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單片機(jī)通過定時器來實(shí)現(xiàn)多任務(wù)

作者: 時間:2016-11-09 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
單片機(jī)系統(tǒng)中,有許多情況下需要等待某個事件的發(fā)生,來繼續(xù)下一步操作,如果有一個任務(wù)還好說,單片機(jī)可以無限等待事件的發(fā)生,但是如果單片機(jī)要處理多個事件時,這種系統(tǒng)一般不能實(shí)現(xiàn),除非用中斷,對!用中斷,但是中斷源的數(shù)量是有限的,并且有很多中斷源是針對特殊用處,這樣能給我自由分配的中斷源就只有定時器中斷和外部中斷,如果僅使用這幾個中斷源來實(shí)現(xiàn)異步,這樣可實(shí)現(xiàn)的異步事件時非常有限的,每個中斷源完成一個異步事件,效率是相當(dāng)?shù)停蟠蠼档土讼到y(tǒng)的性能,降低了定時器的利用率.

因此在這里我考慮使用定時器中斷來實(shí)現(xiàn)多個事件的異步,一個定時器如何實(shí)現(xiàn)多個任務(wù)的并發(fā)?

本文引用地址:http://2s4d.com/article/201611/317658.htm

在這里使用一個任務(wù)一個計(jì)數(shù)器,根據(jù)任務(wù)實(shí)時性的強(qiáng)弱,來設(shè)計(jì)任務(wù)計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)溢出值,每個任務(wù)的變量通過一個全局結(jié)構(gòu)體來定義,當(dāng)然這個結(jié)構(gòu)體必須包括這個計(jì)數(shù)溢出值。每到一個定時器中斷,各個任務(wù)計(jì)數(shù)器都加一,然后檢查計(jì)數(shù)器是否溢出,如果計(jì)數(shù)溢出就執(zhí)行相應(yīng)的任務(wù),同時將此任務(wù)的計(jì)數(shù)器值清零,,如果溢出執(zhí)行相應(yīng)的任務(wù),如果沒有,則此任務(wù)就不執(zhí)行!但一定要注意在中斷程序,千萬不能有死循環(huán),如果有等待一定要進(jìn)行超時檢測,來避免死機(jī)!

這里舉個例子,剛剛成思路,因此寫的不是很好!這個程序使用一個4連體數(shù)碼管顯示從DS18B20中采集的溫度值,4位連體數(shù)碼管當(dāng)然只能使用動態(tài)掃描方法來顯示數(shù)據(jù),并且這個動態(tài)掃描不能在主程序中執(zhí)行,因?yàn)樵谥鞒绦騽討B(tài)掃描效果很容易收到中斷程序的影響,而使顯示效果下降,因此必須使用定時器來控制延時實(shí)現(xiàn)動態(tài)掃描,但是ds18b20的讀寫時序?qū)ρ訒r的精度要求也是相當(dāng)高的,如果在主程序中,中斷程序造成的延時必然會對ds18b20采集數(shù)據(jù)的延時精確度造成干擾,而不能采集正確的數(shù)據(jù)!因此DS18b20采集數(shù)據(jù)的程序也不能夠放在主程序中,當(dāng)然我們可以使用兩個定時器來實(shí)現(xiàn)!這里我們使用一個定時器來實(shí)現(xiàn),由于DS18B20溫度轉(zhuǎn)換時間比較長12位精度的溫度轉(zhuǎn)換需要接近1秒的時間,這對動態(tài)掃描是無法容忍的,可行的辦法是將啟動轉(zhuǎn)換,讀取溫度值放在同一個中斷的不同狀態(tài),也就是在任務(wù)中實(shí)現(xiàn)狀態(tài)機(jī),從而避免了在中斷中出現(xiàn)長時間的等待,而影響系統(tǒng)的性能!以下中斷函數(shù)的具體實(shí)現(xiàn):

void interrupt main_int()
{
//t0_int(&data) ;
uchar tl ,th ;
uint temp ;
if(T0IF)
{
T0IF=0 ;
(ds.count)++ ;
if(ds.count==80)
{
ds.count=0 ;
switch(ds.state)
{
case 0 :
ds.state=1 ;
init_ds18b20() ;
write_ds18b20(ROM_SKIP) ;
write_ds18b20(MEM_CONVERT) ;
break ;
case 1 :
init_ds18b20() ;
write_ds18b20(ROM_SKIP) ;
write_ds18b20(MEM_READ) ;
tl=read_ds18b20() ;
th=read_ds18b20() ;
if(!(th&0xf0))
{
th=th&0x07 ;
temp=th*256+tl ;
ds.data=temp/16 ;
}
else
{th=th&0x07 ;
temp=th*256+tl ;
ds.data=temp/16 ;
}
ds.state=0 ;
break ;
default :
ds.state=0 ;
break ;
}
}
int_display1(ds.data) ;
TMR0=210 ;
}
}



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