[STM8] STM8独立看门狗(IWDG)实验

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 楼主| capturesthe 发表于 2016-10-16 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
独立看门狗介绍
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) 。
STM8独立看门狗模块它由一个内部的128kHz的阻容振荡器作为时钟源驱动,因此即使是主时钟失效时它仍然照常工作。
42.2 独立看门狗框图   
图42.1 独立看门狗框图
当在寄存器(IWDG_KR)中写入数值0xCC后,独立看门狗就被启动了,计数器开始从它的复位值0xFF开始递减计数,当计数减到0x00时就会产生一个复位信号(WDG RESET)。使用IWDG_PR和IWDG_RLR寄存器配置独立看门狗。IWDG_PR寄存器是用于选择驱动计数器时钟的预分频系数。每当把数值(0xAA)写入到IWDG_KR寄存器时,独立看门狗将用IWDG_RLR的数值刷新计数器的内容,从而避免了产生看门狗的复位。IWDG_PR和IWDG_RLR寄存器具有写保护功能,要修改它们前,需首先在IWDG_KR寄存器写入KEY_ACCESS代码(0x55);在IWDG_KR写入0xAA将恢复写保护状态。
42.3 独立看门狗超时周期   
超时周期由计数器数值和时钟预分频器决定,下表列出了它们的数值。


图42.2 独立看门狗超时周期(假定计数器时钟为64KHz)

 楼主| capturesthe 发表于 2016-10-16 15:21 | 显示全部楼层
程序文件设计   42.4.1  main.c文件中的程序
主程序就实现初始化和调用驱动程序,这样主程序控制思路清晰,流程简单。要想了解全面详实的程序,请大家参考光盘(网盘)中程序及程序注释。
  1. /***********************************************************************
  2. *   说    明: 独立看门狗实验
  3. *   开发平台: 剑齿虎STM8开发板        
  4. *   作    者: 刘洋 张殿东
  5. *   版    本: V1.0
  6. *   日    期: 2016-05-03   
  7. *
  8. *   IAR开发环境    版本 V2.20.1
  9. *   ST库函数       版本 V2.2.0
  10. ***********************************************************************/
  11. #include "pbdata.h"//引入自定义公共头文件
  12. void BSP_Configuration(void);//硬件初始化函数声明
  13. /***********************************************************************
  14. *   函 数 名: main
  15. *   功能说明: c程序入口
  16. *   形    参:无
  17. *   返 回 值: 错误代码(无需处理)
  18. ***********************************************************************/
  19. int main(void)
  20. {
  21.   BSP_Configuration();//硬件驱动初始化函数
  22.   printf("独立看门狗测试程序\r\n");
  23.   while(1)//主程序循环,反复执行循环体里的语句
  24.   {
  25.         IWDG_Refresh();
  26.   }
  27. }
  28. /***********************************************************************
  29. *   函 数 名: BSP_Configuration
  30. *   功能说明: 初始化硬件设备。只需要调用一次。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。
  31. *   形    参:无
  32. *   返 回 值: 无
  33. ***********************************************************************/
  34. void BSP_Configuration(void)
  35. {  
  36.   CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);//时钟速度为内部16M,1分频,
  37.   UART1_Congfiguration();//调用RS232串口1初始化函数
  38.   LED_Init();//调用LED初始化函数
  39.   delay_ms(1000);
  40.   IWDG_Configuration();
  41.   rim();//打开总中断
  42. }
  43. /*断言函数:它的作用是在编程的过程中为程序提供参数检查*/
  44. #ifdef USE_FULL_ASSERT
  45. void assert_failed(u8* file,u32 line)
  46. {
  47.   while(1)
  48.   {
  49.   }
  50. }
  51. #endif


 楼主| capturesthe 发表于 2016-10-16 15:22 | 显示全部楼层
pbdata.c文件中的程序
  1. #include "pbdata.h"   //引入自定义公共头文件
  2. /***************************************************************************
  3. *   函 数 名: delay_us
  4. *   功能说明: 微秒延时程序,注意此函数的运行环境为(16M时钟速度)
  5. *   形    参:nCount要延时的微秒数,输入nCount=1微妙
  6. *   返 回 值: 无
  7. ***************************************************************************/
  8. void delay_us(u16 nCount)   //16M 晶振时  延时 1个微妙
  9. {
  10.     nCount*=3;//等同于 nCount=nCount*3  相当于把nCount变量扩大3倍
  11.     while(--nCount);//nCount变量数值先减一,再判断nCount的数值是否大于0,大于0循环减一,等于0退出循环。
  12. }
  13. /***************************************************************************
  14. *   函 数 名: delay_ms
  15. *   功能说明: 毫秒延时程序,注意此函数的运行环境为(16M时钟速度)
  16. *   形    参:nCount要延时的毫秒数,输入nCount=1毫秒
  17. *   返 回 值: 无
  18. ***************************************************************************/
  19. void delay_ms(u16 nCount)  //16M 晶振时  延时 1个毫秒
  20. {
  21.     while(nCount--)//先判断while()循环体里的nCount数值是否大于0,大于0循环,减一执行循环体,等于0退出循环。
  22.     {
  23.         delay_us(1000);//调用微妙延时函数,输入1000等译演示1毫秒。
  24.     }
  25. }
  26. /***************************************************************************
  27. *   函 数 名: Get_decimal
  28. *   功能说明: 获得数值小数部分
  29. *   形    参:dt输入数据 deci小数位数,最多保留4位小数
  30. *   返 回 值: 放大后的小数部分
  31. ***************************************************************************/
  32. u16 Get_decimal(double dt,u8 deci)   //获得数值小数部分
  33. {
  34.     long x1=0;
  35.     u16 x2=0,x3=0;
  36.     if(deci>4) deci=4;
  37.     if(deci<1) deci=1;
  38.     x3=(u16)pow(10, deci);
  39.     x1=(long)(dt*x3);
  40.     x2=(u16)(x1%x3);
  41.     return x2;
  42. }


 楼主| capturesthe 发表于 2016-10-16 15:22 | 显示全部楼层
pbdata.h文件中的程序
  1. #ifndef _PBDATA_H//宏定义,定义文件名称
  2. #define _PBDATA_H
  3. #include "stm8s.h"//引入STM8的头文件
  4. #include <stdio.h>//需要引用这个头文件才能实现
  5. #include "math.h"//需要引用这个头文件才能实现
  6. #include "led.h"  //引用LED头文件
  7. #include "uart1.h"//引用RS232头文件
  8. #include "iwdg.h"
  9. void delay_us(u16 nCount); //微秒延时程序
  10. void delay_ms(u16 nCount); //毫秒延时程序
  11. u16 Get_decimal(double dt,u8 deci);   //获得数值小数部分
  12. #endif //定义文件名称结束
iwdg.c文件中的程序
  1. #include "pbdata.h"
  2. void IWDG_Configuration(void)
  3. {
  4.     if(RST_GetFlagStatus(RST_FLAG_IWDGF))//判断看门狗复位标志的状态
  5.     {
  6.         RST_ClearFlag(RST_FLAG_IWDGF);//清空看门狗复位标志
  7.     }
  8.     IWDG_Enable();//看门狗使能(0xCC)
  9.     IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);//允许或者禁止写访问预分频器和重载寄存器(0X55  解锁)
  10.     IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_256);//预分频
  11.     IWDG_SetReload(0xFF);//付初值0xFF
  12.     IWDG_ReloadCounter();// 把初值送到递减计数器 (0xAA  每当把数值(0xAA)写入到IWDG_KR寄存器时,独立看门狗将用IWDG_RLR的数值刷新计数器)
  13. }
  14. void IWDG_Refresh(void)
  15. {
  16.     delay_ms(500);
  17.     IWDG_ReloadCounter();
  18.     LED1_R;
  19.     printf("喂狗!\r\n");
  20. }


 楼主| capturesthe 发表于 2016-10-16 15:24 | 显示全部楼层
iwdg.h文件中的程序
  1. #ifndef _IWDG_H  //宏定义,定义文件名称
  2. #define _IWDG_H
  3. #include "stm8s.h"//引用STM8头文件
  4. void IWDG_Configuration(void);
  5. void IWDG_Refresh(void);
  6. #endif
实验效果
   我们以最大的预装值,独立看门狗达到的延时长度是1.2秒,这就要求我们能在1秒钟内喂狗,就不至于产生复位。我了检查程序设计效果我们利用发光二极管,没执行一次“喂狗”过程,发光二极管闪动一下,这样秒、我们就能很直观的感觉程序是否运行到“喂狗”这一步了。下图是实验效果。
42.1 看门狗程序执行监控界面

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