2018年(27)
分类: 嵌入式
2018-07-10 09:20:45
本章参考资料:《STM32F76xxx参考手册》系统配置控制器以及中断和事件章节。
上一章节我们已经详细介绍了NVIC,对STM32F7xx中断管理系统有个全局的了解,我们这章的内容是NVIC的实例应用,也是STM32F7xx控制器非常重要的一个资源。学习本章时,配合《STM32F76xxx参考手册》系统配置控制器以及中断和事件章节一起阅读,效果会更佳,特别是涉及到寄存器说明的部分。
特别说明,本书内容是以STM32F767xx系列控制器资源讲解。
外部中断/事件控制器(EXTI)管理了控制器的25个中断/事件线。每个中断/事件线都对应有一个边沿检测器,可以实现输入信号的上升沿检测和下降沿的检测。EXTI可以实现对每个中断/事件线进行单独配置,可以单独配置为中断或者事件,以及触发事件的属性。
EXTI的功能框图包含了EXTI最核心内容,掌握了功能框图,对EXTI就有一个整体的把握,在编程时就思路就非常清晰。EXTI功能框图见图 17-1。
图 17-1 EXTI功能框图
EXTI可分为两大部分功能,一个是产生中断,另一个是产生事件,这两个功能从硬件上就有所不同。
首先我们来看图 171中红色虚线指示的电路流程。它是一个产生中断的线路,最终信号流入到NVIC控制器内。
编号1是输入线,EXTI控制器有25个中断/事件输入线,这些输入线可以通过寄存器设置为任意一个GPIO,也可以是一些外设的事件,这部分内容我们将在后面专门讲解。输入线一般是存在电平变化的信号。
编号2是一个边沿检测电路,它会根据上升沿触发选择寄存器(EXTI_RTSR)和下降沿触发选择寄存器(EXTI_FTSR)对应位的设置来控制信号触发。边沿检测电路以输入线作为信号输入端,如果检测到有边沿跳变就输出有效信号1给编号3电路,否则输出无效信号0。而EXTI_RTSR和EXTI_FTSR两个寄存器可以控制器需要检测哪些类型的电平跳变过程,可以是只有上升沿触发、只有下降沿触发或者上升沿和下降沿都触发。
编号3电路实际就是一个或门电路,它一个输入来自编号2电路,另外一输入来自软件中断事件寄存器(EXTI_SWIER)。EXTI_SWIER允许我们通过程序控制就可以启动中断/事件线,这在某些地方非常有用。我们知道或门的作用就是有1就为1,所以这两个输入随便一个有有效信号1就可以输出1给编号4和编号6电路。
编号4电路是一个与门电路,它一个输入编号3电路,另外一个输入来自中断屏蔽寄存器(EXTI_IMR)。与门电路要求输入都为1才输出1,导致的结果如果EXTI_IMR设置为0时,那不管编号3电路的输出信号是1还是0,最终编号4电路输出的信号都为0;如果EXTI_IMR设置为1时,最终编号4电路输出的信号才由编号3电路的输出信号决定,这样我们可以简单的控制EXTI_IMR来实现是否产生中断的目的。编号4电路输出的信号会被保存到挂起寄存器(EXTI_PR)内,如果确定编号4电路输出为1就会把EXTI_PR对应位置1。
编号5是将EXTI_PR寄存器内容输出到NVIC内,从而实现系统中断事件控制。
接下来我们来看看绿色虚线指示的电路流程。它是一个产生事件的线路,最终输出一个脉冲信号。
产生事件线路是在编号3电路之后与中断线路有所不同,之前电路都是共用的。编号6电路是一个与门,它一个输入编号3电路,另外一个输入来自事件屏蔽寄存器(EXTI_EMR)。如果EXTI_EMR设置为0时,那不管编号3电路的输出信号是1还是0,最终编号6电路输出的信号都为0;如果EXTI_EMR设置为1时,最终编号6电路输出的信号才由编号3电路的输出信号决定,这样我们可以简单的控制EXTI_EMR来实现是否产生事件的目的。
编号7是一个脉冲发生器电路,当它的输入端,即编号6电路的输出端,是一个有效信号1时就会产生一个脉冲;如果输入端是无效信号就不会输出脉冲。
编号8是一个脉冲信号,就是产生事件的线路最终的产物,这个脉冲信号可以给其他外设电路使用,比如定时器TIM、模拟数字转换器ADC等等。
产生中断线路目的是把输入信号输入到NVIC,进一步会运行中断服务函数,实现功能,这样是软件级的。而产生事件线路目的就是传输一个脉冲信号给其他外设使用,并且是电路级别的信号传输,属于硬件级的。
另外,EXTI是在APB2总线上的,在编程时候需要注意到这点。
EXTI有25个中断/事件线,每个GPIO都可以被设置为输入线,占用EXTI0至EXTI15,还有另外七根用于特定的外设事件,见表 171。
七根特定外设中断/事件线由外设触发,具体用法参考《STM32F4xx中文参考手册》中对外设的具体说明。
表 17-1 EXTI中断/事件线
中断/事件线 |
输入源 |
EXTI0 |
PX0(X可为A,B,C,D,E,F,G,H,I) |
EXTI1 |
PX1(X可为A,B,C,D,E,F,G,H,I) |
EXTI2 |
PX2(X可为A,B,C,D,E,F,G,H,I) |
EXTI3 |
PX3(X可为A,B,C,D,E,F,G,H,I) |
EXTI4 |
PX4(X可为A,B,C,D,E,F,G,H,I) |
EXTI5 |
PX5(X可为A,B,C,D,E,F,G,H,I) |
EXTI6 |
PX6(X可为A,B,C,D,E,F,G,H,I) |
EXTI7 |
PX7(X可为A,B,C,D,E,F,G,H,I) |
EXTI8 |
PX8(X可为A,B,C,D,E,F,G,H,I) |
EXTI9 |
PX9(X可为A,B,C,D,E,F,G,H,I) |
EXTI10 |
PX10(X可为A,B,C,D,E,F,G,H,I) |
EXTI11 |
PX11(X可为A,B,C,D,E,F,G,H,I) |
EXTI12 |
PX12(X可为A,B,C,D,E,F,G,H,I) |
EXTI13 |
PX13(X可为A,B,C,D,E,F,G,H,I) |
EXTI14 |
PX14(X可为A,B,C,D,E,F,G,H,I) |
EXTI15 |
PX15(X可为A,B,C,D,E,F,G,H) |
EXTI16 |
可编程电压检测器(PVD)输出 |
EXTI17 |
RTC闹钟事件 |
EXTI18 |
USB OTG FS唤醒事件 |
EXTI19 |
以太网唤醒事件 |
EXTI20 |
USB OTG HS(在FS中配置)唤醒事件 |
EXTI21 |
RTC入侵和时间戳事件 |
EXTI22 |
RTC唤醒事件 |
EXTI23 |
LPTIM1 异步事件 |
EXTI24 |
MDIO Slave 异步事件 |
EXTI0至EXTI15用于GPIO,通过编程控制可以实现任意一个GPIO作为EXTI的输入源。由表 171可知,EXTI0可以通过SYSCFG外部中断配置寄存器1(SYSCFG_EXTICR1)的EXTI0[3:0]位选择配置为PA0、PB0、PC0、PD0、PE0、PF0、PG0、PH0或者PI0,见图 172。其他EXTI线(EXTI中断/事件线)使用配置都是类似的。
图 17-2 EXTI0输入源选择
HAL库函数的EXIT初始化非常简单,只需配置好IO口的模式,然后配置中断源、中断优先级、使能中断。
1) HAL_NVIC_SetPriority:该函数负责EXTI中断/事件线选择,可选EXTI0至EXTI25,可参考表 171选择,配置优先级。
2) HAL_NVIC_EnableIRQ:该函数负责控制使能中断。
中断在嵌入式应用中占有非常重要的地位,几乎每个控制器都有中断功能。中断对保证紧急事件得到第一时间处理是非常重要的
我们设计使用外接的按键来作为触发源,使得控制器产生中断,并在中断服务函数中实现控制RGB彩灯的任务。
轻触按键在按下时会使得引脚接通,通过电路设计可以使得按下时产生电平变化,见图 17-3。
图 17-3 按键电路设计
这里只讲解核心的部分代码,有些变量的设置,头文件的包含等并没有涉及到,完整的代码请参考本章配套的工程。我们创建了两个文件:bsp_exti.c和bsp_exti.h文件用来存放EXTI驱动程序及相关宏定义,中断服务函数放在stm32f7xx_it.c文件中。
1. 编程要点1) 初始化系统时钟;
2) 初始化RGB彩灯的GPIO;
3) 开启按键GPIO时钟;
4) 配置NVIC;
5) 配置按键GPIO为输入模式;
6) 将按键GPIO连接到EXTI源输入;
7) 配置按键EXTI中断/事件线;
8) 编写EXTI中断服务函数。
2. 软件分析 按键和EXTI宏定义代码清单 17-1 按键和EXTI 宏定义
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使用宏定义方法指定与电路设计相关配置,这对于程序移植或升级非常有用的。
EXTI中断配置代码清单 17-2 EXTI中断配置
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使用GPIO之前必须开启GPIO端口的时钟;
调用HAL_NVIC_SetPriority和HAL_NVIC_EnableIRQ函数完成对按键1、按键2优先级配置并使能中断通道。
作为中断/时间输入线把GPIO配置为中断上升沿触发模式,这里不使用上拉或下拉,有外部电路完全决定引脚的状态。
我们的目的是产生中断,执行中断服务函数,EXTI选择中断模式,按键1使用下降沿触发方式,并使能EXTI线。
按键2基本上采用与按键1相关参数配置,只是改为上升沿触发方式。
EXTI中断服务函数代码清单 17-3 EXTI中断服务函数
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保证开发板相关硬件连接正确,把编译好的程序下载到开发板。此时RGB彩色灯是暗的,如果我们按下开发板上的按键1,RGB彩灯变亮,再按下按键1,RGB彩灯又变暗;如果我们按下开发板上的按键2并弹开,RGB彩灯变亮,再按下开发板上的KEY2并弹开,RGB彩灯又变暗。