MCU中标准的三重中断控制设计

嵌入式ARM 2022-06-20 12:00

大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天,痞子衡给大家分享的是嵌入式MCU中标准的三重中断控制设计

我们知道,在 MCU 裸机中程序代码之所以能完成多任务并行实时处理功能,其实主要是靠中断来调度的,没有中断,CPU 就只能按顺序"呆板"地执行代码。很多人都说是中断能力赋予了 MCU 真正的灵魂,能正确认识和熟练使用 MCU 中断,基本上就算玩熟了这颗 MCU。

痞子衡之前写过一篇 《中断处理函数(IRQHandler)的标准流程》,里面详细讲了中断处理函数里的标准代码流程与写法,这篇文章可让大家对 MCU 里的中断用法有个初步认识。今天痞子衡以 ARM Cortex-M 内核 MCU 为例再来介绍下业界标准的三重中断控制设计:

一、外设事件中断控制

MCU 中最底层的中断控制针对的是外设里某个具体的事件,这个控制来自于外设模块本身,以恩智浦 i.MXRT 系列 MCU 的 GPT 定时器模块为例。如下是 GPT 模块寄存器列表,你可以发现其中有经典的 IR 和 SR 寄存器,SR 是事件状态寄存器,IR 是中断事件控制寄存器:

GPT 定时器一旦被使能,其运行状态(一共支持 6 个事件:超时、输入捕获 x 2ch、比较输出 x 3ch)都会实时记录在 SR 寄存器中,如果不在 IR 寄存器中将事件中断开启(默认是关闭的),那么就需要用户在代码里手动去查询 SR 寄存器置起的事件标志位以处理对应事件。

  • Note:SR 寄存器中置起的事件标志位需要在事件处理前手动清除掉。如果标志位不及时清除,可能会遗漏下一次事件的处理(比如先处理当前事件,后清除事件标志位,那么处理事件期间再次发生的事件就会被漏掉)。如果标志位忘了清除,同一次事件就会被处理两次及以上。

当然,在实际应用中,为了节省 CPU 带宽,我们都是要开启外设事件中断的,MCU 厂商 SDK 包里一般都会提供相应接口函数(取自 fsl_gpt.h):

typedef enum _gpt_interrupt_enable
{
    kGPT_OutputCompare1InterruptEnable = GPT_IR_OF1IE_MASK,
    kGPT_OutputCompare2InterruptEnable = GPT_IR_OF2IE_MASK,
    kGPT_OutputCompare3InterruptEnable = GPT_IR_OF3IE_MASK,
    kGPT_InputCapture1InterruptEnable  = GPT_IR_IF1IE_MASK,
    kGPT_InputCapture2InterruptEnable  = GPT_IR_IF2IE_MASK,
    kGPT_RollOverFlagInterruptEnable   = GPT_IR_ROVIE_MASK,
gpt_interrupt_enable_t;

// 开启 GPTx 的 xx 事件中断
static inline void GPT_EnableInterrupts(GPT_Type *base, uint32_t mask)
{
    base->IR |= mask;
}

// 关闭 GPTx 的 xx 事件中断
static inline void GPT_DisableInterrupts(GPT_Type *base, uint32_t mask)
{
    base->IR &= ~mask;
}

使能 GPT1 的超时事件中断代码示例如下:

void periph_int_config(void)
{
    // 初始化 GPT1...
    GPT_Init(GPT1, &gptConfig);
    // ...

    // 开启 GPT1 的超时事件中断
    GPT_EnableInterrupts(GPT1, kGPT_RollOverFlagInterruptEnable);
}

二、外设全局中断控制

MCU 中第二层的中断控制针对的是整个外设,这个控制来自于 Cortex-M 内核的 NVIC 模块。如下是 NVIC 模块寄存器列表(取自 ARMv8-M 手册,除了 IABRn 和 ITNSn 寄存器组外,其余寄存器适用全部的 Cortex-M 家族),其中跟中断开关相关的是 ISER 和 ICER 寄存器:

当 MCU 中某外设(比如上一节里的 GPT)被使能后,即使其内部事件中断已被开启,也不意味着系统中断一定会被触发,因为 NVIC 里对于这个外设的全局中断开关(同一外设中所有事件共享一个系统中断资源,即一个中断号)还没有开启。ARM CMSIS 包里提供了外设全局中断控制函数(取自 core_cm7.h 文件):

#define NVIC_EnableIRQ              __NVIC_EnableIRQ
#define NVIC_DisableIRQ             __NVIC_DisableIRQ

// 开启 xx 外设的全局中断
__STATIC_INLINE void __NVIC_EnableIRQ(IRQn_Type IRQn)
{
  if ((int32_t)(IRQn) >= 0)
  {
    __COMPILER_BARRIER();
    NVIC->ISER[(((uint32_t)IRQn) >> 5UL)] = (uint32_t)(1UL << (((uint32_t)IRQn) & 0x1FUL));
    __COMPILER_BARRIER();
  }
}

// 关闭 xx 外设的全局中断
__STATIC_INLINE void __NVIC_DisableIRQ(IRQn_Type IRQn)
{
  if ((int32_t)(IRQn) >= 0)
  {
    NVIC->ICER[(((uint32_t)IRQn) >> 5UL)] = (uint32_t)(1UL << (((uint32_t)IRQn) & 0x1FUL));
    __DSB();
    __ISB();
  }
}

增加了使能 GPT1 的全局中断代码示例如下,其中 GPT1_IRQn 和  GPT1_IRQHandler 是固定名字,在 MCU 厂商提供的头文件(MIMXRT1176_cm7.h)和启动文件(startup_MIMXRT1176_cm7.s)里有定义。

void periph_int_config(void)
{
    // 初始化 GPT1...
    GPT_Init(GPT1, &gptConfig);
    // ...

    // 开启 GPT1 的超时事件中断
    GPT_EnableInterrupts(GPT1, kGPT_RollOverFlagInterruptEnable);

    // 开启 GPT1 的全局中断
    NVIC_EnableIRQ(GPT1_IRQn);
}

// GPT1 的中断响应函数
void GPT1_IRQHandler(void)
{
    GPT_ClearStatusFlags(GPT1, kGPT_RollOverFlagInterruptEnable);

    // 中断业务处理代码
}

三、系统全局中断控制

MCU 中最顶层的中断控制针对的是整个芯片系统,这个控制来自于 Cortex-M 内核的 CPS 指令。如下是 CPS 指令用法(取自 ARMv7-M 手册):

当你想对 MCU 整个芯片的所有中断进行统一开关控制时,就必须借助 CPS 指令。一般情况下开启芯片系统全局中断动作在 MCU 启动文件里已经做好了,所以在用户代码环境里常常不需要使能系统全局中断的动作。如下是 IAR 环境下 i.MXRT1170 启动文件中系统全局中断操作,基于汇编指令实现:

为了便于用户在 C 代码中操作系统全局中断,各 IDE 下均按同样的接口函数( __disable_irq / __enable_irq )做了封装实现。IAR 环境见 \IAR Systems\Embedded Workbench 8.50.6\arm\inc\c\iccarm_builtin.h 文件,但是封装进其 Lib 了,没有暴露源码:

#include "iccarm_builtin.h"

#define __disable_irq       __iar_builtin_disable_interrupt
#define __enable_irq        __iar_builtin_enable_interrupt

Keil 环境见 \Keil_v5\ARM\ARMCLANG\include\arm_compat.h 文件,我们可以看到源码:

static __inline__ unsigned int __attribute__((__always_inline__, __nodebug__))
__disable_irq(void) {
  unsigned int cpsr;
#if __ARM_ARCH >= 6
#if defined(__ARM_ARCH_PROFILE) && __ARM_ARCH_PROFILE == 'M'
  __asm__ __volatile__("mrs %[cpsr], primask\n"
                       "cpsid i\n"
                       : [cpsr] "=r"(cpsr));
  return cpsr & 0x1;
#endif
#endif
}

static __inline__ void __attribute__((__always_inline__, __nodebug__))
__enable_irq(void) {
#if __ARM_ARCH >= 6
  __asm__ __volatile__("cpsie i");
#endif
}

最终 GPT 例程里完整的三重中断使能代码应如下:

void periph_int_config(void)
{
    // 初始化 GPT1...
    GPT_Init(GPT1, &gptConfig);
    // ...

    // 开启 GPT1 的超时事件中断
    GPT_EnableInterrupts(GPT1, kGPT_RollOverFlagInterruptEnable);

    // 开启 GPT1 的全局中断
    NVIC_EnableIRQ(GPT1_IRQn);

    // 开启芯片系统全局中断
    __enable_irq();
}
至此,嵌入式MCU中标准的三重中断控制设计痞子衡便介绍完毕了,掌声在哪里~
END

来源:痞子衡嵌入式

版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。

推荐阅读
为什么程序员干2年就跑路?
程序员坐牢了,会被安排写代码吗?
崩溃!实习生把小组的代码仓库搞得一团糟…

→点关注,不迷路←
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
  • 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 87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
  • 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 56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 75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
  • 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 15:45 113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 86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
  • 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 68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 63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