【stm32f407】独立看门狗 iwdog

发布者:TranquilMind最新更新时间:2019-02-12 来源: eefocus关键字:stm32f407  独立看门狗  iwdog 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

独立看门狗


STM32F4的独立看门狗由内部专门的32Khz低速时钟(LSI)驱动,即使主时钟发生故障,它也仍然有效。这里需要注意独立看门狗的时钟是一个内部RC时钟,所以并不是准确的32Khz,而是在15~47Khz之间的一个可变化的时钟,只是我们在估算的时候,以32Khz的频率来计算,看门狗对时间的要求不是很精确,所以,时钟有些偏差,都是可以接受的。独立看门狗有几个寄存器与我们这节相关,我们分别介绍这几个寄存器,首先是关键字寄存器IWDG_KR


 


在关键字寄存器(IWDG_KR)中写入0xCCCC,开始启用独立看门狗;此时计数器开始从其


复位值0xFFF递减计数。当计数器计数到末尾0x000时,会产生一个复位信号(IWDG_RESET)。


无论何时,只要关键字寄存器IWDG_KR中被写入0xAAAA, IWDG_RLR中的值就会被重新


加载到计数器中从而避免产生看门狗复位 。IWDG_PR 和IWDG_RLR 寄存器具有写保护功能。要修改这两个寄存器的值,必须先向IWDG_KR寄存器中写入0x5555。将其他值写入这个寄存器将会打乱操作顺序,寄存器将重新被保护。重装载操作(即写入0xAAAA)也会启动写保护功能。 接下来,我们介绍预分频寄存器(IWDG_PR),该寄存器用来设置看门狗时钟的分频系数,最低为4,最高位256,该寄存器是一个32位的寄存器,但是我们只用了最低3位,其他都是保留位,预分频寄存器如下:



在介绍完IWDG_PR之后,我们介绍一下重装载寄存器IWDG_RLR。该寄存器用来保存重


装载到计数器中的值。该寄存器也是一个32位寄存器,但是只有低12位是有效的,如图



只要对以上三个寄存器进行相应的设置,我们就可以启动STM32F4的独立看门狗。独立


看门狗相关的库函数操作函数在文件stm32f4xx_iwdg.c和对应的头文件stm32f4xx_iwdg.h中


二.独立看门狗应用


1)取消寄存器写保护(向IWDG_KR写入0X5555)


通过这步,我们取消IWDG_PR和IWDG_RLR的写保护,使后面可以操作这两个寄存器,设置IWDG_PR和IWDG_RLR的值。这在库函数中的实现函数是:


IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);


这个函数非常简单,顾名思义就是开启/取消写保护,也就是使能/失能写权限。


2)设置独立看门狗的预分频系数和重装载值设置看门狗的分频系数的函数是:


voidIWDG_SetPrescaler(uint8_t IWDG_Prescaler); //设置IWDG预分频值


设置看门狗的重装载值的函数是:


voidIWDG_SetReload(uint16_t Reload); //设置IWDG重装载值


设置好看门狗的分频系数prer和重装载值就可以知道看门狗的喂狗时间(也就是看门狗溢出时间),该时间的计算方式为:


Tout=((4×2^prer)×rlr) /40


其中Tout为看门狗溢出时间(单位为ms);prer为看门狗时钟预分频值(IWDG_PR值 )范围为0~7;rlr为看门狗的重装载值(IWDG_RLR的值);


比如我们设定prer值为4,rlr值为625,那么就可以得到Tout=64×625/40=1000ms,这样,看门狗的溢出时间就是1s,只要你在一秒钟之内,有一次写入0XAAAA到IWDG_KR,就不会导致看门狗复位(当然写入多次也是可以的)。这里需要提醒大家的是,看门狗的时钟不是准确的40Khz,所以在喂狗的时候,最好不要太晚了,否则,有可能发生看门狗复位。


3)重载计数值喂狗(向IWDG_KR写入0XAAAA)


库函数里面重载计数值的函数是:


IWDG_ReloadCounter();//按照IWDG重装载寄存器的值重装载IWDG计数器


通过这句,将使STM32重新加载IWDG_RLR的值到看门狗计数器里面。即实现独立看门狗的喂狗操作。


4) 启动看门狗(向IWDG_KR写入0XCCCC)


库函数里面启动独立看门狗的函数是:


IWDG_Enable();//使能IWDG


通过这句,来启动STM32F4的看门狗。注意IWDG在一旦启用,就不能再被关闭!想要关闭,只能重启,并且重启之后不能打开IWDG,否则问题依旧,所以在这里提醒大家,如果不用IWDG的话,就不要去打开它,免得麻烦。


通过上面4个步骤,我们就可以启动STM32F4的看门狗了,使能了看门狗,在程序里面就必须间隔一定时间喂狗,否则将导致程序复位。利用这一点,我们本章将通过一个LED灯来指示程序是否重启,来验证STM32F4的独立看门狗。


在配置看门狗后,DS0将常亮,如果KEY_UP按键按下,就喂狗,只要KEY_UP不停的按,看门狗就一直不会产生复位,保持DS0的常亮,一旦超过看门狗定溢出时间(Tout)还没按,那么将会导致程序重启,这将导致DS0熄灭一次。


三.源码


Iwdog.h


#ifndef_IWDOG_H_H_H

#define_IWDOG_H_H_H

#include"stm32f4xx_iwdg.h"

voidIWDG_Init(u8 prer,u16 rlr);//IWDG初始化

voidIWDG_Feed(void);  //喂狗函数

#endif

Iwdog.c



#include"iwdog.h" 

voidIWDG_Init(u8 prer,u16 rlr)

{

  IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);//使能对IWDG->PR IWDG->RLR的写

       

  IWDG_SetPrescaler(prer); //设置IWDG分频系数

 

  IWDG_SetReload(rlr);   //设置IWDG装载值

 

  IWDG_ReloadCounter(); //reload

       

  IWDG_Enable();       //使能看门狗

}

 

voidIWDG_Feed(void)

{

  IWDG_ReloadCounter();//reload

}

Main.c


#include"led.h"

#include"key.h"

#include"delay.h"

#include"uart.h"

#include"exit.h"

#include"iwdog.h"

voidUser_Delay(__IO uint32_t nCount)

{

  while(nCount--)

  {

  }

}

staticint count = 0;

intmain(void)

{

 

#if 1

 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2

  delay_init(168);  //初始化延时函数

  LED_Init();                        //初始化LED端口

  KEY_Init();                //初始化按键

  delay_ms(100);    //延时100ms 

  IWDG_Init(4,500); //与分频数为64,重载值为500,溢出时间为1s

  

  LED_Operate(LED_GREEN,LED_ON);

  

  while(1)

  {

    if(KEY_Scan() == KEY_ON)

    {

      IWDG_Feed();//喂狗

    }

    delay_ms(10);

  }

#endif

   

}


关键字:stm32f407  独立看门狗  iwdog 引用地址:【stm32f407】独立看门狗 iwdog

上一篇:【stm32f407】窗口看门狗 wwdog
下一篇:【stm32f407】外部中断实现按键中断方式

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:23

STM32F407-ADC(模数转换)
一、硬件 STM32F407开发板,杜邦线。 通过通道获取板载电压的模拟输入信号转变为数字信号,并通过转换变成电压。 STM32F407有3个ADC,每个ADC有16个通道,下表为ADC通道对应的引脚,使用哪个通道就用杜邦线将对应的引脚与模拟输入连接起来。 二、整体流程 ① 开启PA时钟和ADC1时钟,设置PA1为模拟输入。 RCC_AHB1PeriphClockCmd (RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); GPIO_Init(); 对于IO初始化要注意的
[单片机]
STM32F407-ADC(模数转换)
轻松搞懂STM32F407之中断及NVIC与EXTI
什么是中断和异常: 首先要了解什么是内核,什么是外设。内核就如Cortex_M4,是ARM公司开发的。ST公司在拿到这个内核后,做了一些东西,如GPIO和RTC以及USART等等等等,都是外设。 那么异常是对所有能打断程序正常执行的统称,中断属于一种异常。在内核中,异常就叫异常,而在外设中,异常被称为中断。(下面统称中断); 中断的概念与组成: 现在我们把单片机看做是一个正在做饭的少妇。他正在做饭(去除食物,放入锅里,煎炒...),就在这时,他的孩子发出了一声啼哭,并且这时她发现家里的盐所剩不多了,他不得不放下手头的铲子去哄孩子睡觉,并记住她做饭做到哪里了。等她哄完孩子后,再去超市买盐回来,又继续做饭。 如果把
[单片机]
轻松搞懂<font color='red'>STM32F407</font>之中断及NVIC与EXTI
迁移微雪2.9寸电子墨水屏代码到Stm32F407
主要完成了微雪2.9寸电子墨水屏的代码迁移。官方提供的代码是基于STM32F103的,我对他进行了 代码的迁移,使之能运行在Stm32F407上。 墨水屏是从立创商城上买的,正常价格大概100元左右。商城活动大约40块钱入手 这是刚来的时候的样子,排线让我弄丢了,直接拆了插槽 把杜邦线焊上去了、、、、 这是运行demo时候的样子 墨水屏看起来真的很好看。进入正题,代码的迁移: 毫无疑问第一步肯定是修改 IO了,我在 readme 文件里面看到了引脚的定义。 这款屏一共用到了六个IO 其中四个是通用IO 两个是作为 SPI协议的MOSI和CLK线的虽然这款屏是标准的四线SPI,但是屏幕貌似是不需要给单片机回传
[单片机]
迁移微雪2.9寸电子墨水屏代码到<font color='red'>Stm32F407</font>上
STM32F407-SPI通信接口
1.SPI概念 SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便,主要应用在 EEPROM,FLASH,实时时钟,AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。 SPI接口一般使用4条线通信: MISO 主设备数据输入,从设备数据输出。 MOSI 主设备数据输出,从设备数据输入。 SCLK时钟信号,由主设备产生。 CS从设备片选信号,由主设备控制。 主机和从机都有一个串行移位寄存器,主机通过向它的SPI串行寄存器写入一个字节来发起一次传输。 串行移位寄存器通过MOSI信号线将字节传送给从机,从机也将自己的串行移位寄存器中的内
[单片机]
STM32F407-SPI通信接口
STM32F407实现FRAM驱动
spi接口初始化 void SPI1_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);//使能GPIOA时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);//使能SPI1时钟 //GPIOF9,F10初始化设置 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;//
[单片机]
基于STM32F407的七要素气象站(气象传感器)CR-WS数据处理实现
一、七要素气象站介绍 1.七要素气象站介绍 开发板还是采用STM32F407 485连线: 如果买了变送器就按照下图连线: 没有买变送器的话,直接从气象站上拉线,红正黑负,黄485-A,绿485-B。 如果开发板只有232接口,可以买个485转232转换头。还有一个点,它这个供电需要外接9V以上的直流电,光是两个电池是不行的,会出现数据响应错误。 2.通信协议 通信协议 地址 操作 说明 备注 0x0000 保留 0x0001 只读 空气温度,16进制,分辨率0.1℃ +40的数据 0x0002 只读 空气湿度,16进制,分辨率0.1%RH
[单片机]
基于<font color='red'>STM32F407</font>的七要素气象站(气象传感器)CR-WS数据处理实现
stm32学习笔记——独立看门狗
独立看门狗知识点: 关键字寄存器IWDG_KR: a、写入0xCCCC,开始启用独立看门狗;此时计数器开始从其复位值0xFFF递减计数。当计数器计数到末尾0x000时,会产生一个复位信号(IWDG_RESET); b、写入0xAAAA(无论何时), IWDG_RLR中的值就会被重新加载到计数器中从而避免产生看门狗复位; c、写入0x5555,取消寄存器IWDG_PR和IWDG_RLR的保护功能
[单片机]
stm32学习笔记——<font color='red'>独立</font><font color='red'>看门狗</font>
stm32f407之ADC与DMA
昨天调试了stm32f407的ADC功能,因为那个恼人的printf函数问题这篇ADC文章一直没有发表出来,今天5.1归来抽空补上。功能为实现ADC的单通道电压采集,并实现DMA数据管理,同时加了ADC看门狗功能,并用printf函数通过串口返回采集值与换算后的实际电压值。代码如下: /************************************************************ Copyright (C), 2012-2022, yin. FileName: main.c Author: 小枣年糕 Date: 2012\05\01 Description: ADC3 DMA print
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
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
更多每日新闻
随便看看
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