建立一個屬于自己的AVR的RTOS
__asm____volatile__(PUSHR29nt);//入棧完成
TCB[OSTaskRunningPrio].OSTaskStackTop=SP;//將正在運行的任務的堆棧底保存
unsignedcharOSNextTaskID;//在現有堆棧上開設新的空間
for(OSNextTaskID=0;//進行任務調度
OSNextTaskIDOS_TASKS!(OSRdyTbl(0x01OSNextTaskID));
OSNextTaskID++);
OSTaskRunningPrio=OSNextTaskID;
cli();//保護堆棧轉換
SP=TCB[OSTaskRunningPrio].OSTaskStackTop;
sei();
//根據中斷時的出棧次序
__asm____volatile__(POPR29nt);
__asm____volatile__(POPR28nt);
__asm____volatile__(POPR31nt);
__asm____volatile__(POPR30nt);
__asm____volatile__(POPR27nt);
__asm____volatile__(POPR26nt);
__asm____volatile__(POPR25nt);
__asm____volatile__(POPR24nt);
__asm____volatile__(POPR23nt);
__asm____volatile__(POPR22nt);
__asm____volatile__(POPR21nt);
__asm____volatile__(POPR20nt);
__asm____volatile__(POPR19nt);
__asm____volatile__(POPR18nt);
__asm____volatile__(POP__tmp_reg__nt);//SERG出棧并恢復
__asm____volatile__(OUT__SREG__,__tmp_reg__nt);//
__asm____volatile__(POP__tmp_reg__nt);//R0出棧
__asm____volatile__(POP__zero_reg__nt);//R1出棧
//中斷時出棧完成
}
////////////////////////////////////////////任務處理
//掛起任務
voidOSTaskSuspend(unsignedcharprio)
{
TCB[prio].OSWaitTick=0;
OSRdyTbl=~(0x01prio);//從任務就緒表上去除標志位
if(OSTaskRunningPrio==prio)//當要掛起的任務為當前任務
OSSched();//從新調度
}
//恢復任務可以讓被OSTaskSuspend或OSTimeDly暫停的任務恢復
voidOSTaskResume(unsignedcharprio)
{
OSRdyTbl|=0x01prio;//從任務就緒表上重置標志位
TCB[prio].OSWaitTick=0;//將時間計時設為0,到時
if(OSTaskRunningPrio>prio)//當要當前任務的優(yōu)先級低于重置位的任務的優(yōu)先級
OSSched();//從新調度//從新調度
}
//任務延時
voidOSTimeDly(unsignedintticks)
{
if(ticks)//當延時有效
{
OSRdyTbl=~(0x01OSTaskRunningPrio);
TCB[OSTaskRunningPrio].OSWaitTick=ticks;
OSSched();//從新調度
}
}
//信號量
structSemBlk
{
unsignedcharOSEventType;//型號0,信號量獨占型;1信號量共享型
unsignedcharOSEventState;//狀態(tài)0,不可用;1,可用
unsignedcharOSTaskPendTbl;//等待信號量的任務列表
}Sem[10];
//初始化信號量
voidOSSemCreat(unsignedcharIndex,unsignedcharType)
{
Sem[Index].OSEventType=Type;//型號0,信號量獨占型;1信號量共享型
Sem[Index].OSTaskPendTbl=0;
Sem[Index].OSEventState=0;
}
//任務等待信號量,掛起
unsignedcharOSTaskSemPend(unsignedcharIndex,unsignedintTimeout)
{
//unsignedchari=0;
if(Sem[Index].OSEventState)//信號量有效
{
if(Sem[Index].OSEventType==0)//如果為獨占型
Sem[Index].OSEventState=0x00;//信號量被獨占,不可用
}
else
{//加入信號的任務等待表
Sem[Index].OSTaskPendTbl|=0x01OSTaskRunningPrio;
OSRdyTbl=~(0x01OSTaskRunningPrio);//從任務就緒表中去除
TCB[OSTaskRunningPrio].OSWaitTick=Timeout;//如延時為0,剛無限等待
OSSched();//從新調度
if(TCB[OSTaskRunningPrio].OSWaitTick==0)return0;
}
return1;
}
//發(fā)送一個信號量,可以從任務或中斷發(fā)送
voidOSSemPost(unsignedcharIndex)
{
if(Sem[Index].OSEventType)//當要求的信號量是共享型
{
Sem[Index].OSEventState=0x01;//使信號量有效
OSRdyTbl|=Sem[Index].OSTaskPendTbl;//使在等待該信號的所有任務就緒
Sem[Index].OSTaskPendTbl=0;//清空所有等待該信號的等待任務
}
else//當要求的信號量為獨占型
{
unsignedchari;
for(i=0;iOS_TASKS!(Sem[Index].OSTaskPendTbl(0x01i));i++);
if(iOS_TASKS)//如果有任務需要
{
Sem[Index].OSTaskPendTbl=~(0x01i);//從等待表中去除
OSRdyTbl|=0x01i;//任務就緒
}
else
{
Sem[Index].OSEventState=1;//使信號量有效
}
}
}
//從任務發(fā)送一個信號量,并進行調度
voidOSTaskSemPost(unsignedcharIndex)
{
OSSemPost(Index);
OSSched();
}
//清除一個信號量,只對共享型的有用。
//對于獨占型的信號量,在任務占用后,就交得不可以用了。
voidOSSemClean(unsignedcharIndex)
{
Sem[Index].OSEventState=0;//要求的信號量無效
}
voidTCN0Init(void)//計時器0
{
TCCR0=0;
TCCR0|=(1CS02);//256預分頻
TIMSK|=(1TOIE0);//T0溢出中斷允許
TCNT0=100;//置計數起始值
}
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
{
unsignedchari;
for(i=0;iOS_TASKS;i++)//任務時鐘
{
if(TCB[i].OSWaitTick)
{
TCB[i].OSWaitTick--;
if(TCB[i].OSWaitTick==0)//當任務時鐘到時,必須是由定時器減時的才行
{
OSRdyTbl|=(0x01i);//使任務在就緒表中置位
}
}
}
TCNT0=100;
}
voidTask0()
{
unsignedintj=0;
while(1)
{
PORTB=j++;
OSTaskSuspend(1);//掛起任務1
OSTaskSemPost(0);
OSTimeDly(50);
OSTaskResume(1);//恢復任務1
OSSemClean(0);
OSTimeDly(50);
}
}
voidTask1()
{
unsignedintj=0;
while(1)
{
PORTC=j++;
OSTimeDly(5);
}
}
voidTask2()
{
unsignedintj=0;
while(1)
{
OSTaskSemPend(0,10);
PORTD=j++;
OSTimeDly(5);
}
}
voidTaskScheduler()
{
while(1)
{
OSSched();//反復進行調度
}
}
intmain(void)
{
TCN0Init();
OSRdyTbl=0;
OSSemCreat(0,1);//將信號量設為共享型
OSTaskCreate(Task0,Stack[99],0);
OSTaskCreate(Task1,Stack[199],1);
OSTaskCreate(Task2,Stack[299],2);
OSTaskCreate(TaskScheduler,Stack[399],OS_TASKS);
OSStartTask();
}
第六篇:時間片輪番調度法的內核本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/172857.htm
Round-RobinSheduling
時間片輪調法是非常有趣的。本篇中的例子,建立了3個任務,任務沒有優(yōu)先級,在時間中斷的調度下,每個任務都輪流運行相同的時間。如果在內核中沒有加入其它服務,感覺上就好像是有三個大循環(huán)在同時運行。
本例只是提供了一個用時間中斷進行調度的內核,大家可以根據自己的需要,添加相應的服務。
要注意到:
1,由于在時間中斷內調用了任務切換函數,因為在進入中斷時,已經將一系列的寄存器入棧。
2,在中斷內進行調度,是直接通過RJMPInt_OSSched進入任務切換和調度的,這是GCCAVR的一個特點,為用C編寫內核提供了極大的方便。
3,在閱讀代碼的同時,請對照閱讀編譯器產生的*.lst文件,會對你理解例子有很大的幫助。
#includeavr/io.h>
#includeavr/Interrupt.h>
#includeavr/signal.h>
unsignedcharStack[400];
registerunsignedcharOSRdyTblasm(r2);//任務運行就緒表
registerunsignedcharOSTaskRunningPrioasm(r3);//正在運行的任務
#defineOS_TASKS3//設定運行任務的數量
structTaskCtrBlock
{
unsignedintOSTaskStackTop;//保存任務的堆棧頂
unsignedintOSWaitTick;//任務延時時鐘
}TCB[OS_TASKS+1];
//防止被編譯器占用
registerunsignedchartempR4asm(r4);
registerunsignedchartempR5asm(r5);
registerunsignedchartempR6asm(r6);
registerunsignedchartempR7asm(r7);
registerunsignedchartempR8asm(r8);
registerunsignedchartempR9asm(r9);
registerunsignedchartempR10asm(r10);
registerunsignedchartempR11asm(r11);
registerunsignedchartempR12asm(r12);
registerunsignedchartempR13asm(r13);
registerunsignedchartempR14asm(r14);
registerunsignedchartempR15asm(r15);
registerunsignedchartempR16asm(r16);
registerunsignedchartempR16asm(r17);
//建立任務
voidOSTaskCreate(void(*Task)(void),unsignedchar*Stack,unsignedcharTaskID)
{
unsignedchari;
*Stack--=(unsignedint)Task>>8;//將任務的地址高位壓入堆棧,
*Stack--=(unsignedint)Task;//將任務的地址低位壓入堆棧,
*Stack--=0x00;//R1__zero_reg__
*Stack--=0x00;//R0__tmp_reg__
*Stack--=0x80;
//SREG在任務中,開啟全局中斷
for(i=0;i14;i++)//在avr-libc中的FAQ中的WhatregistersareusedbytheCcompiler?
*Stack--=i;//描述了寄存器的作用
TCB[TaskID].OSTaskStackTop=(unsignedint)Stack;//將人工堆棧的棧頂,保存到堆棧的數組中
OSRdyTbl|=0x01TaskID;//任務就緒表已經準備好
}
//開始任務調度,從最低優(yōu)先級的任務的開始
voidOSStartTask()
{
OSTaskRunningPrio=OS_TASKS;
SP=TCB[OS_TASKS].OSTaskStackTop+17;
__asm____volatile__(retint);
}
//進行任務調度
voidOSSched(void)
{
//根據中斷時保存寄存器的次序入棧,模擬一次中斷后,入棧的情況
__asm____volatile__(PUSH__zero_reg__nt);//R1
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