×
单片机 > 单片机程序设计 > 详情

UCOS2_STM32F1移植详细过程(二)

发布时间:2020-09-01 发布时间:
|

Ⅰ、概述

打开上一篇文章新建的工程,是提取的ST标准库里面源代码文件和UCOS工程包源代码文件。下载过的朋友可能会知道,直接编译那个工程会有大片的错误和警告,原因在于那个工程是没有经过修改源代码的工程,接下来就是讲述一步一步修改源代码的过程(也就是所谓的移植过程)。

该文接着上一篇文章来讲述“UCOS移植详细过程”,上一篇文章是讲述准备工作、文件提取并整理、新建UCOS工程等工作。该文讲述UCOS移植过程中修改部分源代码(底层代码、系统配置等)工作。

 

Ⅱ、ST芯片配置

配置ST型号的方法有两种:使用标准库源代码配置和工程配置

1.源代码配置

打开工程 -> 打开源代码“stm32f10x.h”文件。

使用F103大容量的芯片:取消第68行STM32F10X_MD的注释,这里需要和我们的启动代码匹配startup_stm32f10x_hd.s。

使用标准外设库:取消第105行USE_STDPERIPH_DRIVER的注释,使用标准外设库,我们使用stm32f10x_conf.h文件来配置使用到的外设库。

 

2.工程配置

打开工程 -> Project -> Options for Target -> C/C++,在该选项预定义里面添加STM32F10X_MD,USE_STDPERIPH_DRIVER这两个宏定义即可。

 

注意:两种方法用一种即可。效果图如下:


 

Ⅲ、配置系统滴答时钟

系统的运行离不开系统滴答,就像我前面说过的:系统滴答的作用,就是驱动整个系统工作的心脏,如果没有了它,就等于人没有了心跳。

 

1.初始化滴答

我们使用ST的滴答SysTick来配置作为操作系统的滴答时钟,芯片SysTick是属于内核(Cortex-M3)的一部分,所以,在初始化的时候是调用CM3里面的源代码(SysTick_Config函数)。

这里说明一下,只要使用Cortex-M3内核的芯片都有这个功能,可以说SysTick是专门为系统而设计的。


系统滴答配置如上图,位于app_cfg.c源文件下面。



2.滴答中断配置

中断函数需要调用系统相关的函数,也就是系统进行滴答相关的函数,这里是规定这么调用的。


 

Ⅳ、裁剪系统(配置os_cfg.h)

对于我们常说的系统可裁剪,其实就是对系统某些功能打开和关闭,使用到的功能才打开,不使用的功能就关闭(即使能和失能),这个文件就集中在os_cfg.h文件里面。

这里先说一下重要的几个选项:

1.最低优先级OS_LOWEST_PRIO

这个与我们配置任务优先级有关系,最低优先级任务配置的最大值。我们所说的任务优先级关系是:优先级越小,数值越大; 相反,优先级越大,数值越小。

位于os_cfg.h文件第39行:

#define OS_LOWEST_PRIO           63

 

2.系统每秒滴答数OS_TICKS_PER_SEC

这个宏定义的意思就是说,系统每秒钟滴答多少次,它与系统延时(OSTimeDly)关系比较重要,我们的例子中OS_TICKS_PER_SEC等于100,调用OSTimeDly(100);相当于的延时100个滴答,即延时1秒的意思。

位于os_cfg.h文件第51行:

#define OS_TICKS_PER_SEC        100

 

3.任务堆栈大小OS_TASK_xxx_STK_SIZE

这个几个宏定义在使用相应功能的时候有用,如果RAM资源有限,这个任务堆栈的大小最好根据任务来评估一下,资源有限时不要太大,当然也不能小于程序正常运行。

位于os_cfg.h文件第55 - 57行:

#define OS_TASK_TMR_STK_SIZE    128

#define OS_TASK_STAT_STK_SIZE   128

#define OS_TASK_IDLE_STK_SIZE   128

 

4.其他

还有很多与系统其他资源相关的配置,正常的情况下是需要的时候才开启,不用尽量关闭。一是节约资源,二是减少编译时间。后期我会将中文注释在后面。



 

Ⅵ、说明

相关的文章可以到我博客上查看,我也会定期更新,新内容第一时间在微信分享。

当你掌握UCOS在一种平台上的移植,其他平台移植原理类似,请不要局限某一平台。

以上总结仅供参考,若有不对之处,敬请谅解。


关键字:UCOS2  STM32F1  移植 

『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』

热门文章 更多
STM32中断向量表的位置.重定向