单片机常用程序框架之分时轮询(详注代码)

嵌入式ARM 2020-03-24 00:00

1、程序框架简介

 根据多年的编程经验来看,单片机的程序框架大体分为三种分别是顺序执行架构分时轮询架构RTOS.(如果还有什么特别的框架欢迎大家留言学习)

 顺序执行架构:该框架或许是我们大部分初学者最常用的一种代码编写格式了,比如说首先执行我们的按键检测,然后执行显示数码管,然后去做其他事情!这样一个任务一个任务执行,任务较少时该架构比较简单稳定,当任务比较复杂,逻辑分析就相对比较麻烦,而且程序之间耦合也比较大!需要开发者对程序足够的熟悉,且不便于扩展!

 分时轮询架构:这可能是大部分有一定编程基础的程序员或者对小资源单片机进行开发所选用的一种程序架构,今天这也是我们介绍的主题,后面会进行详细介绍。

 RTOS:这可能是大部分单片机编程老鸟所选用的一种架构了,RTOS对任务的管理非常丰富,能够让CPU获得一个更大的利用率!那么我们常用的有FreeRTOS,uCos,等等,一般会获得商业使用权等等,也有免费的!

 上述的程序框架,各有优劣,需要我们根据具体的情况来选用对应的框架!

2、分时轮询框架详解

 从名字上看该框架是通过时间事件发出消息,主任务通过轮流查询对应的时间事件进行运行,因为我们大部分的状态程序都是以时间为节点进行转移和控制的,那么该框架就能够使用,并且我们的中断仅仅是外部给予的一种信号,我们对应的中断服务函数里面进行处理便好,比如:我们的串口接受,当相应接受中断,我们便可以接受到缓存,然后置位相应的标志位,时间任务便会查询、处理。

 缺点:该框架的缺点也是很明显的,就是对任务中特殊事件的处理不够及时,不过对于大部分我们大部分项目都还是可以接受的,并不需要实时的处理!

好了,废话不多说,上代码!

//TaskManage.h

#ifndef __TASKMANAGE__
#define __TASKMANAGE__

/************************************************************
* Fuction :数据类型定义区
* Author  :(公众号:最后一个bug)
***********************************************************/
#define TRUE                      (1)
#define FALSE                     (0)

#ifndef NULL
#define NULL                      ((void*)(0))
#endif

typedef unsigned int   u32;
typedef unsigned short u16;
typedef unsigned char  u8;
typedef signed long    s32;
typedef signed short   s16;
typedef signed char    s8;

typedef volatile unsigned int   vu32;
typedef volatile unsigned short vu16;
typedef volatile unsigned char  vu8;

typedef volatile unsigned int  const vuc32;  /* Read Only */
typedef volatile unsigned short const vuc16;  /* Read Only */
typedef volatile unsigned char  const vuc8;   /* Read Only */


/************************************************************
* Fuction :任务类型定义区
* Author  :(公众号:最后一个bug)
***********************************************************/
#define TASK_NUM_MAX 20

//运行模式
#define TASK_STOP (0)
#define TASK_RUN  (1)

/************************************************************
* Fuction :类型定义区
* Author  :(公众号:最后一个bug)
***********************************************************/
#pragma pack(1)
typedef struct _tag_taskdata
{
    u8  statue;         //运行状态
    u32 time;           //运行周期
    u32 count_time;     //运行计数变量
    void (*fuc)(void);  //运行函数指针
} stTaskData;

typedef struct _tag_taskmanage
{
    stTaskData task[TASK_NUM_MAX]; //最大任务数管理
    u8 registerTaskNum;            //已经注册的任务        
}stTaskManage;
#pragma pack()


/************************************************************
* Fuction :功能接口区域
* Author  :(公众号:最后一个bug)
***********************************************************/
extern void InitialTaskManager(void);
extern u8  RegisterTask(u32 time, void * taskFuc);
extern void Task_Process(void);
extern void Task_RunCheck(void);

#endif

//TaskManage.c

#include "TaskManage.h"

/************************************************************
* descri  : 变量定义区
* Author  :(公众号:最后一个bug)
***********************************************************/
stTaskManage sTaskManage;

/************************************************************
* Fuction : InitialTaskManager
* descri  : 初始化任务管理
* Author  :(公众号:最后一个bug)
***********************************************************/
void InitialTaskManager(void)
{
    u8 i = 0;
    for(i = 0;i< TASK_NUM_MAX;i++)
    {
        sTaskManage.task[i].statue     = TASK_STOP;   //运行标识
        sTaskManage.task[i].time       = 0;           //运行周期
        sTaskManage.task[i].count_time = 0;           //运行计数变量
        sTaskManage.task[i].fuc        = NULL;        //运行函数指针
    }
   
    sTaskManage.registerTaskNum = 0;    //已经注册的任务计数清零
}

/************************************************************
* Fuction : RegisterTask
* descri  : 注册任务
* Author  :(公众号:最后一个bug)
***********************************************************/
u8  RegisterTask(u32 time, void * taskFuc)
{
    if(sTaskManage.registerTaskNum >= TASK_NUM_MAX)return FALSE;
    if(taskFuc == NULL)return FALSE;
   
    if(sTaskManage.task[sTaskManage.registerTaskNum].fuc == NULL) //找到没有使用的任务数据
    {
        sTaskManage.task[sTaskManage.registerTaskNum].statue     = TASK_STOP;   //运行状态
        sTaskManage.task[sTaskManage.registerTaskNum].time       = time;        //运行周期
        sTaskManage.task[sTaskManage.registerTaskNum].count_time = 0;           //运行计数变量
        sTaskManage.task[sTaskManage.registerTaskNum].fuc        = taskFuc;     //运行函数指针
       
        sTaskManage.registerTaskNum++;//已经注册的任务计数
        return TRUE;//注册成功
    }

    return FALSE; //全部注册完毕
    
}

/************************************************************
* Fuction : Task_Process
* descri  : 任务处理过程
* Author  :(公众号:最后一个bug)
***********************************************************/
void Task_Process(void)
{
    u8 taskcount= 0;
    //遍历已经注册的任务
    for(taskcount = 0; taskcount < sTaskManage.registerTaskNum;taskcount++)
    {
        if(sTaskManage.task[taskcount].statue == TASK_RUN)//任务可以运行
        {
       
            (*sTaskManage.task[taskcount].fuc)();
            sTaskManage.task[taskcount].statue = TASK_STOP;
        }

    }
   
}

/************************************************************
* Fuction : Task_RunCheck
* descri  : 任务运行条件核对
* Author  :(公众号:最后一个bug)
***********************************************************/
void Task_RunCheck(void)
{
    u8 taskcount= 0;
    //遍历已经注册的任务
    for(taskcount = 0; taskcount < sTaskManage.registerTaskNum;taskcount++)
    {
        if((++sTaskManage.task[taskcount].count_time) >= sTaskManage.task[taskcount].time) //任务时间到来
        {
            sTaskManage.task[taskcount].count_time = 0;
            sTaskManage.task[taskcount].statue     = TASK_RUN;
       
        }

    }
   
}

//使用例程

#include <stdio.h>
#include "TaskManage.h"

/************************************************************
* Fuction : Task1
* descri  : 任务1
* Author  :(公众号:最后一个bug)
***********************************************************/
void Task1(void)
{
    printf("Run Task_1\n");
}
/************************************************************
* Fuction : Task2
* descri  : 任务2
* Author  :(公众号:最后一个bug)
***********************************************************/
void Task2(void)
{
    printf("Run Task_2\n");
}
/************************************************************
* Fuction : Task3
* descri  : 任务3
* Author  :(公众号:最后一个bug)
***********************************************************/
void Task3(void)
{
    printf("Run Task_3\n");
}



int main(int argc, char *argv[])
{
    u16 SimuTime = 0;
    
    InitialTaskManager();
    RegisterTask(10,Task1);
    RegisterTask(20,Task2);
    RegisterTask(50,Task3);
   
    while(1)
    {
        Task_Process();
       
        //模拟定时器中断中调用该函数
        if((++SimuTime) <= 100)
        {
            Task_RunCheck();
           
        }
        else
        {
            break;
        }
       
    }
   
    printf("最后一个bug");
    return 0;
   
}

 好了,我们的代码和测试文件代码都已经粘贴上去了,感兴趣的小伙伴可以进行移植、测试和扩展,这里我也附上我的运行现象大家尝个鲜!如下图所示:

 该测试程序是100个时间基数任务执行情况,任务1和任务2的时间比例是1:2,任务1与任务3的时间比例也是1:5,刚好与我们注册时候的时间是一致的!


本文授权转载自公众号“最后一个bug”,作者:未知bug


嵌入式ARM 关注这个时代最火的嵌入式ARM,你想知道的都在这里。
评论
  • 概述 通过前面的研究学习,已经可以在CycloneVGX器件中成功实现完整的TDC(或者说完整的TDL,即延时线),测试结果也比较满足,解决了超大BIN尺寸以及大量0尺寸BIN的问题,但是还是存在一些之前系列器件还未遇到的问题,这些问题将在本文中进行详细描述介绍。 在五代Cyclone器件内部系统时钟受限的情况下,意味着大量逻辑资源将被浪费在于实现较大长度的TDL上面。是否可以找到方法可以对此前TDL的长度进行优化呢?本文还将探讨这个问题。TDC前段BIN颗粒堵塞问题分析 将延时链在逻辑中实现后
    coyoo 2024-12-10 13:28 102浏览
  • 我的一台很多年前人家不要了的九十年代SONY台式组合音响,接手时只有CD功能不行了,因为不需要,也就没修,只使用收音机、磁带机和外接信号功能就够了。最近五年在外地,就断电闲置,没使用了。今年9月回到家里,就一个劲儿地忙着收拾家当,忙了一个多月,太多事啦!修了电气,清理了闲置不用了的电器和电子,就是一个劲儿地扔扔扔!几十年的“工匠式”收留收藏,只能断舍离,拆解不过来的了。一天,忽然感觉室内有股臭味,用鼻子的嗅觉功能朝着臭味重的方向寻找,觉得应该就是这台组合音响?怎么会呢?这无机物的东西不会腐臭吧?
    自做自受 2024-12-10 16:34 141浏览
  • 本文介绍Linux系统(Ubuntu/Debian通用)挂载exfat格式U盘的方法,触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。修改对应的内核配置文件# 进入sdk目录cdrk3562_linux# 编辑内核配置文件vi./kernel-5.10/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig注:不清楚内核使用哪个defc
    Industio_触觉智能 2024-12-10 09:44 92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 2024-12-10 16:13 110浏览
  • 全球知名半导体制造商ROHM Co., Ltd.(以下简称“罗姆”)宣布与Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(以下简称“台积公司”)就车载氮化镓功率器件的开发和量产事宜建立战略合作伙伴关系。通过该合作关系,双方将致力于将罗姆的氮化镓器件开发技术与台积公司业界先进的GaN-on-Silicon工艺技术优势结合起来,满足市场对高耐压和高频特性优异的功率元器件日益增长的需求。氮化镓功率器件目前主要被用于AC适配器和服务器电源等消费电子和
    电子资讯报 2024-12-10 17:09 88浏览
  • 智能汽车可替换LED前照灯控制运行的原理涉及多个方面,包括自适应前照灯系统(AFS)的工作原理、传感器的应用、步进电机的控制以及模糊控制策略等。当下时代的智能汽车灯光控制系统通过车载网关控制单元集中控制,表现特殊点的有特斯拉,仅通过前车身控制器,整个系统就包括了灯光旋转开关、车灯变光开关、左LED前照灯总成、右LED前照灯总成、转向柱电子控制单元、CAN数据总线接口、组合仪表控制单元、车载网关控制单元等器件。变光开关、转向开关和辅助操作系统一般连为一体,开关之间通过内部线束和转向柱装置连接为多,
    lauguo2013 2024-12-10 15:53 85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 80浏览
  •         在有电流流过的导线周围会感生出磁场,再用霍尔器件检测由电流感生的磁场,即可测出产生这个磁场的电流的量值。由此就可以构成霍尔电流、电压传感器。因为霍尔器件的输出电压与加在它上面的磁感应强度以及流过其中的工作电流的乘积成比例,是一个具有乘法器功能的器件,并且可与各种逻辑电路直接接口,还可以直接驱动各种性质的负载。因为霍尔器件的应用原理简单,信号处理方便,器件本身又具有一系列的du特优点,所以在变频器中也发挥了非常重要的作用。  &nb
    锦正茂科技 2024-12-10 12:57 76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 88浏览
  • 【萤火工场CEM5826-M11测评】OLED显示雷达数据本文结合之前关于串口打印雷达监测数据的研究,进一步扩展至 OLED 屏幕显示。该项目整体分为两部分: 一、框架显示; 二、数据采集与填充显示。为了减小 MCU 负担,采用 局部刷新 的方案。1. 显示框架所需库函数 Wire.h 、Adafruit_GFX.h 、Adafruit_SSD1306.h . 代码#include #include #include #include "logo_128x64.h"#include "logo_
    无垠的广袤 2024-12-10 14:03 71浏览
  •         霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。霍尔效应是磁电效应的一种,这一现象是霍尔(A.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金属的导电机构时发现的。后来发现半导体、导电流体等也有这种效应,而半导体的霍尔效应比金属强得多,利用这现象制成的各种霍尔元件,广泛地应用于工业自动化技术、检测技术及信息处理等方面。霍尔效应是研究半导体材料性能的基本方法。通过霍尔效应实验测定的霍尔系数,能够判断半导体材料的导电类型、载流子浓度及载流子
    锦正茂科技 2024-12-10 11:07 64浏览
  • 近日,搭载紫光展锐W517芯片平台的INMO GO2由影目科技正式推出。作为全球首款专为商务场景设计的智能翻译眼镜,INMO GO2 以“快、准、稳”三大核心优势,突破传统翻译产品局限,为全球商务人士带来高效、自然、稳定的跨语言交流体验。 INMO GO2内置的W517芯片,是紫光展锐4G旗舰级智能穿戴平台,采用四核处理器,具有高性能、低功耗的优势,内置超微高集成技术,采用先进工艺,计算能力相比同档位竞品提升4倍,强大的性能提供更加多样化的应用场景。【视频见P盘链接】 依托“
    紫光展锐 2024-12-11 11:50 51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 71浏览
  • 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 50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