历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2025年06月27日(星期五)

正在发生

2019年06月27日 | STM32复习笔记(六)看门狗

2019-06-27 来源:eefocus

一、为什么要看门狗?

在由单片机构成的微型计算机系统中,由于单片机的工作常常会受到来自外界电磁场的干扰,造成程序的跑飞,而陷入死循环,程序的正常运行被打断,由单片机控制的系统无法继续工作,会造成整个系统的陷入停滞状态,发生不可预料的后果,所以出于对单片机运行状态进行实时监测的考虑,便产生了一种专门用于监测单片机程序运行状态的模块或者芯片,俗称“看门狗”(watchdog) 。


二、看门狗解决的问题是什么?

在启动正常运行的时候,系统不能复位。


在系统跑飞(程序异常执行)的情况,系统复位,程序重新执行。


三、独立看门狗概述:

1、STM32内置两个看门狗,提供了更高的安全性,时间的精确性和使用


   的灵活性。两个看门狗设备(独立看门狗/窗口看门狗)可以用来检测和


   解决由软件错误引起的故障。当计数器达到给定的超时值时,触发一个


   中断(仅适用窗口看门狗)或者产生系统复位。


2、独立看门狗(IWDG)由专用的低速时钟(LSI)驱动,即使主时钟发生


   故障它仍有效。


  独立看门狗适合应用于需要看门狗作为一个在主程序之外 能够完全独立工


   作,并且对时间精度要求低的场合。


3、窗口看门狗由从APB1时钟分频后得到时钟驱动。通过可配置的时间窗口


   来检测应用程序非正常的过迟或过早操作。 


   窗口看门狗最适合那些要求看门狗在精确计时窗口起作用的程序。


四、独立看门狗功能描述:

1、在键值寄存器(IWDG_KR)中写入0xCCCC,开始启用独立看门狗。此时计数器开始从其复位值0xFFF递减,当计数器值计数到尾值0x000时会产生一个复位信号(IWDG_RESET)。


2、无论何时,只要在键值寄存器IWDG_KR中写入0xAAAA(通常说的喂狗), 自动重装载寄存器IWDG_RLR的值就会重新加载到计数器,从而避免看门狗复位。


如果程序异常,就无法正常喂狗,从而系统复位



键值寄存器IWDG_KR: 0~15位有效


预分频寄存器IWDG_PR:0~2位有效。具有写保护功能,要操作先取消写保护


重装载寄存器IWDG_RLR:0~11位有效。具有写保护功能,要操作先取消写保护。


状态寄存器IWDG_SR:0~1位有效


五、独立看门狗超时时间:


溢出时间计算:Tout=((4×2^prer) ×rlr) /40 (M3)


时钟频率LSI=40K, 一个看门狗时钟周期就是最短超时时间。


最长超时时间= (IWDG_RLR寄存器最大值)X看门狗时钟周期


六、IWDG独立看门狗操作库函数:

void IWDG_WriteAccessCmd(uint16_t IWDG_WriteAccess);//取消写保护:0x5555使能


void IWDG_SetPrescaler(uint8_t IWDG_Prescaler);//设置预分频系数:写PR


void IWDG_SetReload(uint16_t Reload);//设置重装载值:写RLR


void IWDG_ReloadCounter(void);//喂狗:写0xAAAA到KR


void IWDG_Enable(void);//使能看门狗:写0xCCCC到KR


FlagStatus IWDG_GetFlagStatus(uint16_t IWDG_FLAG);//状态:重装载/预分频 更新


七、独立看门狗操作步骤:

① 取消寄存器写保护:


      IWDG_WriteAccessCmd();


②  设置独立看门狗的预分频系数,确定时钟:


     IWDG_SetPrescaler();


③  设置看门狗重装载值,确定溢出时间:


    IWDG_SetReload();


④  使能看门狗


    IWDG_Enable();


⑤  应用程序喂狗:


   IWDG_ReloadCounter();


⑥ 溢出时间计算:


   Tout=((4×2^prer) ×rlr) /40 (M3)


八、什么是窗口看门狗?

之所以称为窗口就是因为其喂狗时间是一个有上下限的范围内(窗口),你可以通过设定相关寄存器,设定其上限时间(下限固定)。喂狗的时间不能过早也不能过晚。而独立看门狗限制喂狗时间在0-x内,x由相关寄存器决定。喂狗的时间不能过晚。


九、窗口看门狗工作示意图:


十、窗口看门狗框图:


十一、窗口看门狗工作过程总结

STM32F的窗口看门狗中有一个7位的递减计数器T[6:0],它会在出现下述2种情况之一时产生看门狗复位:


①当喂狗的时候如果计数器的值大于某一设定数值W[6:0]时,此设定数值在WWDG_CFR寄存器定义。


② 当计数器的数值从0x40减到0x3F时【T6位跳变到0】 。


如果启动了看门狗并且允许中断,当递减计数器等于0x40时产生早期唤醒中断(EWI),它可以用于喂狗以避免WWDG复位。


十二、窗口看门狗超时时间:


十三、为什么要窗口看门狗?

对于一般的看门狗,程序可以在它产生复位前的任意时刻刷新看门狗,但这有一个隐患,有可能程序跑乱了又跑回到正常的地方,或跑乱的程序正好执行了刷新看门狗操作,这样的情况下一般的看门狗就检测不出来了;


 如果使用窗口看门狗,程序员可以根据程序正常执行的时间设置刷新看门狗的一个时间窗口,保证不会提前刷新看门狗也不会滞后刷新看门狗,这样可以检测出程序没有按照正常的路径运行非正常地跳过了某些程序段的情况。


十四、窗口看门狗其他注意事项:

① 上窗口值W[6:0]必须大于下窗口值0x40。否则就无窗口了。


②  窗口看门狗时钟来源PCLK1(APB1总线时钟)分频后。


十五、控制寄存器WWDG_CR:


void WWDG_Enable(uint8_t Counter);//启动并设置初始值


void WWDG_SetCounter(uint8_t Counter);//喂狗


十六、配置寄存器WWDG_CFR:


void WWDG_EnableIT(void);//使能提前唤醒中断


void WWDG_SetPrescaler(uint32_t WWDG_Prescaler);


void WWDG_SetWindowValue(uint8_t WindowValue);


十七、状态寄存器WWDG_SR:


FlagStatus WWDG_GetFlagStatus(void);


void WWDG_ClearFlag(void);


十八、窗口看门狗配置过程:

① 使能看门狗时钟:


     RCC_APB1PeriphClockCmd();


②  设置分频系数:


     WWDG_SetPrescaler();


③ 设置上窗口值:


     WWDG_SetWindowValue();


④ 开启提前唤醒中断并分组(可选):


     WWDG_EnableIT();  


     NVIC_Init();


⑤ 使能看门狗:


     WWDG_Enable();


⑥ 喂狗:


    WWDG_SetCounter();


⑦编写中断服务函数


   WWDG_IRQHandler();


推荐阅读

史海拾趣

Gigavac LLC公司的发展小趣事

对于数-模转换(D/A转换)用高稳定度稳压电源电路,网友可能提出多个方面的问题。以下是一些可能的问题及其详细回答:

问题一:为什么数-模转换需要高稳定度的稳压电源?

回答
数-模转换器(D/A转换器)将数字信号转换为模拟信号,其输出精度和稳定性直接受到供电电源的影响。高稳定度的稳压电源能够确保D/A转换器在转换过程中电压波动小,从而减小转换误差,提高转换精度。此外,稳定的电源还能保护D/A转换器免受电压波动可能引起的损坏,延长其使用寿命。

问题二:如何设计高稳定度的稳压电源电路?

回答
设计高稳定度的稳压电源电路通常需要考虑以下几个方面:

  1. 选择合适的稳压元件
    • 稳压二极管(齐纳二极管):具有稳定的反向击穿电压,可作为简单的稳压元件。
    • 线性稳压器(LDO):提供低噪声、高精度的输出电压,适用于对电源噪声敏感的场合。
    • 开关稳压器:效率高,但可能引入一定的纹波噪声,需要适当的滤波电路设计。
  2. 优化电源滤波
    • 在稳压电源的输出端加入滤波电容,以减小输出电压的纹波和噪声。
    • 对于开关稳压器,可能需要额外的LC滤波电路来进一步降低纹波。
  3. 考虑温度稳定性
    • 温度变化会影响元件的性能,因此在设计时应考虑元件的温度系数,并采取适当的温度补偿措施。
  4. 采用反馈控制
    • 通过引入电压反馈控制环路,可以实时监测输出电压并调整稳压元件的工作状态,以保持输出电压的稳定。
  5. 选用高质量的元件
    • 使用低漂移、高精度的电阻、电容等元件,以提高电源电路的整体稳定性。

问题三:如何评估稳压电源的稳定度?

回答
评估稳压电源的稳定度通常需要考虑以下几个方面:

  1. 输出电压的纹波和噪声
    • 使用示波器测量输出电压的纹波和噪声水平,确保其在可接受的范围内。
  2. 负载调整率
    • 在不同负载条件下测量输出电压的变化量,评估电源对负载变化的响应能力。
  3. 线性调整率
    • 在输入电压变化时测量输出电压的变化量,评估电源对输入电压变化的抵抗能力。
  4. 温度稳定性
    • 在不同温度条件下测量输出电压的变化量,评估电源的温度稳定性。
  5. 长期稳定性
    • 在长时间运行后测量输出电压的变化量,评估电源的长期使用稳定性。

问题四:有哪些常见的稳压电源故障及其解决方案?

回答
常见的稳压电源故障及其解决方案包括:

  1. 输出电压不稳定
    • 检查稳压元件是否损坏或老化。
    • 检查滤波电容是否失效或容量不足。
    • 检查反馈控制环路是否正常工作。
  2. 无输出电压
    • 检查输入电源是否正常。
    • 检查保险丝是否熔断。
    • 检查稳压元件是否短路或开路。
  3. 输出电压过高或过低
    • 调整稳压元件的工作参数。
    • 检查负载是否过大或过小。
    • 检查输入电压是否在正常范围内。
  4. 温度过高
    • 检查散热系统是否正常工作。
    • 考虑增加散热装置或降低负载。

通过以上问题和答案的梳理,可以帮助网友更全面地了解数-模转换用高稳定度稳压电源电路的设计、评估和维护等方面的知识。

EOZ S.A.S公司的发展小趣事

随着5G技术的普及,EOZ S.A.S公司意识到这将为电子行业带来革命性的变化。公司迅速调整战略,将研发重心转向5G相关技术和产品。通过与运营商合作,EOZ S.A.S成功推出了一系列基于5G技术的智能家居和物联网产品,如智能音箱、智能门锁等。这些产品凭借高速、低延迟的特点,满足了消费者对智能家居的多样化需求,进一步巩固了公司在市场中的地位。

Fronter Electronics Co Ltd公司的发展小趣事

进入21世纪后,Fronter电子意识到技术创新的重要性,开始加大在技术研发方面的投入。公司成立了专门的研发团队,致力于IC模块、晶振、滤波器、电感等电子产品的技术开发与升级。同时,Fronter电子积极申请专利,保护自主知识产权,并逐步打造出了自己的品牌“FT”。随着技术实力的增强和品牌知名度的提升,Fronter电子在电子行业中的影响力进一步扩大。

强盛电子(AEC)公司的发展小趣事

在市场竞争日益激烈的情况下,AEC意识到单打独斗难以取得长远的发展。因此,公司积极寻求与其他企业的合作机会,与上下游产业链企业建立了紧密的合作关系。通过资源整合和优势互补,AEC不仅降低了成本,还提高了产品的竞争力,实现了共赢发展。

宇阳科技(EYANG)公司的发展小趣事

宇阳科技自2001年成立以来,一直致力于片式多层陶瓷电容器(MLCC)的研发和生产。2002年,公司成功研发出0402 BME微型片式多层陶瓷电容器,并通过了新产品鉴定,填补了国内市场的空白。这一创新不仅彰显了宇阳科技在MLCC领域的技术实力,也为公司赢得了市场的认可,为后续的发展奠定了坚实的基础。

DAVE Embedded Systems公司的发展小趣事

随着公司的发展,DAVE Embedded Systems不断投入研发力量,致力于技术创新和产品创新。他们基于最新技术(如多核ARM Cortex、PowerPC和X86)设计了一系列高端嵌入式系统模块,这些产品不仅满足了客户对性能的需求,还提供了更好的可靠性和可扩展性。此外,公司还积极开发基于Android和Windows平台的嵌入式系统模块,以满足不同客户的需求。

问答坊 | AI 解惑

安装ADS1.2后载入网上的licence还是出现valid licence key not found错误,如何解决?

我从网上找了破解版的ADS1.2安装,可是运行CodeWarrior还是出现了这样的错误:       The CodeWarrior IDE is licensed and a valid licenced key was not found      No such feature exits:   ...…

查看全部问答>

windows xp ddk driver studio 开发摄像机驱动程序,大家给点意见

最近做摄像机驱动程序,比较郁闷,有人熟悉这块吗,指点一下!…

查看全部问答>

上海曙海教育FPGA培训班马上开课了

曙海教育“FPGA培训班课程开课信息” 上海曙海教育FPGA培训班马上开课了: 曙海教育“FPGA应用设计初级班”授课内容请参见以下网址: http://www.bjzhda.cn/fpgayy.htm 曙海教育“FPGA应用设计高级班”授课内容请参见以下网址: http://www. ...…

查看全部问答>

如何调试自己写的CE驱动?

各位大大,   小弟有一套开发板,自己写了一个通过串口收发数据的驱动,在DNW软件里可以通过串口看到CE启动时以经加载了, 但现在我想具体调用这个驱动来实现收发数据,是要写一个应用程序调用驱动,再生成EXE文件后下载到CE里,是这样吗? 文 ...…

查看全部问答>

用ARM7中的LPC2478来设计通信芯片,以太转串口,要让芯片跑起来。

用ARM7中的LPC2478来设计通信芯片,以太转串口,要让芯片跑起来。最起码包括那几大部分,有会给以下设计过程的简单介绍,能详细讲就更好了。谢谢!在线等。本人qq273348939 …

查看全部问答>

SUSE Linux 10.1 KDE 能构建嵌入式开发环境吗?

本人前几天一直在 SUSE Linux 10.1下搭建嵌入式开发环境,屡屡受挫,总有貌似与gnome有关的问题。想问问是不是因为我用的是KDE界面才如此?KDE环境能不能构建嵌入式平台?各位GGJJ指点一二!…

查看全部问答>

请问香主,STM32F103VBT6的抗HALT测试的能力如何?

目前做的这个项目,客户要求做HALT测试.我选用的是STM32F103VBT6,不知道它的抗HALT测试的能力如何?ST网站上只有VDE的证书哦.下面是HALT测试的相关信息.高加速寿命试验(HALT,Highly accelerated life test)HASA试验、HASS试验 ...…

查看全部问答>

Google Nexus 10具体参数和高清图片介绍

本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 [ 本帖最后由 wstt 于 2012-10-27 21:05 编辑 ] …

查看全部问答>

8招活学活用职场充电

    俗话说,活到老学到老,可很多人都有这种经验:一旦从学校步入职场之后,随着工作、生活等压力的增加,学习的热情也随之一去不复返了。很多人意识到自己应该继续学习,不能止步不前,然而上班之后到底怎样才能合理有效的学习呢?别再 ...…

查看全部问答>

M4硬件造PWM时,初始化一个PB6,PD0没有初始化也出波形

如题,各位遇到这种问题没有,可有解决办法!!…

查看全部问答>