FreeRTOS实时操作系统(二)系统文件代码学习

news2024/11/12 19:43:26

文章目录

  • 前言
  • 系统配置
  • 任务创建
  • 任务创建删除实践


前言

接着学习正点原子的FreeRTOS教程,涉及到一些详细的系统内文件代码


系统配置

可以通过各种的宏定义来实现我们自己的RTOS配置(在FreeRTOSconfig.h)

  1. “INCLUDE”:配置API函数
  2. ”config“:完成功能配置和裁剪
  3. 其他配置项LPendSV宏定义,SVC宏定义
    在这里插入图片描述

任务创建

分为静态和动态创建

动态任务创建:任务的任务控制块以及任务的栈空间所需的内存,均由自动从堆中分配

静态创建任务:任务的任务控制块以及任务的栈空间所需的内存,需用户分配提供


任务创建:
在这里插入图片描述
返回值:
pdPASS:创建成功
errCOULD_NOT_ALLOCATE_REQUIRED_MEMORY:创建失败(内存分配失败)

如何成功创建:

  1. 将宏configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION 配置为 1
  2. 定义函数入口参数
  3. 编写任务函数

任务控制块:
在这里插入图片描述
每个任务都有属于自己的任务控制块,类似身份证。


静态创建任务:
在这里插入图片描述
返回值:
NULL:用户没有提供相应的内存,任务创建失败
其他值:任务句柄,任务创建成功

如何成功创建:

  1. 需将宏configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION 配置为 1
  2. 定义空闲任务&定时器任务的任务堆栈及TCB
  3. 实现两个接口函数:vApplicationGetIdleTaskMemory( ) ,vApplicationGetTimerTaskMemory ( )
  4. 定义函数入口参数
  5. 编写任务函数

任务删除:
void vTaskDelete(TaskHandle_t xTaskToDelete);
参数是待删除任务的任务句柄,用于删除已被创建的任务,被删除的任务将从就绪态任务列表、阻塞态任务列表、挂起态任务列表和事件列表中移除

要点:

  1. 当传入的参数为NULL,则代表删除任务自身(当前正在运行的任务)
  2. 空闲任务会负责释放被删除任务中由系统分配的内存,但是由用户在任务删除前申请的内存, 则需要由用户在任务被删除前提前释放,否则将导致内存泄露

如何删除:

  1. 使用删除任务函数,需将宏INCLUDE_vTaskDelete 配置为 1
  2. 入口参数输入需要删除的任务句柄(NULL代表删除本身)

任务创建删除实践

1.任务创建删除:(正点原子的代码)

 xTaskCreate((TaskFunction_t         )   task1,
             (char *                 )   "task1",
             (configSTACK_DEPTH_TYPE )   TASK1_STACK_SIZE,
             (void *                 )   NULL,
             (UBaseType_t            )   TASK1_PRIO,
             (TaskHandle_t *         )   &task1_handler );

利用该函数创建任务,从上到下分别是指向任务函数的指针,任务名,堆栈大小,任务指针参数,优先级,任务句柄。但是我感觉不需要强制类型转换,有时写错也不容易发现

一般系统初始化的操作是先创建一个任务,这个任务完成系统所有任务的创建,创建完成后把自己删除掉的结构,这样代码比较简洁,结构清晰。

/* START_TASK 任务 配置
 * 包括: 任务句柄 任务优先级 堆栈大小 创建任务
 */
#define START_TASK_PRIO         1
#define START_TASK_STACK_SIZE   128
TaskHandle_t    start_task_handler;
void start_task( void * pvParameters );

/* TASK1 任务 配置
 * 包括: 任务句柄 任务优先级 堆栈大小 创建任务
 */
#define TASK1_PRIO         2
#define TASK1_STACK_SIZE   128
TaskHandle_t    task1_handler;
void task1( void * pvParameters );

/* TASK2 任务 配置
 * 包括: 任务句柄 任务优先级 堆栈大小 创建任务
 */
#define TASK2_PRIO         3
#define TASK2_STACK_SIZE   128
TaskHandle_t    task2_handler;
void task2( void * pvParameters );

/* TASK3 任务 配置
 * 包括: 任务句柄 任务优先级 堆栈大小 创建任务
 */
#define TASK3_PRIO         4
#define TASK3_STACK_SIZE   128
TaskHandle_t    task3_handler;
void task3( void * pvParameters );
void freertos_demo(void)  //先创建一个任务

{    
    xTaskCreate((TaskFunction_t         )   start_task,
                (char *                 )   "start_task",
                (configSTACK_DEPTH_TYPE )   START_TASK_STACK_SIZE,
                (void *                 )   NULL,
                (UBaseType_t            )   START_TASK_PRIO,
                (TaskHandle_t *         )   &start_task_handler );
    vTaskStartScheduler();  //开始调度,否则不会执行start_task任务
}


void start_task( void * pvParameters )  //这个任务完成所有任务的创建
{
    taskENTER_CRITICAL();               /* 进入临界区 */
    xTaskCreate((TaskFunction_t         )   task1,
                (char *                 )   "task1",
                (configSTACK_DEPTH_TYPE )   TASK1_STACK_SIZE,
                (void *                 )   NULL,
                (UBaseType_t            )   TASK1_PRIO,
                (TaskHandle_t *         )   &task1_handler );
                
    xTaskCreate((TaskFunction_t         )   task2,
                (char *                 )   "task2",
                (configSTACK_DEPTH_TYPE )   TASK2_STACK_SIZE,
                (void *                 )   NULL,
                (UBaseType_t            )   TASK2_PRIO,
                (TaskHandle_t *         )   &task2_handler );
                
    xTaskCreate((TaskFunction_t         )   task3,
                (char *                 )   "task3",
                (configSTACK_DEPTH_TYPE )   TASK3_STACK_SIZE,
                (void *                 )   NULL,
                (UBaseType_t            )   TASK3_PRIO,
                (TaskHandle_t *         )   &task3_handler );
    ............
    ............
    vTaskDelete(NULL);
    taskEXIT_CRITICAL();                /* 退出临界区 */
}



/* 任务一,实现LED0每500ms翻转一次 */
void task1( void * pvParameters )
{
    while(1)
    {
        printf("task1正在运行!!!\r\n");
        LED0_TOGGLE();
        vTaskDelay(500);
    }
}
.................
.................
................

这里vTaskStartScheduler()函数执行后,系统就会开始执行任务,但是很明显,真正的任务都没开始创建,且因为系统按照从上往下执行,所以会先创建的任务先执行,不按照优先级走,等所有任务创建完成后,系统才开始真正按照优先级开始执行任务。

我觉得FreeRTOS的执行过程就是一个一个任务的执行,他是通过执行完一个任务后,再执行下一个,遇到优先级比它高的任务,会被打断,这也就是为什么创建task1后,系统就停下了start_task工作,执行task1的代码了,执行完task1后,又回去初始化task2。感觉 vTaskDelay()函数是系统调度的一个灵活工具。让系统从循环执行任务(还是很像裸机),开始进行灵活分配cpu了

这里用到了临界区,FreeRTOS临界区是指那些必须完整运行,不能被打断的代码段,比如有的外设的初始化需要严格的时序,初始化过程中不能被打断。进入临界区代码的时候需要关闭中断,当处理完临界区代码以后再打开中断。起到一个代码保护的作用。

感觉这个FreeRTOS和之间裸机开发时,看到很多人的程序利用uwTick的数值来执行程序很像,但当然FreeRTOS强大的多,如下:

__weak void HAL_IncTick(void) //利用滴答定时器(一般1ms累加一次)
{
  uwTick += uwTickFreq;
}

void deme()
{
  if(uwTick-led_tick>1000) //实现每隔1000个计数执行一次代码
  {
     led_tick=uwTick;
     .........
     .........
  }
  
}

2.HAL库创建任务:
利用STM32CubeMX生成的FreeRTOS来实现,与正点原子(手动移植)有些区别

我这里简单写了一个点灯任务进行测试,可以正常运行

TaskHandle_t  task1_handler;

void vTaskCode( void * pvParameters )
 {
	 while(1)
	 {
		HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_4); 
		vTaskDelay(500);
	 }
 }
 void vOtherFunction( void )
 {
	xTaskCreate( vTaskCode, "tak1", 128, NULL, 1, &task1_handler );
	//vTaskStartScheduler();
 }

int main(void)
{
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  /* Init scheduler */
  osKernelInitialize();  /* Call init function for freertos objects (in freertos.c) */
  MX_FREERTOS_Init();  
  vOtherFunction();   //放在操作系统内核启动前
  /* Start scheduler */  
  osKernelStart();

  while (1)
  {}
}

有些不懂的地方,首先我自己不需要启动任务调度了,当然执行这个函数vTaskStartScheduler()也没啥问题,但是这个任务创建放的位置需要在osKernelStart()前面,正点原子的如下,不是特别理解,为啥放在操作系统内核启动,开始任务调度后就不能运行了。

查了查资料,可能是任务调度开启之后,就正式进入FreeRTOS系统接管领域,之后程序只会跑在中断和任务函数中,也就是说如果放在后面,根本就不会执行,一个任务都没创建。而正点原子手动开启任务调度前已经创建了一个任务,所以他才成功了。

int main(void)
{
    HAL_Init();                                 /* 初始化HAL库 */
    sys_stm32_clock_init(360, 25, 2, 8);        /* 设置时钟,180Mhz */
    delay_init(180);                            /* 延时初始化 */
    usart_init(115200);                         /* 串口初始化为115200 */
    led_init();                                 /* 初始化LED */
    key_init();                                 /* 初始化按键 */
    sdram_init();                               /* SRAM初始化 */
    lcd_init();                                 /* 初始化LCD */

    my_mem_init(SRAMIN);                        /* 初始化内部内存池 */
    my_mem_init(SRAMEX);                        /* 初始化外部内存池 */
    my_mem_init(SRAMCCM);                       /* 初始化CCM内存池 */    
    freertos_demo();  //任务创建
}

终于算开始入门了,之后继续学习。

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/657668.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

【Java】catch里面抛出了异常finally里面的事务会提交吗?

文章目录 背景目前的代码直接实战演示单元测试总结 背景 我们公司的系统中有一个业务场景,需要第三方的账户数据同步到我们系统。 同步账号的同时,会将所有同步数据和是否成功记录到一张同步日志表中,方便排查问题和记录。 好了,…

window11系统CUDA、cuDNN 安装以及环境变量配置

文章目录 一,说明二,cuda的下载以及安装1. 确定自己电脑设备哪个版本cudaa. 点击左下角b. 点击左下角c.接着点击 组件 2. cuda的下载3. cuda的安装1. 双击 点击 ok2. 同意即可3. 这个随意哪个都行4.选择安装位置 接着下一步 三,cuda环境变量设…

Oracle安装时先决条件检查失败和[INS-35180] 无法检查可用内存问题解决

Oracle安装时先决条件检查失败和[INS-35180] 无法检查可用内存问题解决 问题: [INS-13001] 此操作系统不支持 Oracle 数据库问题原因解决方案 问题2:[INS-35180] 无法检查可用内存问题原因解决方案 问题: [INS-13001] 此操作系统不支持 Oracl…

Python面向对象编程-构建游戏和GUI 手把手项目教学(1.1)

总项目目标:设计一个简单的纸牌游戏程序,称为"Higher or Lower"(高还是低)。游戏中,玩家需要猜测接下来的一张牌是比当前牌高还是低。根据猜测的准确性,玩家可以得到或失去相应的积分。 项目1.1…

循环码的编码、译码与循环冗余校验

本专栏包含信息论与编码的核心知识,按知识点组织,可作为教学或学习的参考。markdown版本已归档至【Github仓库:https://github.com/timerring/information-theory 】或者公众号【AIShareLab】回复 信息论 获取。 文章目录 循环码的编码循环码…

实现 strStr

在一个串中查找是否出现过另一个串,这是KMP的看家本领。 28. 实现 strStr() 力扣题目链接 实现 strStr() 函数。 给定一个 haystack 字符串和一个 needle 字符串,在 haystack 字符串中找出 needle 字符串出现的第一个位置 (从0开始)。如果不存在&…

七、docker-compose方式运行Jenkins,更新Jenkins版本,添加npm node环境

docker-compose方式运行Jenkins,更新Jenkins版本,添加npm node环境 一、docker-compose方式安装运行Jenkins 中发现Jenkins版本有点老,没有node环境,本节来说下更新jenkins 及添加构建前端的node环境。 1. 准备好docker-compose…

算法刷题-双指针-二分法

27. 移除元素 力扣题目链接 给你一个数组 nums 和一个值 val,你需要 原地 移除所有数值等于 val 的元素,并返回移除后数组的新长度。 不要使用额外的数组空间,你必须仅使用 O(1) 额外空间并原地修改输入数组。 元素的顺序可以改变。你不需…

XSS数据接收平台——蓝莲花(BlueLotus)

文章目录 一、前言二、安装三、使用1、我的JS创建一个模板2、使用创建的模板攻击3、打开攻击的目标(这里选择pikachu靶场的存储型XSS模块测试)4、查看返回的数据 一、前言 蓝莲花平台是清华大学曾经的蓝莲花战队搭建的平台,该平台用于接收xs…

【QQ界面展示-通知的发布和监听 Objective-C语言】

一、来,看看,我们先给大家介绍一下通知 1.那么,这个通知,我们就是要给大家介绍三个东西 1)一个是通知的发布:如何发布通知 2)一个是通知的监听:发布以后,如何监听通知 3)一个是通知的移除:注意,通知一定要怎么样,最后,移除, 2.当你监听了一个通知以后,当你…

【Proteus仿真】51单片机+8255A IO扩展例程

【Proteus仿真】51单片机+8255A IO扩展例程 📍相关参考:51单片机8255A扩展IO口🎬Proteus仿真演示: 📓8255A与51单片机连接 🌿51单片机的P0口作为数据总线使用,与8255A的D7~D0数据信号线进行连接,当P00 - P07不作为8255A 的A、B、C端口地址使用时,可以不接上拉电阻…

3.部署glance服务(镜像获取组件)

身份认证服务部署完毕之后,部署 glance 映像服务,映像服务可以帮助用户发现、注册、检索虚拟机镜像,就是说 启动实例的镜像是放在这里的 。 默认镜像存储目录为: /var/lib/glance/images/ controller节点 在安装和配置 glance …

lua的元表与元方法理解

元表 在 Lua 中,元表(metatable)是一种特殊的表,用于定义另一个表的行为。每个表都有一个关联的元表,通过元表可以重载表的各种操作,例如索引、新索引、相加等。在 Lua 中,元表的使用非常灵活&…

【Soft-prompt Tuning for Large Language Models to Evaluate Bias 论文略读】

Soft-prompt Tuning for Large Language Models to Evaluate Bias 论文略读 INFORMATIONAbstract1 Introduction2 Related work3 Methodology3.1 Experimental setup 4 Results5 Discussion & Conclusion总结A Fairness metricsB Hyperparmeter DetailsC DatasetsD Prompt …

Intellij IDEA设置“选中变量或方法”的背景颜色、字体颜色(Mark Occurrences)

背景 IDEA 中选中一个变量就会将所有的变量相关变量标出来,这样就很方便知道这个变量出现的地方。Eclipse里头把这个功能叫做 Mark Occurrences,IDEA 里不知道怎么称呼。 我们要解决的痛点就是提示不明显,如下图所示,Macbook这么…

RocketMQ一条消息从生产者到消费者的流程

目录 1. rocketmq 中的角色介绍 2. 一条消息从生产者到消费者的所有流程(简版) 3. 一条消息从生产者到消费者的所有流程 1. rocketmq 中的角色介绍 生产者 producer 生产、创造消息,会把消息发送到 broker 中消息代理服务 broker 负责消息…

小白怎么入门网络安全?看这篇就够啦!

由于我之前写了不少网络安全技术相关的故事文章,不少读者朋友知道我是从事网络安全相关的工作,于是经常有人在微信里问我: 我刚入门网络安全,该怎么学?要学哪些东西?有哪些方向?怎么选&#xff…

JVM参数配置位置+JVM参数详细配置+Visual GC 插件安装及使用,jvm分析

调优的目的是什么呢? 1.就是让系统更加的丝滑,让用户体验变得更好。 2.提升系统的性能,提高效率,充分利用jvm内存。 一.JVM参数配置位置 1.java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space 解决方法,Java堆异常&#…

CSS基础学习--15 CSS布局 - Overflow

一、定义 CSS overflow 属性用于控制内容溢出元素框时显示的方式。 <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset"utf-8"> <title>CSS基础学习-overflow</title> <style> #overflowTest {background: #4CAF50;color: w…

Spring基础知识(二)

目录 1.Spring Bean是什么 2.Spring提供的配置方式 3.Spring bean中的scope 4.Spring bean容器的生命周期 5.Spring的内部bean 6.Spring装配是什么 7.自动装配模式 8.自动装配的局限性 9.基于注解配置容器 10.如何启动注解装配 1.Spring Bean是什么 Spring官方文档对…