TinyFlashDB:一种超轻量的可纠错的通用单片机Flash存储方案

芯片之家 2022-05-25 17:35

击上方“芯片之家”,选择“置顶/星标公众号

干货福利,第一时间送达!

摘要:在单片机日常开发中,总会需要存储一些信息,这时就需要使用单片机FLASH存储的方案,目前单片机存储的方案有很多如:EASYFLASHFLASHDBOSAL_NV等等方案,他们程序都非常大,在存储不多的变量时不值得。而且现有方案的代码中很少有考虑到flash写入出错的情况。

在实际产品中,嵌入式产品flash写入可能会受各种因素影响(电池供电、意外断电、气温等)从而并不是很稳定,一旦出现错误,会导致产品一系列问题。

一、TinyFlashDB设计理念

不同于其他很多的KV型数据库,TinyFlashDB每一个需要存储的变量都会分配一个单独的单片机flash扇区,变量长度不可变。

TinyFlashDB在设计时就考虑了写入错误的影响,追求力所能及的安全保障、资源占用方面尽可能的缩小(不到1kb代码占用)、尽可能的通用性(可以移植到51等8位机,无法逆序写入的stm32L4系列,某些flash加密的单片机和其他普通32位机上)。

二、TinyFlashDB使用示例

const tfdb_index_t test_index = {
    .end_byte = 0x00,
    .flash_addr = 0x4000,
    .flash_size = 256,
    .value_length = 2,

};
tfdb_addr_t addr = 0/*addr cache*/

uint8_t test_buf[4]; /*aligned_value_size*/

uint16_t test_value;

void main()
{
    TFDB_Err_Code result;
    result = tfdb_set(&test_index, test_buf, &addr, &test_value);
    if(result == TFDB_NO_ERR)
    {
        printf("set ok, addr:%x\n", addr);
    }

    result = tfdb_get(&test_index, test_buf, &addr, &test_value);
    if(result == TFDB_NO_ERR)
    {
        printf("get ok, addr:%x, value:%x\n", addr, test_value);
    }
}

三、TinyFlashDB API介绍

typedef struct _tfdb_index_struct{
    tfdb_addr_t     flash_addr;/* the start address of the flash block */
    uint16_t        flash_size;/* the size of the flash block */
    uint8_t         value_length;/* the length of value that saved in this flash block */
    uint8_t         end_byte; /* must different to TFDB_VALUE_AFTER_ERASE */
    /* 0x00 is recommended for end_byte, because almost all flash is 0xff after erase. */
}tfdb_index_t;

结构体功能:在TinyFlashDB中,API的操作都需要指定的参数index,该index结构体中存储了flash的地址,flash的大小,存储的变量的长度,结束标志位。在读取flash扇区时会去校验此信息。

TFDB_Err_Code tfdb_get(const tfdb_index_t *index, uint8_t *rw_buffer, tfdb_addr_t *addr_cache, void* value_to);
  • 函数功能:从index指向的扇区中获取一个index中指定变量长度的变量,flash头部数据校验出错不会重新初始化flash。

  • 参数 index:tfdb操作的index指针。

  • 参数 rw_buffer:写入和读取的缓存,所有flash的操作最后都会将整理后的数据拷贝到该buffer中,再调用tfdb_port_write或者tfdb_port_read进行写入。当芯片对于写入的数据区缓存有特殊要求(例如4字节对齐,256字节对齐等),可以通过该参数将符合要求的变量指针传递给函数使用。至少为4字节长度。

  • 参数 addr_cache:可以是NULL,或者是地址缓存变量的指针,当addr_cache不为NULL,并且也不为0时,则认为addr_cache已经初始化成功,不再校验flash头部,直接从该addr_cache的地址读取数据。

  • 参数 value_to:要存储数据内容的地址。

  • 返回值:TFDB_NO_ERR成功,其他失败。

TFDB_Err_Code tfdb_set(const tfdb_index_t *index, uint8_t *rw_buffer, tfdb_addr_t *addr_cache, void* value_from);
  • 函数功能:在index指向的扇区中写入一个index中指定变量长度的变量,flash头部数据校验出错重新初始化flash。

  • 参数 index:tfdb操作的index指针。

  • 参数 rw_buffer:写入和读取的缓存,所有flash的操作最后都会将整理后的数据拷贝到该buffer中,再调用tfdb_port_write或者tfdb_port_read进行写入。当芯片对于写入的数据区缓存有特殊要求(例如4字节对齐,256字节对齐等),可以通过该参数将符合要求的变量指针传递给函数使用。至少为4字节长度。

  • 参数 addr_cache:可以是NULL,或者是地址缓存变量的指针,当addr_cache不为NULL,并且也不为0时,则认为addr_cache已经初始化成功,不再校验flash头部,直接从该addr_cache的地址读取数据。

  • 参数 value_from:要存储的数据内容。

  • 返回值:TFDB_NO_ERR成功,其他失败。

四、TinyFlashDB设计原理

观察上方代码,可以发现TinyFlashDB的操作都需要tfdb_index_t定义的index参数。

Flash初始化后头部信息为4字节,所以只支持1、2、4、8字节操作的flash:头部初始化时会读取头部,所以函数中rw_buffer指向的数据第一要求至少为4字节,如果最小写入单位是8字节,则为第一要求最少为8字节。

第一字节第二字节第三字节第四字节和其他对齐字节
flash_size高8位字节flash_size低8位字节value_lengthend_byte

数据存储时,会根据flash支持的字节操作进行对齐,所以函数中rw_buffer指向的数据第二要求至少为下面函数中计算得出的aligned_value_size个字节:

    aligned_value_size  = index->value_length + 2;/* data + verify + end_byte */
 
#if (TFDB_WRITE_UNIT_BYTES==2)
    /* aligned with TFDB_WRITE_UNIT_BYTES */
    aligned_value_size = ((aligned_value_size + 1) & 0xfe);
#elif (TFDB_WRITE_UNIT_BYTES==4)
    /* aligned with TFDB_WRITE_UNIT_BYTES */
    aligned_value_size = ((aligned_value_size + 3) & 0xfc);
#elif (TFDB_WRITE_UNIT_BYTES==8)
    /* aligned with TFDB_WRITE_UNIT_BYTES */
    aligned_value_size = ((aligned_value_size + 7) & 0xf8);
#endif
前value_length个字节第value_length+1字节第value_length+2字节其他对齐字节
value_from数据内容value_from的和校验end_byteend_byte

每次写入后都会再读取出来进行校验,如果校验不通过,就会继续在下一个地址写入。指导达到最大写入次数(TFDB_WRITE_MAX_RETRY)或者头部校验错误。

读取数据时也会计算和校验,不通过的话继续读取,直到返回校验通过的最新数据,或者读取失败。

五、TinyFlashDB移植和配置

移植使用只需要在tfdb_port.c中,编写完成三个接口函数,也要在tfdb_port.h中添加相应的头文件和根据不同芯片修改宏定义

TFDB_Err_Code tfdb_port_read(tfdb_addr_t addr, uint8_t *buf, size_t size);

TFDB_Err_Code tfdb_port_erase(tfdb_addr_t addr, size_t size);

TFDB_Err_Code tfdb_port_write(tfdb_addr_t addr, const uint8_t *buf, size_t size);

所有的配置项都在tfdb_port.h中

/* use string.h or self functions */
#define TFDB_USE_STRING_H               1

#if TFDB_USE_STRING_H
    #include "string.h"
    #define tfdb_memcpy memcpy
    #define tfdb_memcmp memcmp
    #define TFDB_MEMCMP_SAME 0
#else
    #define tfdb_memcpy
    #define tfdb_memcmp
    #define TFDB_MEMCMP_SAME
#endif

#define TFDB_DEBUG                          printf

/* The data value in flash after erased, most are 0xff, some flash maybe different. */
#define TFDB_VALUE_AFTER_ERASE              0xff

/* the flash write granularity, unit: byte
 * only support 1(stm32f4)/ 2(CH559)/ 4(stm32f1)/ 8(stm32L4) */

#define TFDB_WRITE_UNIT_BYTES               8 /* @note you must define it for a value */

/* @note the max retry times when flash is error ,set 0 will disable retry count */
#define TFDB_WRITE_MAX_RETRY                32

/* must not use pointer type. Please use uint32_t, uint16_t or uint8_t. */
typedef uint32_t    tfdb_addr_t;

六、移植到STM32单片机

项目地址:https://github.com/smartmx/TFDB/tree/main

使用一下命令克隆Demo,裸机移植例程

git clone -b raw https://github.com/smartmx/TFDB.git

本文来源:果果小师弟

嵌入式软件版本怎么样命名才比较专业?


深度长文:STM32是如何软硬件结合,编译后怎么样一步步运行起来的


电子漫画系列套图更新11张,共计83张,附高清无码下载链接


又踩厂商的雷了!1000多套板子要批量返工,说多了都是泪


觉得好看,请点这里

评论
  • 天问Block和Mixly是两个不同的编程工具,分别在单片机开发和教育编程领域有各自的应用。以下是对它们的详细比较: 基本定义 天问Block:天问Block是一个基于区块链技术的数字身份验证和数据交换平台。它的目标是为用户提供一个安全、去中心化、可信任的数字身份验证和数据交换解决方案。 Mixly:Mixly是一款由北京师范大学教育学部创客教育实验室开发的图形化编程软件,旨在为初学者提供一个易于学习和使用的Arduino编程环境。 主要功能 天问Block:支持STC全系列8位单片机,32位
    丙丁先生 2024-12-11 13:15 63浏览
  • 习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记
    youyeye 2024-12-11 17:58 86浏览
  • 习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记
    youyeye 2024-12-12 10:13 40浏览
  • 铁氧体芯片是一种基于铁氧体磁性材料制成的芯片,在通信、传感器、储能等领域有着广泛的应用。铁氧体磁性材料能够通过外加磁场调控其导电性质和反射性质,因此在信号处理和传感器技术方面有着独特的优势。以下是对半导体划片机在铁氧体划切领域应用的详细阐述: 一、半导体划片机的工作原理与特点半导体划片机是一种使用刀片或通过激光等方式高精度切割被加工物的装置,是半导体后道封测中晶圆切割和WLP切割环节的关键设备。它结合了水气电、空气静压高速主轴、精密机械传动、传感器及自动化控制等先进技术,具有高精度、高
    博捷芯划片机 2024-12-12 09:16 85浏览
  • 一、SAE J1939协议概述SAE J1939协议是由美国汽车工程师协会(SAE,Society of Automotive Engineers)定义的一种用于重型车辆和工业设备中的通信协议,主要应用于车辆和设备之间的实时数据交换。J1939基于CAN(Controller Area Network)总线技术,使用29bit的扩展标识符和扩展数据帧,CAN通信速率为250Kbps,用于车载电子控制单元(ECU)之间的通信和控制。小北同学在之前也对J1939协议做过扫盲科普【科普系列】SAE J
    北汇信息 2024-12-11 15:45 112浏览
  • 在智能化技术快速发展当下,图像数据的采集与处理逐渐成为自动驾驶、工业等领域的一项关键技术。高质量的图像数据采集与算法集成测试都是确保系统性能和可靠性的关键。随着技术的不断进步,对于图像数据的采集、处理和分析的需求日益增长,这不仅要求我们拥有高性能的相机硬件,还要求我们能够高效地集成和测试各种算法。我们探索了一种多源相机数据采集与算法集成测试方案,能够满足不同应用场景下对图像采集和算法测试的多样化需求,确保数据的准确性和算法的有效性。一、相机组成相机一般由镜头(Lens),图像传感器(Image
    康谋 2024-12-12 09:45 75浏览
  • 应用环境与极具挑战性的测试需求在服务器制造领域里,系统整合测试(System Integration Test;SIT)是确保产品质量和性能的关键步骤。随着服务器系统的复杂性不断提升,包括:多种硬件组件、操作系统、虚拟化平台以及各种应用程序和服务的整合,服务器制造商面临着更有挑战性的测试需求。这些挑战主要体现在以下五个方面:1. 硬件和软件的高度整合:现代服务器通常包括多个处理器、内存模块、储存设备和网络接口。这些硬件组件必须与操作系统及应用软件无缝整合。SIT测试可以帮助制造商确保这些不同组件
    百佳泰测试实验室 2024-12-12 17:45 53浏览
  • 首先在gitee上打个广告:ad5d2f3b647444a88b6f7f9555fd681f.mp4 · 丙丁先生/香河英茂工作室中国 - Gitee.com丙丁先生 (mr-bingding) - Gitee.com2024年对我来说是充满挑战和机遇的一年。在这一年里,我不仅进行了多个开发板的测评,还尝试了多种不同的项目和技术。今天,我想分享一下这一年的故事,希望能给大家带来一些启发和乐趣。 年初的时候,我开始对各种开发板进行测评。从STM32WBA55CG到瑞萨、平头哥和平海的开发板,我都
    丙丁先生 2024-12-11 20:14 73浏览
  • RK3506 是瑞芯微推出的MPU产品,芯片制程为22nm,定位于轻量级、低成本解决方案。该MPU具有低功耗、外设接口丰富、实时性高的特点,适合用多种工商业场景。本文将基于RK3506的设计特点,为大家分析其应用场景。RK3506核心板主要分为三个型号,各型号间的区别如下图:​图 1  RK3506核心板处理器型号场景1:显示HMIRK3506核心板显示接口支持RGB、MIPI、QSPI输出,且支持2D图形加速,轻松运行QT、LVGL等GUI,最快3S内开
    万象奥科 2024-12-11 15:42 88浏览
  • 全球智能电视时代来临这年头若是消费者想随意地从各个通路中选购电视时,不难发现目前市场上的产品都已是具有智能联网功能的智能电视了,可以宣告智能电视的普及时代已到临!Google从2021年开始大力推广Google TV(即原Android TV的升级版),其他各大品牌商也都跟进推出搭载Google TV操作系统的机种,除了Google TV外,LG、Samsung、Panasonic等大厂牌也开发出自家的智能电视平台,可以看出各家业者都一致地看好这块大饼。智能电视的Wi-Fi连线怎么消失了?智能电
    百佳泰测试实验室 2024-12-12 17:33 53浏览
  • 本文介绍瑞芯微RK3588主板/开发板Android12系统下,APK签名文件生成方法。触觉智能EVB3588开发板演示,搭载了瑞芯微RK3588芯片,该开发板是核心板加底板设计,音视频接口、通信接口等各类接口一应俱全,可帮助企业提高产品开发效率,缩短上市时间,降低成本和设计风险。工具准备下载Keytool-ImportKeyPair工具在源码:build/target/product/security/系统初始签名文件目录中,将以下三个文件拷贝出来:platform.pem;platform.
    Industio_触觉智能 2024-12-12 10:27 62浏览
  • 时源芯微——RE超标整机定位与解决详细流程一、 初步测量与问题确认使用专业的电磁辐射测量设备,对整机的辐射发射进行精确测量。确认是否存在RE超标问题,并记录超标频段和幅度。二、电缆检查与处理若存在信号电缆:步骤一:拔掉所有信号电缆,仅保留电源线,再次测量整机的辐射发射。若测量合格:判定问题出在信号电缆上,可能是电缆的共模电流导致。逐一连接信号电缆,每次连接后测量,定位具体哪根电缆或接口导致超标。对问题电缆进行处理,如加共模扼流圈、滤波器,或优化电缆布局和屏蔽。重新连接所有电缆,再次测量
    时源芯微 2024-12-11 17:11 109浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦