日本黄色一级经典视频|伊人久久精品视频|亚洲黄色色周成人视频九九九|av免费网址黄色小短片|黄色Av无码亚洲成年人|亚洲1区2区3区无码|真人黄片免费观看|无码一级小说欧美日免费三级|日韩中文字幕91在线看|精品久久久无码中文字幕边打电话

當(dāng)前位置:首頁 > > 痞子衡嵌入式
[導(dǎo)讀]大家好,我是痞子衡,是正經(jīng)搞技術(shù)的痞子。今天痞子衡給大家介紹的是i.MXRT1170雙核下不同GPIO組的訪問以及中斷設(shè)計。在雙核 i.MXRT1170 下設(shè)計應(yīng)用程序,有一個比較重要的考慮點是片內(nèi)外設(shè)資源共享以及任務(wù)分配問題,同樣一個任務(wù)既可以放在默認(rèn)主核 CM7 下做,也可以放在默認(rèn)從核 CM4 下去完成。如果這個任務(wù)跟片內(nèi)外設(shè)有關(guān),那就得考慮該外設(shè)是否在兩個核下設(shè)計與使用一致,這在項目開始前必須要調(diào)研清楚。


大家好,我是痞子衡,是正經(jīng)搞技術(shù)的痞子。今天痞子衡給大家介紹的是i.MXRT1170雙核下不同GPIO組的訪問以及中斷設(shè)計。

在雙核 i.MXRT1170 下設(shè)計應(yīng)用程序,有一個比較重要的考慮點是片內(nèi)外設(shè)資源共享以及任務(wù)分配問題,同樣一個任務(wù)既可以放在默認(rèn)主核 CM7 下做,也可以放在默認(rèn)從核 CM4 下去完成。如果這個任務(wù)跟片內(nèi)外設(shè)有關(guān),那就得考慮該外設(shè)是否在兩個核下設(shè)計與使用一致,這在項目開始前必須要調(diào)研清楚。

今天痞子衡和大家聊一聊 i.MXRT1170 的 GPIO 外設(shè)使用在兩個核下有什么異同以及注意點,在正文開始之前,建議大家先瀏覽一下痞子衡之前寫的關(guān)于 GPIO 的兩篇文章:《以i.MXRT1xxx的GPIO模塊為例談?wù)勚袛嗵幚砗瘮?shù)(IRQHandler)的標(biāo)準(zhǔn)流程》、《聊聊i.MXRT1xxx上的普通GPIO與高速GPIO差異及其用法》。

  • Note:本文內(nèi)容雖以 i.MXRT1170 為例,但同樣適用 i.MXRT1160。

一、從引腳看GPIO分組

先聊聊 GPIO 分組,目前 i.MXRT1170 芯片封裝主要是 BGA289,除去電源、地、時鐘、專用外設(shè)引腳外,可用作通用 I/O 的引腳剩下 174 個,而芯片內(nèi)部 GPIO 模塊多達(dá) 16 個(GPIO1-13、CM7_GPIO2-3),顯然 GPIO 模塊太富裕了,顯得硬件 I/O 引腳資源有點緊張,所以避不可免地多個 GPIO 模塊要復(fù)用硬件 I/O 引腳,復(fù)用關(guān)系如下:

- GPIO1 與 GPIO7 復(fù)用同一組 I/O 引腳,共 32 個 pin。
- GPIO2 與 GPIO8 以及 CM7_GPIO2 復(fù)用同一組 I/O 引腳,共 32 個 pin。
- GPIO3 與 GPIO9 以及 CM7_GPIO3 復(fù)用同一組 I/O 引腳,共 32 個 pin。
- GPIO4 與 GPIO10 復(fù)用同一組 I/O 引腳,共 32 個 pin。
- GPIO5 與 GPIO11 復(fù)用同一組 I/O 引腳,共 17 個 pin。
- GPIO6 與 GPIO12 復(fù)用同一組 I/O 引腳,共 16 個 pin。
- GPIO13 獨享一組 I/O 引腳,共 13 個 pin。

下圖是 i.MXRT1170 GPIO 相關(guān)的 Pinmux 表,其中 GPIO1-6、GPIO13 主要在 Alt5 選項里,GPIO7-12 主要在 Alt10 選項里,并且大部分 I/O 引腳默認(rèn)功能就是 GPIO(見表中 DEF 一欄)。此外表中并未看到 CM7_GPIO2-3 選項,這是因為其和 GPIO2-3 共用了 Alt5 選項(需進(jìn)一步通過 IOMUXC_GPR->GPR40-43 寄存器設(shè)置)。

二、關(guān)于GPIO外設(shè)訪問

知道了 GPIO 分組以及 I/O 引腳復(fù)用情況,那么這些 GPIO 模塊是否可以被 i.MXRT1170 兩個核(CM7/CM4)對等訪問呢?我們用官方例程 \SDK_2.11.1_MIMXRT1170-EVK\boards\evkmimxrt1170\driver_examples\gpio\led_output 來做測試,這個例程操作的是 MIMXRT1170-EVK 板卡上用于連接 LED 燈的引腳 GPIO_AD_04,從上一節(jié)里我們得知這個 I/O 引腳可被用作 GPIO3[3]、CM7_GPIO3[3]、GPIO9[3],因此我們編寫了如下三個相應(yīng)的 gpio 翻轉(zhuǎn)測試函數(shù):

gpio_pin_config_t s_ledConfig = {kGPIO_DigitalOutput, 0, kGPIO_NoIntmode}; void toggle_gpio3_3(void) {
    CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Iomuxc);
    IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO_AD_04_GPIO_MUX3_IO03, 0U);
    IOMUXC_GPR->GPR42 &= ~(1u << 3);
    GPIO_PinInit(GPIO3, 3, &s_ledConfig); while(1)
    {
        SDK_DelayAtLeastUs(100000, SDK_DEVICE_MAXIMUM_CPU_CLOCK_FREQUENCY);
        GPIO_PortToggle(GPIO3, 1u << 3);
    }
} void toggle_cm7_gpio3_3(void) {
    CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Iomuxc);
    IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO_AD_04_GPIO_MUX3_IO03, 0U);
    IOMUXC_GPR->GPR42 |= (1u << 3);
    GPIO_PinInit(CM7_GPIO3, 3, &s_ledConfig); while(1)
    {
        SDK_DelayAtLeastUs(100000, SDK_DEVICE_MAXIMUM_CPU_CLOCK_FREQUENCY);
        GPIO_PortToggle(CM7_GPIO3, 1u << 3);
    }
} void toggle_gpio9_3(void) {
    CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Iomuxc);
    IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO_AD_04_GPIO9_IO03, 0U);
    GPIO_PinInit(GPIO9, 3, &s_ledConfig); while(1)
    {
        SDK_DelayAtLeastUs(100000, SDK_DEVICE_MAXIMUM_CPU_CLOCK_FREQUENCY);
        GPIO_PortToggle(GPIO9, 1u << 3);
    }
}

我們把上面三個函數(shù)分別加到兩個核下的 led_output 工程主函數(shù)里,并且在板卡上實測,結(jié)果如下表。據(jù)此進(jìn)一步擴展結(jié)論,除了 CM7_GPIO2-3 無法在 CM4 內(nèi)核下被訪問外,其余 GPIO1-13 在兩個核下都能被正常訪問。

  • Note:在 CM4 系統(tǒng)地址映射里,CM7_GPIO2_BASE 0x42008000u、CM7_GPIO3_BASE 0x4200C000u 地址都是不可訪問狀態(tài)。
測試函數(shù) cm7下 cm4下
toggle_gpio3_3 正常工作,LED閃爍 正常工作,LED閃爍
toggle_cm7_gpio3_3 正常工作,LED閃爍 異常跑飛
toggle_gpio9_3 正常工作,LED閃爍 正常工作,LED閃爍

三、關(guān)于GPIO中斷設(shè)計

除了 GPIO 外設(shè)一般寄存器訪問之外,GPIO 中斷方面是不是在 i.MXRT1170 兩個核(CM7/CM4)下設(shè)計也一致呢?這得對比 MIMXRT1176_cm7.h 和 MIMXRT1176_cm4.h 頭文件里關(guān)于 IRQn_Type 的定義,痞子衡將相同項去掉了,只保留差異項的定義對比如下(GPIO 相關(guān)的全部保留了):

大部分外設(shè)中斷號定義在兩個核下都是一致的,這意味著 i.MXRT1170 兩個核設(shè)計上其實是對等關(guān)系。但是 GPIO 中斷這里確實是有不小的區(qū)別的:

- GPIO1-5、GPIO13 中斷在兩個核下定義一致
- GPIO6、CM7_GPIO2-3 中斷僅在 CM7 核下有定義
- GPIO7-12 中斷僅在 CM4 核下有定義

繼續(xù)以上一節(jié)操作的 MIMXRT1170-EVK 板卡上用于連接 LED 燈的引腳 GPIO_AD_04 為例測試其中斷情況,編寫了相關(guān)中斷配置使能函數(shù)如下:

gpio_pin_config_t s_ledConfig = {kGPIO_DigitalInput, 0, kGPIO_IntRisingEdge}; void GPIO3_Combined_0_15_IRQHandler(void) {
    GPIO_PortClearInterruptFlags(GPIO3, 1U << 3);
    SDK_ISR_EXIT_BARRIER;
} void config_irq_gpio3_3(void) {
    CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Iomuxc);
    IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO_AD_04_GPIO_MUX3_IO03, 0U);
    IOMUXC_GPR->GPR42 &= ~(1u << 3);
    NVIC_EnableIRQ(GPIO3_Combined_0_15_IRQn);
    GPIO_PinInit(GPIO3, 3, &s_ledConfig);
    GPIO_PortEnableInterrupts(GPIO3, 1U << 3);
} void CM7_GPIO2_3_IRQHandler(void) {
    GPIO_PortClearInterruptFlags(CM7_GPIO3, 1U << 3);
    SDK_ISR_EXIT_BARRIER;
} void config_irq_cm7_gpio3_3(void) {
    CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Iomuxc);
    IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO_AD_04_GPIO_MUX3_IO03, 0U);
    IOMUXC_GPR->GPR42 |= (1u << 3);
    NVIC_EnableIRQ(CM7_GPIO2_3_IRQn);
    GPIO_PinInit(CM7_GPIO3, 3, &s_ledConfig);
    GPIO_PortEnableInterrupts(CM7_GPIO3, 1U << 3);
} void GPIO7_8_9_10_11_IRQHandler(void) {
    GPIO_PortClearInterruptFlags(GPIO9, 1U << 3);
    SDK_ISR_EXIT_BARRIER;
} void config_irq_gpio9_3(void) {
    CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Iomuxc);
    IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO_AD_04_GPIO9_IO03, 0U);
    NVIC_EnableIRQ(GPIO7_8_9_10_11_IRQn);
    GPIO_PinInit(GPIO9, 3, &s_ledConfig);
    GPIO_PortEnableInterrupts(GPIO9, 1U << 3);
}

我們把上面三個 config 函數(shù)分別加到兩個核下的 led_output 工程主函數(shù)里,并且在板卡上實測,可以使用外部高電平強加到 GPIO_AD_04 引腳(R1855 電阻一端),然后再移除高電平以造出輸入電平翻轉(zhuǎn),測試結(jié)果如下表。據(jù)此進(jìn)一步擴展結(jié)論,如果希望雙核下得到一致的 GPIO 使用體驗,建議選擇 GPIO1-5、GPIO13。

測試函數(shù) cm7下 cm4下
config_irq_gpio3_3 中斷正常觸發(fā) 中斷正常觸發(fā)
config_irq_cm7_gpio3_3 中斷正常觸發(fā) /
config_irq_gpio9_3 / 中斷正常觸發(fā)

至此,i.MXRT1170雙核下不同GPIO組的訪問以及中斷設(shè)計痞子衡便介紹完畢了,掌聲在哪里~~~

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實性等。需要轉(zhuǎn)載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

LED驅(qū)動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關(guān)鍵字: 驅(qū)動電源

在工業(yè)自動化蓬勃發(fā)展的當(dāng)下,工業(yè)電機作為核心動力設(shè)備,其驅(qū)動電源的性能直接關(guān)系到整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。其中,反電動勢抑制與過流保護是驅(qū)動電源設(shè)計中至關(guān)重要的兩個環(huán)節(jié),集成化方案的設(shè)計成為提升電機驅(qū)動性能的關(guān)鍵。

關(guān)鍵字: 工業(yè)電機 驅(qū)動電源

LED 驅(qū)動電源作為 LED 照明系統(tǒng)的 “心臟”,其穩(wěn)定性直接決定了整個照明設(shè)備的使用壽命。然而,在實際應(yīng)用中,LED 驅(qū)動電源易損壞的問題卻十分常見,不僅增加了維護成本,還影響了用戶體驗。要解決這一問題,需從設(shè)計、生...

關(guān)鍵字: 驅(qū)動電源 照明系統(tǒng) 散熱

根據(jù)LED驅(qū)動電源的公式,電感內(nèi)電流波動大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。

關(guān)鍵字: LED 設(shè)計 驅(qū)動電源

電動汽車(EV)作為新能源汽車的重要代表,正逐漸成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。電動汽車的核心技術(shù)之一是電機驅(qū)動控制系統(tǒng),而絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)作為電機驅(qū)動系統(tǒng)中的關(guān)鍵元件,其性能直接影響到電動汽車的動力性能和...

關(guān)鍵字: 電動汽車 新能源 驅(qū)動電源

在現(xiàn)代城市建設(shè)中,街道及停車場照明作為基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,其質(zhì)量和效率直接關(guān)系到城市的公共安全、居民生活質(zhì)量和能源利用效率。隨著科技的進(jìn)步,高亮度白光發(fā)光二極管(LED)因其獨特的優(yōu)勢逐漸取代傳統(tǒng)光源,成為大功率區(qū)域...

關(guān)鍵字: 發(fā)光二極管 驅(qū)動電源 LED

LED通用照明設(shè)計工程師會遇到許多挑戰(zhàn),如功率密度、功率因數(shù)校正(PFC)、空間受限和可靠性等。

關(guān)鍵字: LED 驅(qū)動電源 功率因數(shù)校正

在LED照明技術(shù)日益普及的今天,LED驅(qū)動電源的電磁干擾(EMI)問題成為了一個不可忽視的挑戰(zhàn)。電磁干擾不僅會影響LED燈具的正常工作,還可能對周圍電子設(shè)備造成不利影響,甚至引發(fā)系統(tǒng)故障。因此,采取有效的硬件措施來解決L...

關(guān)鍵字: LED照明技術(shù) 電磁干擾 驅(qū)動電源

開關(guān)電源具有效率高的特性,而且開關(guān)電源的變壓器體積比串聯(lián)穩(wěn)壓型電源的要小得多,電源電路比較整潔,整機重量也有所下降,所以,現(xiàn)在的LED驅(qū)動電源

關(guān)鍵字: LED 驅(qū)動電源 開關(guān)電源

LED驅(qū)動電源是把電源供應(yīng)轉(zhuǎn)換為特定的電壓電流以驅(qū)動LED發(fā)光的電壓轉(zhuǎn)換器,通常情況下:LED驅(qū)動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關(guān)鍵字: LED 隧道燈 驅(qū)動電源
關(guān)閉