El código de este artículo hace referencia al BSP oficial de RT-Thread
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Características experimentales
Código fuente de rutina: (main.c)
Este experimento realiza el parpadeo de LED_R, y el intervalo entre encendido y apagado es de 500 ms.
/*
* Copyright (c) 2006-2018, RT-Thread Development Team
*
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*
* Change Logs:
* Date Author Notes
* 2018-08-16 armink first implementation
*/
#include <rtthread.h>
#include <rtdevice.h>
#include <board.h>
#define DBG_TAG "main"
#define DBG_LVL DBG_LOG
#include <rtdbg.h>
/* 配置 LED 灯引脚 */
#define LED_PIN PIN_LED_R
int main(void)
{
unsigned int count = 1;
/* 设置 LED 引脚为输出模式 */
rt_pin_mode(LED_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
while (count > 0)
{
/* LED 灯亮 */
rt_pin_write(LED_PIN, PIN_LOW);
LOG_D("led on, count: %d", count);
rt_thread_mdelay(500);
/* LED 灯灭 */
rt_pin_write(LED_PIN, PIN_HIGH);
LOG_D("led off");
rt_thread_mdelay(500);
count++;
}
return 0;
}
Análisis de código
modo_pin_rt()
La función de esta función es la inicialización de GPIO Pin, que se define como
/* RT-Thread Hardware PIN APIs */
void rt_pin_mode(rt_base_t pin, rt_base_t mode)
{
RT_ASSERT(_hw_pin.ops != RT_NULL);
_hw_pin.ops->pin_mode(&_hw_pin.parent, pin, mode);
}
El pin de parámetro es una variable rt_base_t (larga). La siguiente GET_PIN()
es la definición de macro de valor de pin STM32. El primer parámetro está lleno de letras mayúsculas y el segundo parámetro está lleno de números.
#define GET_PIN(PORTx,PIN) (rt_base_t)((16 * ( ((rt_base_t)__STM32_PORT(PORTx) - (rt_base_t)GPIOA)/(0x0400UL) )) + PIN)
#define __STM32_PORT(port) GPIO##port // ## 是字符连接符,假如 port 为 A,则表示 GPIOA
Por ejemplo, en el experimento
#define PIN_LED_R GET_PIN(E, 7)
, significa GPIOE GPIO_Pin7
Los modos de trabajo de pin actualmente soportados por RT-Thread incluyen:
#define PIN_MODE_OUTPUT 0x00 /* 输出 */
#define PIN_MODE_INPUT 0x01 /* 输入 */
#define PIN_MODE_INPUT_PULLUP 0x02 /* 上拉输入 */
#define PIN_MODE_INPUT_PULLDOWN 0x03 /* 下拉输入 */
#define PIN_MODE_OUTPUT_OD 0x04 /* 开漏输出 */
En el drv_gpio.c
archivo , está el controlador GPIO subyacente, y la siguiente es la función del controlador para configurar el modo GPIO de STM32 (debe estar familiarizado con el código de inicialización GPIO escrito en la biblioteca HAL)
static void stm32_pin_mode(rt_device_t dev, rt_base_t pin, rt_base_t mode)
{
const struct pin_index *index;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
index = get_pin(pin);
if (index == RT_NULL)
{
return;
}
/* Configure GPIO_InitStructure */
GPIO_InitStruct.Pin = index->pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
if (mode == PIN_MODE_OUTPUT)
{
/* output setting */
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
}
else if (mode == PIN_MODE_INPUT)
{
/* input setting: not pull. */
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
}
else if (mode == PIN_MODE_INPUT_PULLUP)
{
/* input setting: pull up. */
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
}
else if (mode == PIN_MODE_INPUT_PULLDOWN)
{
/* input setting: pull down. */
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLDOWN;
}
else if (mode == PIN_MODE_OUTPUT_OD)
{
/* output setting: od. */
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
}
HAL_GPIO_Init(index->gpio, &GPIO_InitStruct);
}
rt_pin_escribir()
Función de escritura GPIO, la siguiente es la definición de la función,
void rt_pin_write(rt_base_t pin, rt_base_t value)
{
RT_ASSERT(_hw_pin.ops != RT_NULL);
_hw_pin.ops->pin_write(&_hw_pin.parent, pin, value);
}
Similar a la función de configuración del modo GPIO, en realidad llama a la función correspondiente en el controlador subyacente, y la HAL_GPIO_WritePin()
función completa la modificación del Pin GPIO a través de .
static void stm32_pin_write(rt_device_t dev, rt_base_t pin, rt_base_t value)
{
const struct pin_index *index;
index = get_pin(pin);
if (index == RT_NULL)
{
return;
}
HAL_GPIO_WritePin(index->gpio, index->pin, (GPIO_PinState)value);
}
rt_thread_mdelay()
Esta es la función de retardo de milisegundos de RT-Thread, definida de la siguiente manera:
rt_err_t rt_thread_mdelay(rt_int32_t ms)
{
rt_tick_t tick;
// 获取需要的时钟节拍
tick = rt_tick_from_millisecond(ms);
// 阻塞相应的节拍时间
return rt_thread_sleep(tick);
}
rt_tick_from_milisegundo()
/**
* 算出 ms 对应的时钟节拍数
*
*
* @param ms the specified millisecond
* - Negative Number wait forever
* - Zero not wait
* - Max 0x7fffffff
*
* @return the calculated tick
*/
rt_tick_t rt_tick_from_millisecond(rt_int32_t ms)
{
rt_tick_t tick;
if (ms < 0)
{
tick = (rt_tick_t)RT_WAITING_FOREVER; // -1
}
else
{
// 将“每秒节拍数” / 1000 * ms,算出对应的秒节拍数
tick = RT_TICK_PER_SECOND * (ms / 1000);
// 加上小于 1000ms 部分的节拍数
tick += (RT_TICK_PER_SECOND * (ms % 1000) + 999) / 1000;
}
/* return the calculated tick */
return tick;
}
rt_thread_sleep()
Subproceso función de suspensión (suspensión), el parámetro es el número de tics del sistema:
/**
* 该函数能让当前线程挂起一段时间(由 tick 决定)
*
* @param tick the sleep ticks
*
* @return RT_EOK
*/
rt_err_t rt_thread_sleep(rt_tick_t tick)
{
register rt_base_t temp;
struct rt_thread *thread;
/* set to current thread */
thread = rt_thread_self();
RT_ASSERT(thread != RT_NULL);
RT_ASSERT(rt_object_get_type((rt_object_t)thread) == RT_Object_Class_Thread);
/* disable interrupt */
temp = rt_hw_interrupt_disable();
/* suspend thread */
rt_thread_suspend(thread);
/* reset the timeout of thread timer and start it */
rt_timer_control(&(thread->thread_timer), RT_TIMER_CTRL_SET_TIME, &tick);
rt_timer_start(&(thread->thread_timer));
/* enable interrupt */
rt_hw_interrupt_enable(temp);
rt_schedule();
/* clear error number of this thread to RT_EOK */
if (thread->error == -RT_ETIMEOUT)
thread->error = RT_EOK;
return RT_EOK;
}
LOG_D()
En este experimento, podemos considerar LOG_D()
como rt_kprintf()
,
#define dbg_log_line(lvl, color_n, fmt, ...) \
do \
{
\
_DBG_LOG_HDR(lvl, color_n); \
rt_kprintf(fmt, ##__VA_ARGS__); \
_DBG_LOG_X_END; \
} \
while (0)
LOG_D es una función de impresión de registro en el núcleo RT-Thread. Para obtener más información, consulte: "Centro de documentación de RT-Thread: registro de ulog"
La API de registro de RT-Thread incluye: