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NVM区数据备份机制

上一篇主要说明NVM区操作注意事项,本文针对上篇提到的NVM区数据备份方法进行补充讲解。

NVM区主要特性是写入数据掉电不丢失,可以永久的保存数据,一般用作存放不经常修改的数据,此功能类似FLASH。向NVM区写入数据可分为3步:第一步,将目标扇区内原有数据读出到RAM中;第二步,擦除NVM目标扇区内数据;第三步,将新数据和RAM中的旧数据写入到该扇区中。基于以上写操作的特点可以看出,若执行写NVM区操作的第二步或第三步时芯片断电了,就会造成NVM区内原有数据丢失,而新数据写入失败,表现出NVM区内数据错乱的现象。虽然这只是小概率事件,但出于稳定性和产品健壮性考虑也要加入数据备份机制。

数据备份有两套基本方案,分别适用于小数据量和大数据量的应用场景。本期介绍小数据量备份方案,即要求每次更新数据量小于一个扇区大小减1,本例扇区大小256字节,因此更新数据量最大255字节。(注意:不同型号芯片NVM扇区大小会有差异,可以联系凌科技术确认)。实现思路是:从NVM区选取两块区域,每个区域的最后一字节记录该区域的操作次数。以该标志决定更新数据应选用哪个区域。依次循环操作两个区域,操作区域1的时候,区域2就充当了备份作用,反之同理。

第一次写入数据

第一步:将NVM区地址0x0000~0x00FF定义为Block1,将0x0200~0x02FF定义为Block2。

#define Block1 0x0000

#define Block2 0x0200

第二步:定义一个256字节的数组databuf和一个标志位变量cnt,并将cnt赋值0。

unsigned char databuf[256];

Unsigned char cnt = 0;

第三步:将目标数据(待写入数据)拷贝到databuf数组中,并将cnt+1拷贝到databuf+255的位置。

databuf[255] = cnt+1;

第四步:调用WriteNVM函数向Block1写入数据databuf,写入长度256字节。调用WriteNVM函数向Block2+255位置写入cnt,写入长度1字节

WriteNVM(Block1,databuf,256);

WriteNVM(Block2+255,&cnt,1);

更新数据

第一步:调用ReadNVM函数分别读取Block1和Block2的标志位(最后一字节)。

unsigned char flag1,flag2;

ReadNVM(Block1+255,&flag1,1);

ReadNVM(Block2+255,&flag2,1);

第二步:判断两个Block的标志位大小,选取标志位数值小的Block进行更新。将目标数据(待写入数据)拷贝到databuf数组中,并将标志位加2后拷贝到databuf+255的位置。

if(flag1 > flag2)

{

cnt = flag2 + 2;

databuf[255] = cnt;

WriteNVM(Block2,databuf,256);}else{

cnt = flag1 +2;

databuf[255] = cnt;

WriteNVM(Block1,databuf,256);

}

读取数据

第一步:读取Block1和Block2的标志位数据。

ReadNVM(Block1+255,&flag1,1);

ReadNVM(Block2+255,&flag2,1);

第二步:判断标志位大小,数值大的Block内为新数据,数值小的Block内为旧数据。

if(flag1 > flag2)

{

ReadNVM(Block1,databuf,255);

}else{

ReadNVM(Block2,databuf,255);

}

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2019-08-13 17:16
能来点干货吗?期待楼主的更新
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zhanglu
LV.1
3
2019-08-13 17:20
@胖爷阿戈
能来点干货吗?期待楼主的更新
太专业了,不明觉厉。
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阿伦学
LV.1
4
2019-08-13 17:33
@zhanglu
太专业了,不明觉厉。
太棒啦,有了NVM区数据备份机制,芯片断电的时候,就不用担心NVM区内原有数据丢失和新数据写入失败了,赞!
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Hex315
LV.5
5
2019-08-13 20:26
@阿伦学
太棒啦,有了NVM区数据备份机制,芯片断电的时候,就不用担心NVM区内原有数据丢失和新数据写入失败了,赞!
虽然感觉操作有点复杂,但是能解决数据掉电不丢失的情况,麻烦点也能接受,下次可以试一下
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2019-08-14 08:30
@Hex315
虽然感觉操作有点复杂,但是能解决数据掉电不丢失的情况,麻烦点也能接受,下次可以试一下
    .
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2019-08-14 09:33
@胖爷阿戈
  .
如此操作的好处是什么?会不会导致可用数据区变小呢?
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2019-08-14 09:34
@胖爷阿戈
如此操作的好处是什么?会不会导致可用数据区变小呢?
这个不错,可以试试看
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2019-08-14 09:43
@胖爷阿戈
如此操作的好处是什么?会不会导致可用数据区变小呢?
好处是数据有备份,不会丢失。数据区虽然变小,但是够用就行。
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114W1
LV.5
10
2019-08-14 09:50
@大卫是谁
好处是数据有备份,不会丢失。数据区虽然变小,但是够用就行。
这样操作影响数据的读写速度吗?
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2019-08-14 13:56
@114W1
这样操作影响数据的读写速度吗?
读写速度相比没有备份机制的速度慢了
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BLoun
LV.5
12
2019-08-15 13:22
@小屁孩456
读写速度相比没有备份机制的速度慢了
读写速度应该是存储的数据大小有关系,如果数据很大,读写的速度肯定会变慢一些
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zhanglu
LV.1
13
2019-08-15 13:53
@BLoun
读写速度应该是存储的数据大小有关系,如果数据很大,读写的速度肯定会变慢一些
哪款产品有nvm区呢?楼主推荐一下
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邓女士
LV.5
14
2019-08-15 18:28
@zhanglu
哪款产品有nvm区呢?楼主推荐一下
很多芯片都有NVM区,你可以咨询几个厂家问问,LKT的有个型号是带NVM的,具体还得看你需要多大的空间
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阿伦学
LV.1
15
2019-08-15 20:25
看完楼主最近这几篇文章,大概了解啦NVM区数据备份机制,文章不错哦
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2019-08-16 08:23
看了楼主的文章很有启发,这就去咨询一下
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114W1
LV.5
17
2019-08-16 08:55
@miniminimini
看了楼主的文章很有启发,这就去咨询一下
楼上提到的LKT和楼主说的凌科技术是一家吗?有哪位大神用过他家产品没?产品技术怎么样?怎样才能联系到他们的技术人员?
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BLoun
LV.5
18
2019-08-16 16:43
@114W1
楼上提到的LKT和楼主说的凌科技术是一家吗?有哪位大神用过他家产品没?产品技术怎么样?怎样才能联系到他们的技术人员?
这么搞的话,太局限了,超过256字节就没法用了,太理想化
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2019-08-16 17:02
@BLoun
这么搞的话,太局限了,超过256字节就没法用了,太理想化
文中的小概率事件能不能避免
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zhanglu
LV.1
20
2019-08-19 09:00
@小屁孩456
文中的小概率事件能不能避免
楼上同问。
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Hex315
LV.5
21
2019-08-19 13:42
@zhanglu
楼上同问。
不同型号的加密芯片其NVM扇区大小有差异,是不是越大的越好?
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2019-08-19 21:24
@Hex315
不同型号的加密芯片其NVM扇区大小有差异,是不是越大的越好?
防数据丢失有多种方案这个先收藏以后尝试一下。
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