

1. 概述

通过 RTC 获取时间,并通过窗口输出相关时间参数,包括时、分、秒。但时间在串口输出时,出现错误。通过一系列的猜测与验证,最终,确定问题并解决。

2. 错误描述

通过计算SysTick 的差值从而获得秒数,但出现较大误差,如图 1 所示为串口输出错误 RTC 时钟

【MCU】由RTC 串口输出错误时间引出 Asynchronous Predivider value 和 Synchronous Predivider value

3. 主要代码

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4. 错误原因猜测

(1)新建 RTC 程序,同样使用串口输出时间,结果串口输出时间正确

(2)注释程序中其他部分代码后,串口仍然输出错误时间

(3)可以明确不是程序中其他部分代码的执行造成时间错误,暂时认定为 RTC的配置出现问题

5. 错误处理

RTC的时钟源为 LSI,与新建 RTC 程序中 RTC 配置做对比,发现 SynchPrediv 不同

【MCU】由RTC 串口输出错误时间引出 Asynchronous Predivider value 和 Synchronous Predivider value

最后,定位错误为 SynchPrediv 配置错误,重新配置 SynchPrediv,结果如图 2 所示

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6. 关于Asynchronous Predivider value 和 Synchronous Predivider value

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7. 错误原因分析 

(1)错误 RTC 配置,计算 ck_spre

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 ck_spre = 40 000Hz / [ (127+1) + (255 + 1) ] = 1.22 Hz

 所以,串口输出的时间出现了”跳秒“现象 

(2)正确的 RTC 配置,计算 ck_spre

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ck_spre = 40 000Hz / [ (127+1) + (311 + 1) ] = 1.00 Hz

8. 参考

AN4759 Application note Using the hardware real-time clock (RTC) and the tamper management unit (TAMP) with STM32 microcontrollers