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          基于Windows的線接觸加工數(shù)控系統(tǒng)實(shí)時(shí)性研究

          作者: 時(shí)間:2009-07-08 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
          0 引 言
          數(shù)控系統(tǒng)是一種典型的工業(yè)控制軟件,其系統(tǒng)的實(shí)時(shí)檢測(cè)以及控制時(shí)序都需要時(shí)間基準(zhǔn)。盡管操作系統(tǒng)因其具有強(qiáng)大的功能和友好的通信用戶界面,而使得它不僅被廣泛的用作管理事務(wù)型工作的平臺(tái),也被工業(yè)領(lǐng)域的工程人員所關(guān)注。但系統(tǒng)頂層的應(yīng)用程序并非是優(yōu)先級(jí)來(lái)調(diào)度任務(wù)的,無(wú)法立即響應(yīng)外部事件的中斷,因此也就不能滿足工業(yè)應(yīng)用環(huán)境中實(shí)時(shí)事件處理和實(shí)時(shí)控制應(yīng)用的要求,因此如何在環(huán)境下實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)控制是實(shí)現(xiàn)大多數(shù)實(shí)時(shí)系統(tǒng)的關(guān)鍵。本文歸納了Windows環(huán)境下實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的幾種方案,并通過(guò)分析比較,提出了線數(shù)控系統(tǒng)中實(shí)時(shí)控制的解決方案――引入外部高精度的定時(shí)時(shí)鐘,在Windows環(huán)境中編寫(xiě)WDM程序來(lái)響應(yīng)高精度定時(shí)時(shí)鐘,從而實(shí)現(xiàn)線數(shù)控系統(tǒng)的強(qiáng)實(shí)時(shí)控制問(wèn)題。

          1 Windows 2000操作系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)控制的解決方案
          在Windows 2000操作系統(tǒng)環(huán)境中進(jìn)行實(shí)時(shí)控制時(shí),根據(jù)對(duì)定時(shí)精度以及實(shí)時(shí)性要求不同,通??刹捎靡韵聨追N方法。
          1.1 利用Windows系統(tǒng)提供的常規(guī)定時(shí)器及多媒體定時(shí)器
          PC機(jī)中,最小的定時(shí)間隔是55 ms申請(qǐng)一次中斷請(qǐng)求。在一般的應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)平臺(tái)上都提供了一個(gè)具有定時(shí)功能的Timer控件用于響應(yīng)這個(gè)中斷,如C++Builder中的Timer控件,用戶可以通過(guò)Windows提供的API函數(shù)SetTimer和KillTimer來(lái)實(shí)現(xiàn)定時(shí),但是由于系統(tǒng)時(shí)鐘的限制,采用這種方式所獲得的時(shí)鐘周期是不會(huì)超過(guò)55 ms的。同時(shí)這些常用的定時(shí)器事件也是由消息機(jī)制驅(qū)動(dòng)的,定時(shí)消息被放在消息隊(duì)列里與其他消息一起排隊(duì),而定時(shí)消息的優(yōu)先權(quán)很低,一旦遇到系統(tǒng)比較忙時(shí),就有可能在消息隊(duì)列里同時(shí)阻塞很多條定時(shí)消息。Windows系統(tǒng)對(duì)定時(shí)消息的處理是:當(dāng)在隊(duì)列中同時(shí)有幾條時(shí)間消息時(shí),系統(tǒng)就會(huì)丟棄其他的時(shí)間消息,而僅僅處理其中最后的一條定時(shí)消息。由此可見(jiàn),利用系統(tǒng)提供的定時(shí)器只能處理一些對(duì)定時(shí)精度、實(shí)時(shí)控制要求不高的情況。另外也可以利用Windows操作系統(tǒng)中mmsystem.dll多媒體擴(kuò)展庫(kù)提供的定時(shí)器,它是利用設(shè)置定時(shí)器回調(diào)函數(shù)TimeSetEvent,定時(shí)時(shí)間一到,系統(tǒng)就會(huì)調(diào)用回調(diào)函數(shù),從而實(shí)現(xiàn)定時(shí)。定時(shí)回調(diào)函數(shù)是通過(guò)掛接定時(shí)中斷來(lái)實(shí)現(xiàn)的,從而避開(kāi)操作系統(tǒng)的消息驅(qū)動(dòng)機(jī)制。采用這種方法最高可以獲得1 ms的定時(shí)精度。
          1.2 利用系統(tǒng)定時(shí)中斷
          利用PC機(jī)中8254定芯片產(chǎn)生的中斷請(qǐng)求0獲得定時(shí)間隔。操作系統(tǒng)在工作時(shí),工作時(shí)鐘主要由PC機(jī)的8254時(shí)鐘芯片提供。8254.共有三個(gè)獨(dú)立的16位計(jì)數(shù)器,計(jì)數(shù)器0,1,2的地址分別是40H,41H和42H,43H是控制寄存器的端口地址。其中計(jì)數(shù)器0為日時(shí)鐘的中斷源,同時(shí)也是系統(tǒng)的定時(shí)中斷源。在系統(tǒng)加電后,:BIOS對(duì)8254初始化,設(shè)置計(jì)數(shù)器0的初值為0,脈沖輸出方式是方式3(輸出方波脈沖)。這樣,就可以在輸出端得到頻率為f=1.913 18 MHz/65 535=18.2 Hz(其中1.913 18 MHz是8254時(shí)鐘輸入端的輸入脈沖頻率,65 535是16位計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)寬度)的方波輸出脈沖作為輸出中斷頻率,即每隔55 ms提起一次中斷請(qǐng)求,CPU響應(yīng)后轉(zhuǎn)入日時(shí)鐘中斷處理程序,即中斷請(qǐng)求0的中斷服務(wù)程序。
          通過(guò)上面的分析,要想獲得高精度的定時(shí)時(shí)鐘,可以通過(guò)兩步實(shí)現(xiàn):首先,根據(jù)需要修改8254計(jì)數(shù)器0的計(jì)數(shù)初值,從而改變計(jì)數(shù)器0的輸出時(shí)鐘中斷頻率。然后通過(guò)修改中斷請(qǐng)求0中斷服務(wù)程序的中斷地址,將中斷請(qǐng)求0掛接到中斷服務(wù)程序上。
          具體掛接中斷服務(wù)程序的辦法是通過(guò)編寫(xiě)WDM驅(qū)動(dòng)程序,修改IDT(Interrupt Descriptor Table)中斷描述符表。IDT是定義硬件中斷映射的表,其工作原理類似于MS-DOS環(huán)境中的中斷向量表,它在內(nèi)存中的地址是從0000:0000開(kāi)始,每個(gè)表項(xiàng)共占4個(gè)字節(jié),共有8 192個(gè)中斷描述符,但是CPU能夠利用的只有前面的256個(gè)。在Windows 2000操作系統(tǒng)中這些IDT表項(xiàng)及其所對(duì)應(yīng)的中斷地址可以通過(guò)在SoftICE中執(zhí)行IDT指令顯示出來(lái)。當(dāng)中斷到來(lái)時(shí),要執(zhí)行中斷服務(wù)程序,可以通過(guò)將IDT中8號(hào)中斷對(duì)應(yīng)的中斷服務(wù)例程地址改為中斷服務(wù)程序所在的地址。硬件中斷發(fā)生的時(shí)候,CPU就會(huì)直接把控制權(quán)交到IDT的相應(yīng)ISR中去運(yùn)行。
          通過(guò)修改8254.定時(shí)器0的定時(shí)初值,并掛接中斷服務(wù)程序,可以獲得一個(gè)穩(wěn)定的時(shí)鐘中斷。但是由于8254定時(shí)器除了提供系統(tǒng)的日時(shí)鐘中斷源外,還是系統(tǒng)工作的定時(shí)中斷源,當(dāng)把中斷請(qǐng)求0掛接到中斷服務(wù)程序上時(shí),為確保系統(tǒng)穩(wěn)定工作,必須保存原來(lái)系統(tǒng)的中斷服務(wù)程序地址,當(dāng)8254計(jì)數(shù)器0的定時(shí)時(shí)間達(dá)到55 ms時(shí),必須將中斷請(qǐng)求8的中斷服務(wù)程序地址恢復(fù)為原來(lái)的中斷服務(wù)程序地址,以完成系統(tǒng)定時(shí)需要。這種通過(guò)修改中斷服務(wù)程序地址的方法獲得高精度的定時(shí)中斷,由于涉及到系統(tǒng)工作的定時(shí)中斷源,一旦處理不當(dāng),很容易使系統(tǒng)工作不穩(wěn)定,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成系統(tǒng)的崩潰。
          1.3 通過(guò)對(duì)系統(tǒng)CMOS實(shí)時(shí)時(shí)鐘編程
          Windows 2000操作系統(tǒng)中要獲得高精度的定時(shí)中斷,可以通過(guò)修改CMOS實(shí)時(shí)時(shí)鐘的方法來(lái)獲得,即利用PC機(jī)的中斷請(qǐng)求8來(lái)獲得。在Pc機(jī)中都存在一個(gè)CMOS實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片,該時(shí)鐘由于采用的是獨(dú)立晶振、用獨(dú)立的電池供電,因此可以永不間斷地運(yùn)行。它的主要功能是為系統(tǒng)提供備用時(shí)鐘、三個(gè)可屏蔽的中斷和一個(gè)通用的中斷輸出、可編程方波發(fā)生器等。另外,它與操作系統(tǒng)相互獨(dú)立,修改它的定時(shí)中斷頻率對(duì)操作系統(tǒng)工作的影響不大,所以,通過(guò)修改CMOS中斷頻率的辦法可獲得與前面利用系統(tǒng)定時(shí)中斷相比較,更可靠、更穩(wěn)定的高精度定時(shí)時(shí)鐘中斷。
          PC機(jī)的CMOS實(shí)時(shí)時(shí)鐘一般采用MC146818芯片,該芯片上包含了一個(gè)實(shí)時(shí)時(shí)鐘和一個(gè)64 B的CMOS內(nèi)存。在這64個(gè)字節(jié)的內(nèi)存中0~0DH是與實(shí)時(shí)時(shí)鐘相關(guān)的信息,0E~3FH中包含的是關(guān)于計(jì)算機(jī)的硬件配置信息。其中CMOS內(nèi)存的地址口的地址為70H,數(shù)據(jù)口的地址為71H。實(shí)時(shí)時(shí)鐘有4個(gè)狀態(tài)寄存器A,B,C,D。其中寄存器A主要功能是用來(lái)開(kāi)啟、關(guān)閉振蕩器,并選擇不同的輸出頻率,它的具體位定義如表1所示。寄存器B用來(lái)控制實(shí)時(shí)時(shí)鐘各種功能的使能狀態(tài)等。寄存器C與D是只讀寄存器,寄存器C主要是提供各種中斷狀態(tài)標(biāo)志位。因此,當(dāng)設(shè)置好A,B寄存器后,要想讀出CMOS內(nèi)存的數(shù)據(jù),只需將要讀數(shù)據(jù)所在內(nèi)存地址送到70H,再?gòu)?1H中將數(shù)據(jù)讀出即可,向CMOS內(nèi)寫(xiě)入數(shù)據(jù)的過(guò)程正好與上面的操作相反。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/163751.htm

          表2列出了寄存器A的周期性中斷速率和方波輸出頻率,可以看到,通過(guò)修改CMOS實(shí)時(shí)時(shí)鐘的A寄存器選擇不同的方波輸出頻率,其最大輸出速率可達(dá)到122μs。與上面利用系統(tǒng)提供的中斷請(qǐng)求0相比較,IRQ0是每隔55 ms中斷一次,而IRQ8因?yàn)橛玫氖亲约旱木д?,中斷頻率則要高很多,軟件上的實(shí)現(xiàn)上同前面利用系統(tǒng)定時(shí)中斷中的方法相同,即通過(guò)編寫(xiě)WDM驅(qū)動(dòng)程序,修改中斷描述表(IDT),然后通過(guò)hook掛接中斷服務(wù)程序,從而搶先實(shí)現(xiàn)任務(wù)。


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