单片机
返回首页

Cortex-M3处理器中断和FreeRTOS中断优先级配置

2023-10-19 来源:elecfans

很多朋友对中断的一些知识还是不了解,今天就写点关于Cortex-M3处理器中断相关,以及FreeRTOS中断优先级配置的内容。


1写在前面

写本文之前,先写点相关的扩展内容。

STM32属于ARM中Cortex-M系列处理器,比如:STM32F1数据Cortex-M3,STM32F7数据Cortex-M7。

可以参看我之前分享文章:从Cortex-M到Cortex-A认识ARM处理器,了解一下关于ARM处理器的种类。

本文主要结合Cortex-M3下面STM32F1系列处理器为例来讲述中断控制相关内容。而Cortex-M其它系列,或者说STM32其它系列关于中断的内容类似。

Cortex-M3只是STM32F1的一个内核。反过来说STM32F1是在Cortex-M3基础上增加了一些外设(如:USART、AD等)的芯片。

2

STM32中断控制

NVIC:Nested Vectored Interrupt Controller,即嵌套向量中断控制器。

STM32中NVIC我们比较熟悉,编程的时候使用中断都会对NVIC进行配置。

而STM32F1中的NVIC是属于Cortex-M3中的一部分,而不是STM32增加的外设。

NVIC向量中断控制器是Cortex‐M3不可分离的一部分,它与 CM3 内核的逻辑紧密耦合,有一部分甚至水乳交融在一起。

所以,NVIC相关的寄存器位于Cortex-M手册中。讲述STM32的中断控制,还得从Cortex-M3的NVIC讲起,

1.中断输入向量表

Cortex-M3的NVIC支持1至240个中断输入,比如STM32中xxxIRQs,也就是中断向量表,具体的数值由芯片厂商在设计芯片时决定。

比如STM32F1的中断和异常向量表:

o4YBAFwl7DKAUZJEAAE7Ey4cyQ8521.png

o4YBAFwl7DSAOEBSAAL9y3HJtHY018.png

2.中断和异常区别

很多初学的朋友不知道什么是中断?什么是异常?甚至有人直接把中断和异常笼统称为“中断”。

中断和异常其实有差异,也有关联,我们常说的中断其实是包含了异常。异常可以理解为MCU,或者程序处于了某种异常状态。

这么区分吧,看上面向量表,上部分有灰色背景的为异常,下部分白色的为中断。

异常属于Cortex‐M3内核的一部分,而中断属于MCU(STM32)的一部分(由厂家决定)。

所以:

1.站在Cortex‐M3内核角度,像STM32中USART这类中断,属于外部中断。

2.站在STM32角度,EXTI外部引脚中断才属于中断。

3.优先级

对于Cortex-M3来说,每个外部中断都有一个对应的优先级寄存器。

每个寄存器占用8位,但是允许最少只使用最高3位,在STM32F1中使用了高4位。(也就是我们可以分16个优先级)

优先级可以被分为高低两个位段,分别是抢占优先级和亚(响应)优先级。

o4YBAFwl7DSAV7ZYAACfxtM1a14387.png

提示:

1.STM32中断优先级数值越小,优先级越大。

2.优先级分组:Cortex-M3,M4具有分组功能,即存在抢占优先级和响应优先级,如下图:

而有的内核就没有,如Cortex-M0就没有。

3.参考资料

可以参看《Cortex-M3权威指南》

STM32的内核编程手册:

http://www.st.com/stonline/products/literature/pm/15491.pdf

3

FreeRTOS中断优先级配置

本节内容讲述一下FreeRTOS最大中断优先级配置问题,也就是FreeRTOSConfig.h配置文件中的:

configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY

你们知道配置数值的含义吗?

这里就需要结合NVIC相关的内容来理解。

上面说了,在STM32中,使用了NVIC优先级的高4位,而我们配置时需要对高4位进行配置(低4位未使用)。

o4YBAFwl7DaAd3QNAACV3jGna3A397.png

看上图,明白了吗,上面这个数值就是95,但代表的优先级为5。

这个配置数值的含义,大概意思是:你代码中使用的中断(比如USART1_IRQn)优先级需要大于5才可行。

如下面配置,优先级为2就不行(当然,有分组的还牵涉到分组问题)。

提示:

FreeRTOS任务优先级是数值越大,优先级越高。需要和中断优先级区分开来。


进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发

  • SOC系统级芯片设计实验

  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)

  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍

  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用

  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示

精选电路图
  • 一个简单的警笛电路图

  • 基于IC555的可变PWM振荡器电路

  • 优化电路板布局的简单方法

  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计

  • 分享一个电网倾角计电路

  • 一种构建12V和230V双直流电源的简单方法

    相关电子头条文章