yincheng.zhong
2024-08-20 7744fffacb03dc81cc9dbaf9f5d86a0f21e79c03
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
/*
 * Copyright (c) 2019-2023 Beijing Hanwei Innovation Technology Ltd. Co. and
 * its subsidiaries and affiliates (collectly called MKSEMI).
 *
 * All rights reserved.
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions are met:
 *
 * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
 *    this list of conditions and the following disclaimer.
 *
 * 2. Redistributions in binary form, except as embedded into an MKSEMI
 *    integrated circuit in a product or a software update for such product,
 *    must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
 *    the following disclaimer in the documentation and/or other materials
 *    provided with the distribution.
 *
 * 3. Neither the name of MKSEMI nor the names of its contributors may be used
 *    to endorse or promote products derived from this software without
 *    specific prior written permission.
 *
 * 4. This software, with or without modification, must only be used with a
 *    MKSEMI integrated circuit.
 *
 * 5. Any software provided in binary form under this license must not be
 *    reverse engineered, decompiled, modified and/or disassembled.
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY MKSEMI "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
 * WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
 * MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
 * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL MKSEMI OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
 * DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
 * (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
 * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
 * ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
 * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
 * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 */
 
#include "mk_rtc.h"
#include "mk_clock.h"
#include "mk_reset.h"
#include "mk_trace.h"
#include "mk_sleep_timer.h"
#include "mk_trace.h"
 
#if RTC_FREE_COUNTER_EN
 
static struct RTC_HANDLE_T rtc_handle[RTC_MAX_NUM] = {
    {
        .base = RTC,
        .alarm_irq = RTC_ALARM_IRQn,
        .rtc_open_flag = 0,
    },
};
 
int rtc_open(enum RTC_DEV_T id)
{
    if (id >= RTC_MAX_NUM)
    {
        return DRV_ERROR;
    }
 
    // RTC counter clock source
    uint32_t val = REG_READ(0x40000234);
    REG_WRITE(0x40000234, val | (1U << 10));
 
    // enable RTC clock
    clock_enable(CLOCK_RTC);
    rtc_handle[id].rtc_open_flag = 1;
 
    if ((rtc_handle[id].base->CTRL & RTC_CTRL_START_MSK) == 0)
    {
        rtc_handle[id].base->CTRL = RTC_CTRL_START_MSK;
    }
 
    return DRV_OK;
}
 
int rtc_close(enum RTC_DEV_T id)
{
    if (id >= RTC_MAX_NUM)
    {
        return DRV_ERROR;
    }
 
    if (rtc_handle[id].base->CTRL & RTC_CTRL_START_MSK)
    {
        rtc_handle[id].base->CTRL = 0;
    }
    rtc_handle[id].rtc_open_flag = 0;
 
    NVIC_DisableIRQ(rtc_handle[id].alarm_irq);
    NVIC_ClearPendingIRQ(rtc_handle[id].alarm_irq);
 
    // disable RTC clock
    clock_disable(CLOCK_RTC);
    return DRV_OK;
}
 
uint32_t rtc_get(enum RTC_DEV_T id)
{
    return rtc_handle[id].base->DATA;
}
 
int rtc_set_alarm(enum RTC_DEV_T id, uint32_t target, drv_callback_t callback)
{
    ASSERT(id < RTC_MAX_NUM, "RTC wrong parameter");
    if ((rtc_handle[id].base->CTRL & RTC_CTRL_START_MSK) == 0)
    {
        return DRV_ERROR;
    }
 
    rtc_handle[id].alarm_callback = callback;
    rtc_handle[id].base->MATCH = target;
    rtc_handle[id].base->INTR_CLR = RTC_INTR_CLR_MSK;
    rtc_handle[id].base->INTR_EN = RTC_INTR_EN_MSK;
 
    NVIC_SetPriority(rtc_handle[id].alarm_irq, IRQ_PRIORITY_NORMAL);
    NVIC_ClearPendingIRQ(rtc_handle[id].alarm_irq);
    NVIC_EnableIRQ(rtc_handle[id].alarm_irq);
 
    return DRV_OK;
}
 
void rtc_clear_alarm(enum RTC_DEV_T id)
{
    ASSERT(id < RTC_MAX_NUM, "RTC wrong parameter");
    rtc_handle[id].base->INTR_EN = 0;
    rtc_handle[id].base->INTR_CLR = RTC_INTR_CLR_MSK;
}
 
void RTC_ALARM_IRQHandler(void)
{
    enum RTC_DEV_T id = RTC_ID0;
 
    if (rtc_handle[id].base->INTR_STATUS & RTC_INTR_STATUS_MSK)
    {
        rtc_handle[id].base->INTR_CLR = RTC_INTR_CLR_MSK;
 
        if (rtc_handle[id].alarm_callback != NULL)
        {
            uint32_t value = rtc_handle[id].base->DATA;
            rtc_handle[id].alarm_callback(&value, 0);
        }
    }
}
 
#else
 
static struct RTC_HANDLE_T rtc_handle[RTC_MAX_NUM] = {
    {
        .base = RTC,
        .tick_irq = RTC_TICK_IRQn,
        .alarm_irq = RTC_ALARM_IRQn,
        .tick_int_en = true,
        .rtc_open_flag = 0,
    },
};
 
static const uint8_t rtc_days_in_month[] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
 
#define LEAP_NUM(y) ((y) / 4 - (y) / 100 + (y) / 400)
 
static inline int is_leap_year(uint16_t year)
{
    return (!(year % 4) && (year % 100)) || !(year % 400);
}
 
/*
 * The number of days in the month.
 */
static uint8_t rtc_month_days(uint8_t month, uint16_t year)
{
    return rtc_days_in_month[month - 1] + (is_leap_year(year) && month == 2);
}
 
/*
 * Does the rtc_time represent a valid date-time?
 */
static int rtc_check_parameter(struct RTC_TIME_T *time)
{
    if (time == 0)
    {
        return DRV_ERROR;
    }
 
    if (time->year < 1970 || time->month < 1 || time->month > 12 || time->day < 1 || time->day > rtc_month_days(time->month, time->year) || time->hour >= 24 ||
        time->minute >= 60 || time->second >= 60)
    {
        return DRV_ERROR;
    }
 
    return DRV_OK;
}
 
/* Converts Gregorian date to seconds since 1970-01-01 00:00:00.
 * Assumes input in normal date format, i.e. 1980-12-31 23:59:59
 * => year=1980, mon=12, day=31, hour=23, min=59, sec=59.
 *
 * [For the Julian calendar (which was used in Russia before 1917,
 * Britain & colonies before 1752, anywhere else before 1582,
 * and is still in use by some communities) leave out the
 * -year/100+year/400 terms, and add 10.]
 *
 */
 
static uint32_t mktime(const uint32_t year0, const uint32_t mon0, const uint32_t day, const uint32_t hour, const uint32_t min, const uint32_t sec)
{
    uint32_t mon = mon0, year = year0;
 
    /* 1..12 -> 11,12,1..10 */
    if (0 >= (int)(mon -= 2))
    {
        mon += 12; /* Puts Feb last since it has leap day */
        year -= 1;
    }
 
    uint32_t val = (LEAP_NUM(year) + 367 * mon / 12 + day) + year * 365 - 719499;
    val = val * 24 + hour;
    val = val * 60 + min;
    val = val * 60 + sec;
 
    return val;
}
 
/*
 * Convert Gregorian date to seconds since 01-01-1970 00:00:00.
 */
static uint32_t rtc_time_to_second(struct RTC_TIME_T *time)
{
    uint32_t val = mktime(time->year, time->month, time->day, time->hour, time->minute, time->second);
    return val;
}
 
/*
 * Convert seconds since 01-01-1970 00:00:00 to Gregorian date.
 */
static void rtc_second_to_time(uint32_t second, struct RTC_TIME_T *time)
{
    uint8_t month;
    uint16_t year;
    int days;
 
    days = second / 86400;
    second -= (uint32_t)days * 86400;
 
    year = 1970 + (uint16_t)(days / 365);
    days -= (year - 1970) * 365 + LEAP_NUM(year - 1) - LEAP_NUM(1970 - 1);
    if (days < 0)
    {
        year -= 1;
        days += 365 + is_leap_year(year);
    }
    time->year = year;
 
    for (month = 1; month < 12; month++)
    {
        int newdays = days - rtc_month_days(month, year);
        if (newdays < 0)
        {
            break;
        }
        days = newdays;
    }
    time->month = month;
    time->day = (uint8_t)days + 1;
 
    time->hour = (uint8_t)(second / 3600);
    second -= time->hour * 3600;
    time->minute = (uint8_t)(second / 60);
    time->second = (uint8_t)(second - time->minute * 60);
}
 
int rtc_open(enum RTC_DEV_T id, drv_callback_t callback)
{
    if (id >= RTC_MAX_NUM)
    {
        return DRV_ERROR;
    }
 
    // enable RTC clock
    clock_enable(CLOCK_RTC);
    rtc_handle[id].rtc_open_flag = 1;
 
    if (rtc_handle[id].tick_int_en)
    {
        rtc_handle[id].tick_callback = callback;
        NVIC_SetPriority(rtc_handle[id].tick_irq, IRQ_PRIORITY_NORMAL);
        NVIC_ClearPendingIRQ(rtc_handle[id].tick_irq);
        NVIC_EnableIRQ(rtc_handle[id].tick_irq);
        rtc_handle[id].base->TICK_INTR = RTC_TICK_INTR_EN_MSK;
    }
 
    if ((rtc_handle[id].base->CTRL & RTC_CTRL_START_MSK) == 0)
    {
        rtc_handle[id].base->CTRL = RTC_CTRL_START_MSK;
    }
 
    return DRV_OK;
}
 
int rtc_close(enum RTC_DEV_T id)
{
    if (id >= RTC_MAX_NUM)
    {
        return DRV_ERROR;
    }
 
    if (rtc_handle[id].base->CTRL & RTC_CTRL_START_MSK)
    {
        rtc_handle[id].base->CTRL = 0;
    }
    rtc_handle[id].rtc_open_flag = 0;
 
    if (rtc_handle[id].tick_int_en)
    {
        rtc_handle[id].base->TICK_INTR = 0;
        NVIC_DisableIRQ(rtc_handle[id].tick_irq);
        NVIC_ClearPendingIRQ(rtc_handle[id].tick_irq);
    }
    NVIC_DisableIRQ(rtc_handle[id].alarm_irq);
    NVIC_ClearPendingIRQ(rtc_handle[id].alarm_irq);
 
    // disable RTC clock
    clock_disable(CLOCK_RTC);
    return DRV_OK;
}
 
int rtc_set(enum RTC_DEV_T id, struct RTC_TIME_T *time)
{
    if (rtc_check_parameter(time))
    {
        return DRV_ERROR;
    }
 
    uint32_t val = rtc_time_to_second(time);
    rtc_handle[id].base->LOAD = val;
 
    return DRV_OK;
}
 
int rtc_get(enum RTC_DEV_T id, struct RTC_TIME_T *time)
{
    if (time == NULL)
    {
        return DRV_ERROR;
    }
 
    uint32_t val = rtc_handle[id].base->DATA;
    rtc_second_to_time(val, time);
 
    return DRV_OK;
}
 
int rtc_set_alarm(enum RTC_DEV_T id, struct RTC_TIME_T *time, drv_callback_t callback)
{
    if (rtc_check_parameter(time))
    {
        return DRV_ERROR;
    }
 
    rtc_handle[id].alarm_callback = callback;
    uint32_t value = rtc_time_to_second(time);
    rtc_handle[id].base->MATCH = value;
    rtc_handle[id].base->INTR_CLR = RTC_INTR_CLR_MSK;
    rtc_handle[id].base->INTR_EN = RTC_INTR_EN_MSK;
 
    NVIC_SetPriority(rtc_handle[id].alarm_irq, IRQ_PRIORITY_NORMAL);
    NVIC_ClearPendingIRQ(rtc_handle[id].alarm_irq);
    NVIC_EnableIRQ(rtc_handle[id].alarm_irq);
 
    return DRV_OK;
}
 
void rtc_clear_alarm(enum RTC_DEV_T id)
{
    rtc_handle[id].base->INTR_EN = 0;
    rtc_handle[id].base->INTR_CLR = RTC_INTR_CLR_MSK;
}
 
void RTC_TICK_IRQHandler(void)
{
    enum RTC_DEV_T id = RTC_ID0;
    struct RTC_TIME_T time;
    if (rtc_handle[id].base->TICK_INTR & RTC_TICK_INTR_STATUS_MSK)
    {
        rtc_handle[id].base->TICK_INTR |= RTC_TICK_INTR_CLR_MSK;
 
        if (rtc_handle[id].tick_callback != NULL)
        {
            uint32_t value = rtc_handle[id].base->DATA;
            rtc_second_to_time(value, &time);
            rtc_handle[id].tick_callback(&time, 0);
        }
    }
}
 
void RTC_ALARM_IRQHandler(void)
{
    enum RTC_DEV_T id = RTC_ID0;
    struct RTC_TIME_T time;
 
    if (rtc_handle[id].base->INTR_STATUS & RTC_INTR_STATUS_MSK)
    {
        rtc_handle[id].base->INTR_CLR = RTC_INTR_CLR_MSK;
 
        if (rtc_handle[id].alarm_callback != NULL)
        {
            uint32_t value = rtc_handle[id].base->DATA;
            rtc_second_to_time(value, &time);
            rtc_handle[id].alarm_callback(&time, 0);
        }
    }
}
#endif
 
void rco32k_clk_calibrate(enum RCO32_MEAS_TIME_T time)
{
    enum RTC_DEV_T id = RTC_ID0;
    if (rtc_handle[id].rtc_open_flag == 0)
    {
        // enable RTC clock
        clock_enable(CLOCK_RTC);
        rtc_handle[id].base->CTRL = RTC_CTRL_START_MSK;
    }
 
    NVIC_SetPriority(RCO32K_CAL_IRQn, IRQ_PRIORITY_NORMAL);
    NVIC_ClearPendingIRQ(RCO32K_CAL_IRQn);
    NVIC_EnableIRQ(RCO32K_CAL_IRQn);
 
    rtc_handle[id].base->MEASURE = 0;
    rtc_handle[id].base->MEASURE = RTC_MEASURE_TIME(time) | RTC_MEASURE_EN_MSK;
}
 
void RCO32K_CAL_IRQHandler(void)
{
    enum RTC_DEV_T id = RTC_ID0;
    if ((rtc_handle[id].base->MEASURE & RTC_MEASURE_DONE_MSK) == 0)
    {
        uint32_t measure_cycles = 8U << GET_BIT_FIELD(rtc_handle[id].base->MEASURE, RTC_MEASURE_TIME_MSK, RTC_MEASURE_TIME_POS);
        uint32_t measure_cnt = rtc_handle[id].base->MEASURE & RTC_MEASURE_CNT_MSK;
        uint32_t pclk = clock_get_frequency(CLOCK_APB_CLK);
 
        uint32_t ppm_target_cnt = measure_cycles * pclk / 32768;
        int32_t ppm = (int32_t)((int32_t)(ppm_target_cnt - measure_cnt) * 1000000 / (int32_t)ppm_target_cnt);
        sleep_timer_ppm_set(ppm);
        LOG_INFO(TRACE_MODULE_DRIVER, "RCO32K ppm %d\r\n", ppm);
 
        if (rtc_handle[id].rtc_open_flag == 0)
        {
            rtc_handle[id].base->CTRL = 0;
            // disable RTC clock
            clock_disable(CLOCK_RTC);
        }
        else
        {
            // 1s target count
            uint32_t target_32s = (32 * pclk / measure_cnt) * measure_cycles;
            uint32_t target = target_32s / 32;
            uint8_t int_pol, frac_pol, frac_adj;
            uint32_t int_adj;
 
            frac_adj = target_32s % 32;
            if (frac_adj > 0xf)
            {
                frac_pol = 1;
                frac_adj = 32 - frac_adj;
                target += 1;
            }
            else
            {
                frac_pol = 0;
            }
 
            if (target >= 0x7fff)
            {
                int_pol = 0;
                int_adj = target - 0x7fff;
            }
            else
            {
                int_pol = 1;
                int_adj = 0x7fff - target;
            }
 
            rtc_handle[id].base->CALIB = RTC_CALIB_EN_MSK | RTC_CALIB_INTEGER_POL(int_pol) | RTC_CALIB_INTEGER_ADJ(int_adj) | RTC_CALIB_FRACTION_POL(frac_pol) |
                                         RTC_CALIB_FRACTION_ADJ(frac_adj);
        }
    }
}