嵌入式實時操作系統(tǒng)μC/OS-II在S12單片機上的移植
void OSStartHighRdy(void)
{
OSTaskSwHook(); //調(diào)用鉤子函數(shù)
asm{
ldx OSTCBCur // 加載OSTCBCur 的地址到 x
lds 0,x //把OSTCBStrPtr 載入堆棧指針 sp
ldaa OSRunning
inca // SRunning = TRUE
staa OSRunning
rti
}
}
3.2.4 任務級任務切換函數(shù)OSCtxSw()和中斷級任務切換函數(shù)OSIntCtxSw()
任務級的切換是通過執(zhí)行軟中斷指令來實現(xiàn)的。OSCtxSw()實際上就是軟中斷服務子程序,軟中斷服務子程序的向量地址指向OSCtxSw()。如果當前任務調(diào)用μC/OS-II提供的功能函數(shù),并使更高優(yōu)先級任務進入了就緒狀態(tài),則μC/OS-II 就會借助上面提到的向量地址找到OSCtxSw()。在系統(tǒng)服務調(diào)用的最后,μC/OS-II 會調(diào)用任務調(diào)度函數(shù)OSSched(),并由此推斷出當前任務不再是需要運行的最重要的任務。
OSIntCtxSw()函數(shù)中的絕大多數(shù)代碼同OS_TASK_SW()函數(shù)是一樣的。而中斷退出函數(shù)則是通過函數(shù)OSIntCtxSw()來從ISR 中執(zhí)行切換功能,區(qū)別只是因為ISR 已經(jīng)保存了CPU 的寄存器,而不再需要在OSIntCtxSw()函數(shù)中保存CPU 的寄存器。以下只給出任務級任務切換函數(shù)OSCtxSw()的代碼:
void OSCtxSw(void)
{
asm{
ldx OSTCBCur // 加載當前任務的堆棧指針
sts 0,x // 保存到當前任務的TCB 中
}
OSTaskSwHook(); //調(diào)用鉤子函數(shù)
STCBCur = OSTCBHighRdy; // 改變?nèi)蝿盏?OSTCBCur 和OSPrioCur
SPrioCur = OSPrioHighRdy;
asm{
ldx OSTCBCur // 得到新任務的堆棧指針
lds 0,x // 加載新任務的堆棧指針到 sp
rti
}
}
4 移植代碼的測試
為了驗證移植結(jié)果是否正確,對移植后μC/OS-II 代碼進行了測試,這是移植中很重要的一個環(huán)節(jié)。首先對內(nèi)核自身的運行情況進行了測試,待內(nèi)核自身的運行正常工作后,又創(chuàng)建三個任務:任務1 通過PORTA 口點亮LED 燈,該任務每秒運行一次;任務2和任務3 都通過串輸出字符串,這兩個任務都是每2 秒運行一次,并通過信號量來實現(xiàn)互斥,以使得每個任務每次運行時均可完成所有字符的輸出。實驗測試證明在μC/OS-II管理與調(diào)度下,使得這三個任務都能正確、可靠地相繼運行。
5 小結(jié)
通過μC/OS-II在MC9S12DG128上的移植,加深了對μC/OS-II內(nèi)核工作原理和任務調(diào)度實現(xiàn)方法的理解,掌握了μC/OS-II移植的一般方法,測試結(jié)果表明移植代碼可以穩(wěn)定可靠的運行,實現(xiàn)了多任務的管理和調(diào)度。μC/OS-II實時操作系統(tǒng)的引入,不但可以提高系統(tǒng)的實時性、可靠性和穩(wěn)定性,還提高了應用軟件的可移植性,降低了開發(fā)人員的工作量。
linux操作系統(tǒng)文章專題:linux操作系統(tǒng)詳解(linux不再難懂)
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