FreeRTOS 信号量(二)

news2024/9/21 14:49:12

文章目录

  • 一、计数型信号量
    • 1. 计数型信号量简介
    • 2. 创建计数型信号量
      • ①函数 xSemaphoreCreateCounting()
      • ②函数 xSemaphoreCreateCountingStatic()
    • 3. 计数型信号量创建过程分析
    • 4. 释放和获取计数信号量
  • 二、计数型信号量操作实验


一、计数型信号量

1. 计数型信号量简介

有些资料中也将计数型信号量叫做数值信号量,二值信号量相当于长度为 1 的队列,那么计数型信号量就是长度大于 1 的队列。同二值信号量一样,用户不需要关心队列中存储了什么数据,只需要关心队列是否为空即可。计数型信号量通常用于如下两个场合:

1、事件计数
在这个场合中,每次事件发生的时候就在事件处理函数中释放信号量(增加信号量的计数
值),其他任务会获取信号量(信号量计数值减一,信号量值就是队列结构体成员变量uxMessagesWaiting)来处理事件。在这种场合中创建的计数型信号量初始计数值为 0。

2、资源管理
在这个场合中,信号量值代表当前资源的可用数量,比如停车场当前剩余的停车位数量。一个任务要想获得资源的使用权,首先必须获取信号量,信号量获取成功以后信号量值就会减一。当信号量值为 0 的时候说明没有资源了。当一个任务使用完资源以后一定要释放信号量,释放信号量以后信号量值会加一。在这个场合中创建的计数型信号量初始值应该是资源的数量,比如停车场一共有 100 个停车位,那么创建信号量的时候信号量值就应该初始化为 100。

2. 创建计数型信号量

FreeRTOS 提供了两个计数型信号量创建函数,如下表所示:
在这里插入图片描述

①函数 xSemaphoreCreateCounting()

此函数用于创建一个计数型信号量,所需要的内存通过动态内存管理方法分配。此函数本质是一个宏,真正完成信号量创建的是函数 xQueueCreateCountingSemaphore(),此函数原型如下:

SemaphoreHandle_t xSemaphoreCreateCounting(UBaseType_t uxMaxCount, 
										   UBaseType_t uxInitialCount )

参数:
uxMaxCount: 计数信号量最大计数值,当信号量值等于此值的时候释放信号量就会失败。
uxInitialCount: 计数信号量初始值。

返回值:
NULL: 计数型信号量创建失败。
其他值: 计数型信号量创建成功,返回计数型信号量句柄。

②函数 xSemaphoreCreateCountingStatic()

此函数也是用来创建计数型信号量的,使用此函数创建计数型信号量的时候所需要的内存需要由用户分配。此函数也是一个宏,真正执行的是函数xQueueCreateCountingSemaphoreStatic(),函数原型如下:

SemaphoreHandle_t xSemaphoreCreateCountingStatic( UBaseType_t uxMaxCount, 
												  UBaseType_t uxInitialCount, 
												  StaticSemaphore_t * pxSemaphoreBuffer )

参数:
uxMaxCount: 计数信号量最大计数值,当信号量值等于此值的时候释放信号量就会失败。
uxInitialCount: 计数信号量初始值。
pxSemaphoreBuffer: 指向一个 StaticSemaphore_t 类型的变量,用来保存信号量结构体。

返回值:
NULL: 计数型信号量创建失败。
其他值: 计数型号量创建成功,返回计数型信号量句柄。

3. 计数型信号量创建过程分析

这里只分析动态创建计数型信号量函数 xSemaphoreCreateCounting(),此函数是个宏,定义如下:

#if( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 )
#define xSemaphoreCreateCounting( uxMaxCount, uxInitialCount ) \
xQueueCreateCountingSemaphore( ( uxMaxCount ), ( uxInitialCount ) ) \
#endif

可以看出,真正干事的是函数 xQueueCreateCountingSemaphore(),此函数在文件 queue.c 中有如下定义:

QueueHandle_t xQueueCreateCountingSemaphore( const UBaseType_t uxMaxCount, 
											 const UBaseType_t uxInitialCount )
{
	QueueHandle_t xHandle;
	configASSERT( uxMaxCount != 0 );
	configASSERT( uxInitialCount <= uxMaxCount );
	xHandle = xQueueGenericCreate( uxMaxCount,\ (1)
	queueSEMAPHORE_QUEUE_ITEM_LENGTH, \
	queueQUEUE_TYPE_COUNTING_SEMAPHORE );
	if( xHandle != NULL )
	{
		( ( Queue_t * ) xHandle )->uxMessagesWaiting = uxInitialCount; (2)
		traceCREATE_COUNTING_SEMAPHORE();
	}
	else
	{
		traceCREATE_COUNTING_SEMAPHORE_FAILED();
	}
	return xHandle;
}

(1)、计数型信号量也是在队列的基础上实现的,所以需要调用函数 xQueueGenericCreate()创建一个队列,队列长度为uxMaxCount,对列项长度为queueSEMAPHORE_QUEUE_ITEM_LENGTH( 此 宏 为 0) , 队 列 的 类 型 为queueQUEUE_TYPE_COUNTING_SEMAPHORE,表示是个计数型信号量。

(2)、队列结构体的成员变量 uxMessagesWaiting 用于计数型信号量的计数,根据计数型信号量的初始值来设置 uxMessagesWaiting。

4. 释放和获取计数信号量

计数型信号量的释放和获取与二值信号量相同,可移步本专栏上篇 “FreeRTOS 信号量(一)

二、计数型信号量操作实验

1、实验目的
计数型信号量一般用于事件计数和资源管理,计数型信号量在这个场景中的使用方法基本一样,本实验就来学习一下计数型信号量在事件计数中的使用方法。

2、实验设计
本实验中用 KEY_UP 按键来模拟事件,当 KEY_UP 按下以后就表示事件发生,当检测到KEY_UP 按下以后就释放计数型信号量,按键的检测和信号量的释放做成一个任务。另外一个任务获取信号量,当信号量获取成功以后就刷新 LCD 上指定区域的背景颜色,并且显示计数型信号量的值。

本实验设计三个任务:start_task、SemapGive_task 、SemapTake_task 这三个任务的任务功能如下:
start_task:用来创建其他 2 个任务。
SemapGive_task :获取按键状态,当KEY_UP键按下去以后就释放信号量CountSemaphore,此任务还用来控制 LED0 的亮灭来提示程序正在运行中。
SemapTake_task :获取信号量 CountSemaphore,当获取信号量成功以后就刷新 LCD 指定区域的背景色。

实验中创建了一个计数型信号量 CountSemaphore,此信号量用于记录 KEY_UP 按下的次数。硬件部分需要用到 KEY_UP 按键,用于模拟事件发生。

3、实验程序与分析
●任务设置

#define START_TASK_PRIO 1 //任务优先级
#define START_STK_SIZE 256 //任务堆栈大小
TaskHandle_t StartTask_Handler; //任务句柄
void start_task(void *pvParameters); //任务函数
#define SEMAPGIVE_TASK_PRIO 2 //任务优先级
#define SEMAPGIVE_STK_SIZE 256 //任务堆栈大小
TaskHandle_t SemapGiveTask_Handler; //任务句柄
void SemapGive_task(void *pvParameters); //任务函数
#define SEMAPTAKE_TASK_PRIO 3 //任务优先级
#define SEMAPTAKE_STK_SIZE 256 //任务堆栈大小
TaskHandle_t SemapTakeTask_Handler; //任务句柄
void SemapTake_task(void *pvParameters); //任务函数
//计数型信号量句柄
SemaphoreHandle_t CountSemaphore;//计数型信号量
//LCD 刷屏时使用的颜色
int lcd_discolor[14]={ WHITE, BLACK, BLUE, BRED, 
GRED, GBLUE, RED, MAGENTA, 
GREEN, CYAN, YELLOW, BROWN, 
BRRED, GRAY };

● main()函数

int main(void)
{
	NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);//设置系统中断优先级分组 4
	delay_init(); //延时函数初始化
	uart_init(115200); //初始化串口
	LED_Init(); //初始化 LED
	KEY_Init(); //初始化按键
	BEEP_Init(); //初始化蜂鸣器
	LCD_Init(); //初始化 LCD
	my_mem_init(SRAMIN); //初始化内部内存池 
	 POINT_COLOR = RED;
	LCD_ShowString(30,10,200,16,16,"ATK STM32F103/407");
	LCD_ShowString(30,30,200,16,16,"FreeRTOS Examp 14-2");
	LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Count Semaphore");
	LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
	LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"2016/11/25");
	POINT_COLOR = BLACK;
	LCD_DrawRectangle(5,110,234,314);
	LCD_DrawLine(5,130,234,130);
	POINT_COLOR = RED;
	LCD_ShowString(30,111,200,16,16,"COUNT_SEM Value: 0");
	POINT_COLOR = BLUE;
	 //创建开始任务
	 xTaskCreate((TaskFunction_t )start_task, //任务函数
	 (const char* )"start_task", //任务名称
	 (uint16_t )START_STK_SIZE, //任务堆栈大小
	 (void* )NULL, //传递给任务函数的参数
	 (UBaseType_t )START_TASK_PRIO, //任务优先级
	 (TaskHandle_t* )&StartTask_Handler); //任务句柄 
	 vTaskStartScheduler(); //开启任务调度
}

● 任务函数

//开始任务任务函数
void start_task(void *pvParameters)
{
	 taskENTER_CRITICAL(); //进入临界区
	//创建计数型信号量
	CountSemaphore=xSemaphoreCreateCounting(255,0); (1)
	 //创建释放信号量任务
	 xTaskCreate((TaskFunction_t )SemapGive_task, 
	 (const char* )"semapgive_task", 
	 (uint16_t )SEMAPGIVE_STK_SIZE, 
	 (void* )NULL,
	 (UBaseType_t )SEMAPGIVE_TASK_PRIO, 
	 (TaskHandle_t* )&SemapGiveTask_Handler); 
	 //创建获取信号量任务
	 xTaskCreate((TaskFunction_t )SemapTake_task, 
	 (const char* )"semaptake_task", 
	 (uint16_t )SEMAPTAKE_STK_SIZE,
	 (void* )NULL,
	 (UBaseType_t )SEMAPTAKE_TASK_PRIO,
	 (TaskHandle_t* )&SemapTakeTask_Handler); 
	 vTaskDelete(StartTask_Handler); //删除开始任务
	 taskEXIT_CRITICAL(); //退出临界区
}

//释放计数型信号量任务函数
void SemapGive_task(void *pvParameters)
{
	u8 key,i=0;
	u8 semavalue;
	BaseType_t err;
	while(1)
	{
		key=KEY_Scan(0); //扫描按键
	 	if(CountSemaphore!=NULL) //计数型信号量创建成功
		 {
			 switch(key)
		 	{
		 		case WKUP_PRES:
					 err=xSemaphoreGive(CountSemaphore);//释放计数型信号量 (2)
					if(err==pdFALSE)
					{
						printf("信号量释放失败!!!\r\n");
					}		
					//获取计数型信号量值
	 				semavalue=uxSemaphoreGetCount(CountSemaphore); (3) 
					LCD_ShowxNum(155,111,semavalue,3,16,0);//显示信号量值 (4)
					break;
		   }
		}
		 i++;
		 if(i==50)
		 {
			 i=0;
			 LED0=!LED0;
		 }
		 vTaskDelay(10); //延时 10ms,也就是 10 个时钟节拍
	}
}

//获取计数型信号量任务函数
void SemapTake_task(void *pvParameters)
{
	u8 num;
	u8 semavalue;
	while(1)
	{
		 xSemaphoreTake(CountSemaphore,portMAX_DELAY); //等待数值信号量 (5)
		 num++;
		 semavalue=uxSemaphoreGetCount(CountSemaphore); //获取数值信号量值 (6)
		 LCD_ShowxNum(155,111,semavalue,3,16,0); //显示信号量值
		LCD_Fill(6,131,233,313,lcd_discolor[num%14]); //刷屏
		LED1=!LED1;
		vTaskDelay(1000); //延时 1s,也就是 1000 个时钟节拍
	}
}

(1)、要使用计数型信号量,首先肯定是要先创建,调用函数 xSemaphoreCreateCounting()创建一个计数型信号量 CountSemaphore。计数型信号量计数最大值设置为 255,由于本实验中计数型信号量是用于事件计数的,所以计数型信号量的初始值设置为 0。如果计数型信号量用于资源管理的话那么事件计数型信号量的初始值就应该根据资源的实际数量来设置了。

(2) 、 如 果 KEY_UP 键按 下 的 话 就 表 示事 件发 生 了 , 事 件 发生 以后 就 调 用 函数xSemaphoreGive()释放信号量 CountSemaphore。

(3)、调用函数 uxSemaphoreGetCount()获取信号量 CountSemaphore 的信号量值,释放信号量的话信号量值就会加一。函数 uxSemaphoreGetCount()是用来获取信号量值的,这个函数是个宏,是对函数 uxQueueMessagesWaiting()的一个简单封装,其实就是返回队列结构体成员变量uxMessagesWaiting 的值。

(4)、在 LCD 上显示信号量 CountSemaphore 的信号量值,可以直观的观察信号量的变化过程。

(5)、调用函数 xSemaphoreTake()获取信号量 CountSemaphore。

(6)、同样的在获取信号量以后调用函数 uxSemaphoreGetCount()获取信号量值,并且在 LCD上显示出来,因为获取信号量成功以后信号量值会减一。

程序运行结果分析
按下 KEY_UP 键释放信号量 CountSemaphore,注意观察 LCD 上的信号量值的变化。信号量有效以后任务 SemapTake_task()就可以获取到信号量,获取到信号量的话就会刷新 LCD 指定区域的背景色。释放信号量的话信号量值就会增加,获取信号量的话信号量值就会减少,当信号量值减为 0 的时候就表示信号量无效,任务 SemapTake_task()获取信号量失败,任务因此进入阻塞态,LCD 指定区域背景色刷新停止,看起来任务就好像是“停止”运行了。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/462612.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

C语言从入门到精通第13天(函数的调用)

函数的调用 无参函数的调用有参函数的调用函数的嵌套调用递归函数的调用函数的声明 函数在定义完以后&#xff0c;如果不被调用时不会被执行到的&#xff1b;在程序中main函数是主函数&#xff0c;是会被自动调用&#xff0c;C程序有且只有一个main函数。 无参函数的调用 调用…

C/C++程序添加ico图标详解

制作Ico图标文件 将图片素材进行编辑&#xff0c;可以截取成正方形&#xff0c;然后以通过在线转换图标工具转换成 ico 格式的图标文件 将ico图标文件放在之前编写好的 startprintservices.cpp 文件目录中 创建资源文件 接着我们创建一个文件命名为 ico.rc 的文件&#xff0…

vue3快速上手学习笔记,还不快来看看?

Vue3快速上手 1.Vue3简介 2020年9月18日&#xff0c;Vue.js发布3.0版本&#xff0c;代号&#xff1a;One Piece&#xff08;海贼王&#xff09;耗时2年多、2600次提交、30个RFC、600次PR、99位贡献者github上的tags地址&#xff1a;https://github.com/vuejs/vue-next/release…

react-antd-procomponents组件库 ProTable表格实现跨页多选。

table表格多选时所需要的api 1.onSelect - 单行选择(用户手动选择/取消选择某行的回调) 2.onSelectMultiple - 多行选择&#xff08;用户使用键盘 shift 选择多行的回调&#xff09; 3.onSelectAll - 全选全不选(用户手动选择/取消选择所有行的回调) 4.onChange - 每次选择行都…

高可用keepalived + Nginx 负载均衡器

准备操作&#xff1a; [rootlocalhost ~]# systemctl stop firewalld # 或 systemctl disable --now firewalld [rootlocalhost ~]# setenforce 0 [rootlocalhost ~]# cd /etc/yum.repos.d [rootlocalhost ~]# mv repo.bak/* ./ [rootlocalhost ~]# yum -y install epel-rele…

Linux中的YUM源仓库和NFS文件共享服务(うたかたの夢)

YUM仓库源的介绍和相关信息 简介 yum是一个基于RPM包&#xff08;是Red-Hat Package Manager红帽软件包管理器的缩写&#xff09;构建的软件更新机制&#xff0c;能够自动解决软件包之间的依赖关系。 yum由仓库和客户端组成&#xff0c;也就是整个yum由两部分组成&#xff0…

Python爬虫基础之三

Python爬虫基础包括HTTP协议、HTML、CSS和JavaScript语言基础、requests库的使用、Beautiful Soup库的使用、xpath和正则表达式的使用等。此外&#xff0c;还应该了解反爬虫机制和爬虫的一些常见问题及解决方法。 上一篇文章讲解了有关条件判断语句、循环语句、元组、字典等相…

排序 - 插入排序(Insertion Sort)

文章目录 插入排序介绍插入排序实现插入排序的时间复杂度和稳定性插入排序时间复杂度插入排序稳定性 代码实现核心&总结 每日一道算法&#xff0c;提高脑力。第三天&#xff0c;插入排序。 插入排序介绍 直接插入排序(Straight Insertion Sort)的基本思想是: 把n个待排序…

浅谈个人对“孔乙己的长衫“的感受

名人说&#xff1a;往者不可谏&#xff0c;来者犹可追。——《论语微子篇》 创作者&#xff1a;Code_流苏(CSDN) ★温馨提示&#xff1a;以下仅代表个人观点&#xff0c;不代表其它任何人看法。 目录 〇、缘由一、社会对于学历和职业之间的关系认知是怎样的&#xff1f;二、学…

android studio AlertDialog弹出对话框

1.定义弹出的对话框的按钮和显示结果的文本框 <Buttonandroid:id"id/btn7"android:layout_width"match_parent"android:layout_height"wrap_content"android:background"drawable/btn_nine_selector"android:text"弹出对话提醒…

ROS学习第三十五节——URDF集成Gazebo实操

https://download.csdn.net/download/qq_45685327/87719249 1.编写封装惯性矩阵算法的 xacro 文件 head.xacro <robot name"base" xmlns:xacro"http://wiki.ros.org/xacro"><!-- Macro for inertia matrix --><xacro:macro name"sp…

微软杀疯了,谷歌蒸发1000亿市值作陪,中文编程和它却打起翻身仗

微软VS谷歌&#xff0c;究竟谁是最后赢家&#xff1f; 当微软宣布收购OpenAI开发的ChatGPT的决定一出&#xff0c;Google深感威胁&#xff0c;开发出Gmail的早期员工甚至大胆预测&#xff0c;Google离完全毁灭只剩下一到两年&#xff01; 好歹也在互联网之战中屹立多年&#…

密码学|AES加密算法|学习记录

AES简介 AES加密是分组加密的一种 明文长度为固定的128位 密钥可长度为128&#xff0c;192&#xff0c;256位 128bit16字节&#xff0c;在AES中我们将数据用4x4字节的矩阵表示。&#xff08;注排列顺序为先从上到下再从左到右&#xff09; AES的一般步骤 对于上图最终轮区…

ChatGPT生成式算法及发展历程

引言 GPT&#xff08;Generative Pre-Trained Transformer&#xff09;系列是OpenAI开发的一系列以Transformer[2]为基础的生成式预训练模型&#xff0c;这个系列目前包括文本预训练模型GPT-1[3]&#xff0c;GPT-2[4]&#xff0c;GPT-3[5]&#xff0c;InstructGPT[7]、ChatGPT…

项目范围控制:如何控制项目范围的变化?

一个成功的项目需要在进度、成本和质量之间取得平衡。控制项目交付范围是实现这个平衡的关键。然而&#xff0c;项目范围是会变化的&#xff0c;因此控制项目范围变化是必要的。 如何控制项目范围的变化&#xff1f; 1、了解项目的交付范围 项目经理、团队成员、利益相关者和…

手把手带你理解Spring日志原理

文章目录 1 楔子2 jcl原理分析2.1 依赖坐标2.2 API调用2.3 源码分析 3 slf4j原理分析3.1 依赖坐标3.2 API调用3.3 源码分析 4 spring是如何选择日志技术的&#xff1f;4.1 场景一&#xff1a;通过log4j2打印日志4.1.1 引入maven依赖4.1.2 编写配置文件4.1.3 执行测试方法4.1.4 …

陆奇博士最新演讲分享:我的大模型世界观(附PPT下载链接)

省时查报告-专业、及时、全面的行研报告库 省时查方案-专业、及时、全面的营销策划方案库 【免费下载】2023年3月份热门报告合集 【限时免费】ChatGPT4体验&#xff0c;无需翻墙直接用 ChatGPT调研报告&#xff08;仅供内部参考&#xff09; ChatGPT的发展历程、原理、技术架构…

使用WireShark抓包分析TCP_IP协议

文章目录 前言一、TCP/IP协议1.1 OSI分层1.2 TCP/IP 分层 二、抓包2.1 Socket代码2.2 过滤包 三、分析3.1 TCP首部3.2 实战分析3.3 三次握手3.4 四次挥手 参考 前言 TCP/IP 协议 是一组用于互联网通信的协议。它由两个主要协议组成&#xff1a;传输控制协议&#xff08;TCP&am…

【视频课程】算法工程师需要的ChatGPT大模型算法理论与实践课程!非粗浅科普...

前言 自从2022年11月ChatGPT发布之后&#xff0c;迅速火遍全球。其对话的交互方式&#xff0c;能够回答问题&#xff0c;承认错误&#xff0c;拒绝不适当的请求&#xff0c;高质量的回答&#xff0c;极度贴近人的思维的交流方式&#xff0c;让大家直呼上瘾&#xff0c;更是带火…

【Java】面试常问知识点(计算机网络方面)

计算机网络 OSI七层模型 应用层 (Application): 网络服务与最终用户的一个接口。 协议有:HTTP FTP TFTP SMTP SNMP DNS 表示层(Presentation Layer): 数据的表示、安全、压缩。(在五层模型里面已经合并到了应用层) 格式有&#xff0c;JPEG、ASCll、DECOIC、加密格式等 会…