STM32学习笔记(2):外部中断的使用

发布者:心境恬淡最新更新时间:2015-09-07 来源: eefocus关键字:STM32  学习笔记  外部中断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中断对于开发嵌入式系统来讲的地位绝对是毋庸置疑的,在C51单片机时代,一共只有5个中断,其中2个外部中断,2个定时/计数器中断和一个串口中断,但是在STM32中,中断数量大大增加,而且中断的设置也更加复杂。今天就将来探讨一下关于STM32中的中断系统。

1 基本概念

ARM Coetex-M3内核共支持256个中断,其中16个内部中断,240个外部中断和可编程的256级中断优先级的设置。STM32目前支持的中断共84个(16个内部+68个外部),还有16级可编程的中断优先级的设置,仅使用中断优先级设置8bit中的高4位。

STM32可支持68个中断通道,已经固定分配给相应的外部设备,每个中断通道都具备自己的中断优先级控制字节PRI_n(8位,但是STM32中只使用4位,高4位有效),每4个通道的8位中断优先级控制字构成一个32位的优先级寄存器。68个通道的优先级控制字至少构成17个32位的优先级寄存器。

4bit的中断优先级可以分成2组,从高位看,前面定义的是抢占式优先级,后面是响应优先级。按照这种分组,4bit一共可以分成5组

第0组:所有4bit用于指定响应优先级;

第1组:最高1位用于指定抢占式优先级,后面3位用于指定响应优先级;

第2组:最高2位用于指定抢占式优先级,后面2位用于指定响应优先级;

第3组:最高3位用于指定抢占式优先级,后面1位用于指定响应优先级;

第4组:所有4位用于指定抢占式优先级。

所谓抢占式优先级和响应优先级,他们之间的关系是:具有高抢占式优先级的中断可以在具有低抢占式优先级的中断处理过程中被响应,即中断嵌套。

当两个中断源的抢占式优先级相同时,这两个中断将没有嵌套关系,当一个中断到来后,如果正在处理另一个中断,这个后到来的中断就要等到前一个中断处理完之后才能被处理。如果这两个中断同时到达,则中断控制器根据他们的响应优先级高低来决定先处理哪一个;如果他们的抢占式优先级和响应优先级都相等,则根据他们在中断表中的排位顺序决定先处理哪一个。每一个中断源都必须定义2个优先级。

有几点需要注意的是:

1)如果指定的抢占式优先级别或响应优先级别超出了选定的优先级分组所限定的范围,将可能得到意想不到的结果;

2)抢占式优先级别相同的中断源之间没有嵌套关系;

3)如果某个中断源被指定为某个抢占式优先级别,又没有其它中断源处于同一个抢占式优先级别,则可以为这个中断源指定任意有效的响应优先级别。

2 GPIO外部中断

STM32中,每一个GPIO都可以触发一个外部中断,但是,GPIO的中断是以组位一个单位的,同组间的外部中断同一时间只能使用一个。比如说,PA0,PB0,PC0,PD0,PE0,PF0,PG0这些为1组,如果我们使用PA0作为外部中断源,那么别的就不能够再使用了,在此情况下,我们智能使用类似于PB1,PC2这种末端序号不同的外部中断源。每一组使用一个中断标志EXTIx。EXTI0 – EXTI4这5个外部中断有着自己的单独的中断响应函数,EXTI5-9共用一个中断响应函数,EXTI10-15共用一个中断响应函数。

对于中断的控制,STM32有一个专用的管理机构:NVIC。对于NVIC的详细解释,可以参考《ARM Cortex-M3权威指南》,Joseph Yiu著,宋岩译,北京航空航天大学出版社出版,第8章NVIC与中断控制。中断的使能,挂起,优先级,活动等等部都是NVIC在管理的。因为我学习STM32重点在于如何开发程序,所以内部的一些东西,在此我就不详细说明了,有感兴趣的可以参看上面提到的那本数。

3 程序开发

其实上面那些基本概念和知识只是对STM32的中断系统有一个大概的认识,用程序说话将会更能够加深如何使用中断。使用外部中断的基本步骤如下:

1.       设置好相应的时钟;

2.       设置相应的中断;

3.       IO口初始化;

4.       把相应的IO口设置为中断线路(要在设置外部中断之前)并初始化;

5.       在选择的中断通道的响应函数中中断函数。

 

由于我用的奋斗开发板没有引出相应的芯片引脚,所以只能用按键来触发相应的中断。根据原理图,K1/K2/K3连接的是PC5/PC2/PC3,因此我将用EXTI5/EXTI2/EXTI3三个外部中断。PB5/PD6/PD3分别连接了三个LED灯。中断的效果是按下按键,相应的LED灯将会被点亮。

 

1.       设置相应的时钟

首先需要打开GPIOB、GPIOC和GPIOE(因为按键另外一端连接的是PE口)。然后由于是要用于触发中断,所以还需要打开GPIO复用的时钟。相应的函数在GPIO的学习笔记中有了详细了解释。详细代码如下:

void RCC_cfg()

{

       //打开PE PD PC PB端口时钟,并且打开复用时钟

       RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);

}

    设置相应的时钟所需要的RCC函数在stm32f10x_rcc.c中,所以要在工程中添加此文件。

 

2.       设置好相应的中断

设置相应的中断实际上就是设置NVIC,在STM32的固件库中有一个结构体NVIC_InitTypeDef,里面有相应的标志位设置,然后再用NVIC_Init()函数进行初始化。详细代码如下:

void NVIC_cfg()

{

        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);                          //选择中断分组2

        

        

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI2_IRQChannel;     //选择中断通道2

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //抢占式中断优先级设置为0

        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;        //响应式中断优先级设置为0

        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                                   //使能中断

        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

 

        

        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI3_IRQChannel;            //选择中断通道3

        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; //抢占式中断优先级设置为1

        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;  //响应式中断优先级设置为1

        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                                   //使能中断

        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

 

        

        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQChannel;  //选择中断通道5

        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; //抢占式中断优先级设置为2

        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;  //响应式中断优先级设置为2

        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                                   //使能中断

        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

}

 

由于有3个中断,因此根据前文所述,需要有3个bit来指定抢占优先级,所以选择第2组。又由于EXTI5-9共用一个中断响应函数,所以EXTI5选择的中断通道是EXTI9_5_IRQChannel,详细信息可以在头文件中查询得到。用到的NVIC相关的库函数在stm32f10x_nivc.c中,需要将此文件复制并添加到工程中。具体位置可以查看关于GPIO的笔记。这段代码编译起来没有任何问题,但是在链接的时候就会报错,需要把STM32F10xR.LIB加入工程中,具体位置在…KeilARMRV31LIBSTSTM32F10xR.LIB。[page]

 

3.       IO口初始化

void IO_cfg()

{

       GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

 

      

       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;                                             //选择引脚2

       GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;           //输出频率最大50MHz

      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //带上拉电阻输出

       GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_InitStructure);

       GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_2);                              //将PE.2引脚设置为低电平输出

 

      

       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_5; //选择引脚2 3 5

       GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //选择输入模式为浮空输入

       GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;          //输出频率最大50MHz

       GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);                                 //设置PC.2/PC.3/PC.5

      

      

       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_6;                  //选择引脚3 6

       GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;           //输出频率最大50MHz

      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //带上拉电阻输出

       GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_InitStructure);

      

      

       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;                                         //选择引脚5

       GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;          //输出频率最大50MHz

      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //带上拉电阻输出

       GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);        

}

其中连接外部中断的引脚需要设置为输入状态,而连接LED的引脚需要设置为输出状态,初始化PE.2是为了使得按键的另外一端输出低电平。GPIO中的函数在stm32f10x_gpio.c中。

 

4.       把相应的IO口设置为中断线路

由于GPIO并不是专用的中断引脚,因此在用GPIO来触发外部中断的时候需要设置将GPIO相应的引脚和中断线连接起来,具体代码如下:

void EXTI_cfg()

{

       EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;

       //清空中断标志

       EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2);

       EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3);

       EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5);

 

       //选择中断管脚PC.2 PC.3 PC.5

       GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource2);

       GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource3);

       GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource5);

 

       EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line2 | EXTI_Line3 | EXTI_Line5; //选择中断线路2 3 5

       EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //设置为中断请求,非事件请求

       EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising_Falling; //设置中断触发方式为上下降沿触发

       EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;                                          //外部中断使能

      EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);

}

EXTI_cfg中需要调用到的函数都在stm32f10x_exti.c。

 

5.       写中断响应函数

STM32不像C51单片机那样,可以用过interrupt关键字来定义中断响应函数,STM32的中断响应函数接口存在中断向量表中,是由启动代码给出的。默认的中断响应函数在stm32f10x_it.c中。因此我们需要把这个文件加入到工程中来。

在这个文件中,我们发现,很多函数都是只有一个函数名,并没有函数体。我们找到EXTI2_IRQHandler()这个函数,这就是EXTI2中断响应的函数。我的目标是将LED灯点亮,所以函数体其实很简单:

void EXTI2_IRQHandler(void)

{

       //点亮LED灯

       GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_6);

       //清空中断标志位,防止持续进入中断

       EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2);

}

 

void EXTI3_IRQHandler(void)

{

       GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_3);

       EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3);

}

 

void EXTI9_5_IRQHandler(void)

{

       GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);

 

       EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5);

}

由于EXTI5-9是共用一个中断响应函数,因此所有的EXTI5 – EXTI9的响应函数都写在这个里面。

 

6.       写主函数

#include "stm32f10x_lib.h"

 

void RCC_cfg();

void IO_cfg();

void EXTI_cfg();

void NVIC_cfg();

 

int main()

{

          RCC_cfg();

          IO_cfg();

          NVIC_cfg();

          EXTI_cfg();

 

          while(1);            

}

 

main函数前是函数声明,main函数函数体中都是调用初始化配置函数,然后进入死循环,等待中断响应。

 

由于文中牵涉到很多库函数,我们可以通过查找库函数说明文档来了解相应的函数有些什么作用,在《ARM®-based 32-bit MCU STM32F101xx and STM32F103xx firmware library》中。网上也有中文版的说明文档可供参考。

关键字:STM32  学习笔记  外部中断 引用地址:STM32学习笔记(2):外部中断的使用

上一篇:STM32学习笔记(3):系统时钟和SysTick定时器
下一篇:STM32学习笔记(1):GPIO口的使用

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:30

STM8L探索套件学习笔记-测量电流IDD(九)
刚拿到探索套件,还以为MCU直接测量电流啊,原来是通过电压间接测量的。当JP1处于ON的位置,能够提供IDD测量电路测量;JP1处于OFF位置,测量装置被旁路;当JP1跳线帽被拔出,可以使用万用表测量管脚1和2的电流。 测量电路的电路如下图所示,这些电路在板上LCD下面: 检测电路首先经过U4:MAX9938高精度高边电流检测放大器,放大倍数50V/V,U6是单路控制双边开关,当引脚4为高电平,引脚1和2能够双向导通。U7是反相器。T1和T2是P沟道增强型场效应管,作为模拟开关用途,当引脚3为低电压时,场效应管导通,R21被旁路。U3是14阶脉动进位计数器,引脚12是使能计数端,低电平有效。外接RC振荡器30KHZ,经过2的
[单片机]
STM8L探索套件<font color='red'>学习</font><font color='red'>笔记</font>-测量电流IDD(九)
TQ2440 学习笔记—— 18、存储控制器
一、S3C2440存储控制器提供了访问外部设备的信号。比如像NAND Flash、SRAM、NOR Flash、网卡等。 特性如下: — Little/Big endian (selectable by a software) 支持小字节序、大字节序(通过软件选择) — Address space: 128Mbytes per bank (total 1GB/8 banks) 每个bank地址空间为128,总共八个,即1GB — Programmable access size (8/16/32-bit) for all banks except bank0 (16/32-bit) 编
[单片机]
TQ2440 <font color='red'>学习</font><font color='red'>笔记</font>—— 18、存储控制器
C语言在STM32中的内存分配
01前言 不说废话,先上示例代码 uint8_t num_byte ; uint32_t num_word; const uint32_t num_word_const = 0x1234; uint32_t *point_heap; int main(void) { uint8_t num_byte_stack; static uint8_t num_byte_static; point_heap = (uint32_t *)malloc(4); *point_heap = 0x3421; free(point_heap); num_byte_stack = 0x11; #pragma secti
[单片机]
C语言在<font color='red'>STM32</font>中的内存分配
STM32—DMA存储器到外设
DMA简介 DMA(Direct Memory Access)——直接存储器存取,就像其名称一样,DMA的主要作用是搬数据,DMA可以把数据从存储器搬到外设、从外设搬到存储器、从存储器搬到存储器。DMA的特殊之处就是搬运数据不需要占用CPU,DMA控制器包含了DMA1和DMA2,其中DMA1由7个通道,DMA2有5个通道。 DMA框图 了解外设先要理解其工作框图: 功能框图主要分为三部分: 1.DMA请求 外设如果想要通过DMA传输数据,必先给DMA控制器发送DMA请求,DMA收到请求信号之后会传回给外设一个应答信号,当外设应答后且DMA控制器收到应答信号后,就会启动DMA的传输,直至传输完毕。但DMA有2个DMA控制器,
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>—DMA存储器到外设
STM32 | 两块STM32之间的SPI主从通信实例
一、整体框图及说明 这里使用 STM32F429IGT6 作为主机,STM32F103ZET6 作为从机,都配置为全双工。本例要实现的功能就是主、从机之间的数据互传。 主机往从机发送的数据为: 从机往主机发送的数据为: 二、关键代码 主机关键代码: 从机关键代码: 可见,主机与从机的代码大多都一样。只是从机多了一步启动传输的操作,这一步很关键,少了这一步传输就不正常。这是为了制造主机发送的同时也要接收到数据的条件。这一点参考手册里也有相关说明: 此处,要营造这样的条件,必须先启动从机,然后再启动主机。只有保证主机发送的同时有接收到数据,才能保证其时序的正常,否则可能会产生数据错位,或者会产生多余数据
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> | 两块<font color='red'>STM32</font>之间的SPI主从通信实例
STM32之DAC配置
STM32F103VCT6自带两个12位DAC,DAC的转换速度一直没有查到,网上有人说是1MHZ的频率,那就是1us了。ADC的转换时间在56MHZ工作频率下为1us,在72MHZ工作频率下为1.17us。如果AD和DA有对称关系的话,那么很可能跟ADC的时间相同。(仅作分析用!) DAC于我,有两个用途:输出波形和输出固定电压。先来说说前者的配置。 第一个参数:触发方式,DAC_InitStructure.DAC_Trigger。可选的外部触发源一共有八个。六个是定时器触发:TIM2,TIM4,TIM5,TIM6,TIM7和TIM8。剩下两个分别是:EXTI线路9和软件触发。如果采用定时器触发的话,就还要再编写
[单片机]
STM32中time.h文件详解
STM32的time.h文件有时间结构体的定义和时间转化的相关函数。 struct tm { int tm_sec; /* seconds after the minute, 0 to 60 (0 - 60 allows for the occasional leap second) */ int tm_min; /* minutes after the hour, 0 to 59 */ int tm_hour; /* hours since midnight, 0 to 23 */ int tm_mday; /* day of the month, 1 to 31 */ int
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>中time.h文件详解
关于stm32自由控制io口的笔记
刚入手stm32,想从最简单的控制io口做起,仿照历程,书写了一个控制PA15口持续输出低电平的程序,可是无论怎么样就是不能将IO口拉低,始终输出3.3V,那个纠结啊!后来仔细问了同学才明白原因: PA15为复用端口, 作者为了在学员使用JLINK调试时产生不必要的麻烦,在包含某些system文件时已经将该口的复用功能默认打开了。 所以在软件编写的时候要先禁用JTAG功能才能把这个IO口当成普通IO口使用。也就是在程序开始的时候加上这一句话:JTAG_Set(JTAG_SWD_DISABLE); 因为stm32功能强悍,但引脚有限,所以大部分的引脚都有复用功能,所以使用IO口是要特别注意这点:例如某些IO与LCD功
[单片机]
关于<font color='red'>stm32</font>自由控制io口的<font color='red'>笔记</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐

最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved