FuriHal: RTC recovery routine and ext3v3 enabled on start (#1357)
* FuriHal: leave ext3v3 enabled on start * FuriHal: RTC recovery routine, cleanup resources Co-authored-by: SG <who.just.the.doctor@gmail.com>
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c495677eb5
@ -1,5 +1,6 @@
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#include <furi_hal_power.h>
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#include <furi_hal_power.h>
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#include <furi_hal_clock.h>
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#include <furi_hal_clock.h>
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#include <furi_hal_delay.h>
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#include <furi_hal_bt.h>
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#include <furi_hal_bt.h>
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#include <furi_hal_resources.h>
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#include <furi_hal_resources.h>
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#include <furi_hal_uart.h>
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#include <furi_hal_uart.h>
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@ -299,6 +300,10 @@ void furi_hal_power_shutdown() {
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}
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}
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void furi_hal_power_off() {
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void furi_hal_power_off() {
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// Crutch: shutting down with ext 3V3 off is causing LSE to stop
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furi_hal_power_enable_external_3_3v();
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furi_hal_delay_us(1000);
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// Send poweroff to charger
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furi_hal_i2c_acquire(&furi_hal_i2c_handle_power);
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furi_hal_i2c_acquire(&furi_hal_i2c_handle_power);
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bq25896_poweroff(&furi_hal_i2c_handle_power);
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bq25896_poweroff(&furi_hal_i2c_handle_power);
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furi_hal_i2c_release(&furi_hal_i2c_handle_power);
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furi_hal_i2c_release(&furi_hal_i2c_handle_power);
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@ -482,11 +487,11 @@ void furi_hal_power_dump_state() {
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}
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}
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void furi_hal_power_enable_external_3_3v() {
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void furi_hal_power_enable_external_3_3v() {
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LL_GPIO_SetOutputPin(PERIPH_POWER_GPIO_Port, PERIPH_POWER_Pin);
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furi_hal_gpio_write(&periph_power, 1);
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}
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}
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void furi_hal_power_disable_external_3_3v() {
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void furi_hal_power_disable_external_3_3v() {
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LL_GPIO_ResetOutputPin(PERIPH_POWER_GPIO_Port, PERIPH_POWER_Pin);
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furi_hal_gpio_write(&periph_power, 0);
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}
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}
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void furi_hal_power_suppress_charge_enter() {
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void furi_hal_power_suppress_charge_enter() {
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@ -58,7 +58,7 @@ const GpioPin gpio_i2c_power_scl = {.port = GPIOA, .pin = LL_GPIO_PIN_9};
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const GpioPin gpio_speaker = {.port = GPIOB, .pin = LL_GPIO_PIN_8};
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const GpioPin gpio_speaker = {.port = GPIOB, .pin = LL_GPIO_PIN_8};
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const GpioPin periph_power = {.port = PERIPH_POWER_GPIO_Port, .pin = PERIPH_POWER_Pin};
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const GpioPin periph_power = {.port = GPIOA, .pin = LL_GPIO_PIN_3};
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const GpioPin gpio_usb_dm = {.port = GPIOA, .pin = LL_GPIO_PIN_11};
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const GpioPin gpio_usb_dm = {.port = GPIOA, .pin = LL_GPIO_PIN_11};
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const GpioPin gpio_usb_dp = {.port = GPIOA, .pin = LL_GPIO_PIN_12};
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const GpioPin gpio_usb_dp = {.port = GPIOA, .pin = LL_GPIO_PIN_12};
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@ -77,6 +77,10 @@ const size_t input_pins_count = sizeof(input_pins) / sizeof(InputPin);
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void furi_hal_resources_init_early() {
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void furi_hal_resources_init_early() {
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furi_hal_gpio_init(&gpio_button_left, GpioModeInput, GpioPullUp, GpioSpeedLow);
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furi_hal_gpio_init(&gpio_button_left, GpioModeInput, GpioPullUp, GpioSpeedLow);
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// SD Card stepdown control
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furi_hal_gpio_write(&periph_power, 1);
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furi_hal_gpio_init(&periph_power, GpioModeOutputOpenDrain, GpioPullNo, GpioSpeedLow);
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// Display pins
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// Display pins
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furi_hal_gpio_write(&gpio_display_rst_n, 1);
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furi_hal_gpio_write(&gpio_display_rst_n, 1);
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furi_hal_gpio_init_simple(&gpio_display_rst_n, GpioModeOutputPushPull);
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furi_hal_gpio_init_simple(&gpio_display_rst_n, GpioModeOutputPushPull);
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@ -142,8 +146,6 @@ void furi_hal_resources_init() {
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furi_hal_gpio_init(&gpio_rf_sw_0, GpioModeOutputPushPull, GpioPullNo, GpioSpeedLow);
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furi_hal_gpio_init(&gpio_rf_sw_0, GpioModeOutputPushPull, GpioPullNo, GpioSpeedLow);
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furi_hal_gpio_init(&periph_power, GpioModeOutputOpenDrain, GpioPullNo, GpioSpeedLow);
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NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, NVIC_EncodePriority(NVIC_GetPriorityGrouping(), 5, 0));
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NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, NVIC_EncodePriority(NVIC_GetPriorityGrouping(), 5, 0));
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NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
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NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
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@ -147,9 +147,6 @@ extern const GpioPin gpio_usb_dp;
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#define PC3_GPIO_Port GPIOC
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#define PC3_GPIO_Port GPIOC
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#define PC3_Pin LL_GPIO_PIN_3
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#define PC3_Pin LL_GPIO_PIN_3
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#define PERIPH_POWER_GPIO_Port GPIOA
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#define PERIPH_POWER_Pin LL_GPIO_PIN_3
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#define QUARTZ_32MHZ_IN_GPIO_Port GPIOC
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#define QUARTZ_32MHZ_IN_GPIO_Port GPIOC
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#define QUARTZ_32MHZ_IN_Pin LL_GPIO_PIN_14
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#define QUARTZ_32MHZ_IN_Pin LL_GPIO_PIN_14
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#define QUARTZ_32MHZ_OUT_GPIO_Port GPIOC
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#define QUARTZ_32MHZ_OUT_GPIO_Port GPIOC
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@ -12,7 +12,9 @@
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#define TAG "FuriHalRtc"
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#define TAG "FuriHalRtc"
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#define RTC_CLOCK_IS_READY() (LL_RCC_LSE_IsReady() && LL_RCC_LSI1_IsReady())
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#define FURI_HAL_RTC_LSE_STARTUP_TIME 300
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#define FURI_HAL_RTC_CLOCK_IS_READY() (LL_RCC_LSE_IsReady() && LL_RCC_LSI1_IsReady())
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#define FURI_HAL_RTC_HEADER_MAGIC 0x10F1
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#define FURI_HAL_RTC_HEADER_MAGIC 0x10F1
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#define FURI_HAL_RTC_HEADER_VERSION 0
|
#define FURI_HAL_RTC_HEADER_VERSION 0
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@ -47,33 +49,83 @@ static const uint8_t furi_hal_rtc_days_per_month[][FURI_HAL_RTC_MONTHS_COUNT] =
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static const uint16_t furi_hal_rtc_days_per_year[] = {365, 366};
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static const uint16_t furi_hal_rtc_days_per_year[] = {365, 366};
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void furi_hal_rtc_init_early() {
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static void furi_hal_rtc_reset() {
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// LSE and RTC
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LL_PWR_EnableBkUpAccess();
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if(!RTC_CLOCK_IS_READY()) {
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LL_RCC_LSI1_Enable();
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// Try to start LSE normal way
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LL_RCC_LSE_SetDriveCapability(LL_RCC_LSEDRIVE_HIGH);
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LL_RCC_LSE_Enable();
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uint32_t c = 0;
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while(!RTC_CLOCK_IS_READY() && c < 200) {
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LL_mDelay(10);
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c++;
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}
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// Plan B: reset backup domain
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if(!RTC_CLOCK_IS_READY()) {
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furi_hal_light_sequence("rgb R.r.R.r.R");
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LL_RCC_ForceBackupDomainReset();
|
LL_RCC_ForceBackupDomainReset();
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LL_RCC_ReleaseBackupDomainReset();
|
LL_RCC_ReleaseBackupDomainReset();
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|
}
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static bool furi_hal_rtc_start_clock_and_switch() {
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// Clock operation require access to Backup Domain
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LL_PWR_EnableBkUpAccess();
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// Enable LSI and LSE
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LL_RCC_LSI1_Enable();
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LL_RCC_LSE_SetDriveCapability(LL_RCC_LSEDRIVE_HIGH);
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LL_RCC_LSE_Enable();
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// Wait for LSI and LSE startup
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uint32_t c = 0;
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while(!FURI_HAL_RTC_CLOCK_IS_READY() && c < FURI_HAL_RTC_LSE_STARTUP_TIME) {
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LL_mDelay(1);
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c++;
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}
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if(FURI_HAL_RTC_CLOCK_IS_READY()) {
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LL_RCC_SetRTCClockSource(LL_RCC_RTC_CLKSOURCE_LSE);
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LL_RCC_EnableRTC();
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return LL_RCC_GetRTCClockSource() == LL_RCC_RTC_CLKSOURCE_LSE;
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} else {
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return false;
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}
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}
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static void furi_hal_rtc_recover() {
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FuriHalRtcDateTime datetime = {0};
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// Handle fixable LSE failure
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if(LL_RCC_LSE_IsCSSDetected()) {
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furi_hal_light_sequence("rgb B");
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// Shutdown LSE and LSECSS
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LL_RCC_LSE_DisableCSS();
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|
LL_RCC_LSE_Disable();
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} else {
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furi_hal_light_sequence("rgb R");
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|
}
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// Temporary switch to LSI
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LL_RCC_SetRTCClockSource(LL_RCC_RTC_CLKSOURCE_LSI);
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if(LL_RCC_GetRTCClockSource() == LL_RCC_RTC_CLKSOURCE_LSI) {
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// Get datetime before RTC Domain reset
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furi_hal_rtc_get_datetime(&datetime);
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}
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// Reset RTC Domain
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|
furi_hal_rtc_reset();
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// Start Clock
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|
if(!furi_hal_rtc_start_clock_and_switch()) {
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||||||
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// Plan C: reset RTC and restart
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furi_hal_light_sequence("rgb R.r.R.r.R.r");
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||||||
|
furi_hal_rtc_reset();
|
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NVIC_SystemReset();
|
NVIC_SystemReset();
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}
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}
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// Set RTC domain clock to LSE
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LL_RCC_SetRTCClockSource(LL_RCC_RTC_CLKSOURCE_LSE);
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// Set date if it valid
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if(datetime.year != 0) {
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furi_hal_rtc_set_datetime(&datetime);
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}
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}
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// Enable clocking
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}
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LL_RCC_EnableRTC();
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void furi_hal_rtc_init_early() {
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// Enable RTCAPB clock
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LL_APB1_GRP1_EnableClock(LL_APB1_GRP1_PERIPH_RTCAPB);
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LL_APB1_GRP1_EnableClock(LL_APB1_GRP1_PERIPH_RTCAPB);
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|
// Prepare clock
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|
if(!furi_hal_rtc_start_clock_and_switch()) {
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|
// Plan B: try to recover
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furi_hal_rtc_recover();
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}
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// Verify header register
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// Verify header register
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uint32_t data_reg = furi_hal_rtc_get_register(FuriHalRtcRegisterHeader);
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uint32_t data_reg = furi_hal_rtc_get_register(FuriHalRtcRegisterHeader);
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FuriHalRtcHeader* data = (FuriHalRtcHeader*)&data_reg;
|
FuriHalRtcHeader* data = (FuriHalRtcHeader*)&data_reg;
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@ -98,14 +150,6 @@ void furi_hal_rtc_deinit_early() {
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}
|
}
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void furi_hal_rtc_init() {
|
void furi_hal_rtc_init() {
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if(LL_RCC_GetRTCClockSource() != LL_RCC_RTC_CLKSOURCE_LSE) {
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||||||
LL_RCC_ForceBackupDomainReset();
|
|
||||||
LL_RCC_ReleaseBackupDomainReset();
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||||||
LL_RCC_SetRTCClockSource(LL_RCC_RTC_CLKSOURCE_LSE);
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|
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}
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LL_RCC_EnableRTC();
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LL_RTC_InitTypeDef RTC_InitStruct = {0};
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LL_RTC_InitTypeDef RTC_InitStruct = {0};
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RTC_InitStruct.HourFormat = LL_RTC_HOURFORMAT_24HOUR;
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RTC_InitStruct.HourFormat = LL_RTC_HOURFORMAT_24HOUR;
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||||||
RTC_InitStruct.AsynchPrescaler = 127;
|
RTC_InitStruct.AsynchPrescaler = 127;
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