STM32实现看门狗(HAL库)

文章目录

  • 一. 看门狗
    • 1. 独立看门狗(IWDG)
      • 1.1 原理
      • 1.2 相关配置
      • 1.3 相关函数
    • 2. 窗口看门狗(WWDG)
      • 2.1 原理
      • 2.2 相关配置
      • 2.3 相关函数

一. 看门狗

单片机在日常工作中常常会因为用户配置代码出现BUG,而导致芯片无法正常工作;或者会受到来自外界电磁场的干扰,造成程序跑飞 ,或陷入死循环 ,如果无法系统复位,那么整个系统都会卡死,这对产品的使用是灾难性的后果。

出于对单片机运行状态进行实时监测的考虑,产生了一种专门用于监测单片机程序运行状态的模块或者芯片,俗称看门狗(WatchDog)

在STM32中,看门狗分为独立看门狗(IWDG)还有窗口看门狗(WWDG) ,二者的主要区别如下:

独立看门狗 IWDG窗口看门狗 WWDG
时钟源独立时钟LSI (40KZ低速时钟)PCLK1 时钟
中断没有中断,超时直接复位超时产生中断,可做复位前函数操作或重新喂狗
复位条件递减计数到0窗口期外或者递减到0x3F
计数器位数12位 (最大计数范围4096-0)6位(最大计数范围127-63)
应用场合防止程序跑飞、死循环检测程序时效,防止软件异常

1. 独立看门狗(IWDG)

1.1 原理

低速时钟 LSI经过预分频器 分频后用作驱动12 位的递减计数器,当递减至重装载值时,若还没有及时喂狗,系统就会产生一个复位信号,CPU收到复位信号,系统复位重新运行。具体步骤可以参考下面的框图。

独立看门狗(IWDG)由专用的低速时钟(LSI)驱动,即使主时钟发生故障它仍有效。额外注意的是,独立看门狗由 V D D V_{DD} VDD电压域供电,即使MCU在停止模式和待机模式下依然工作,除非使用RTC唤醒后喂狗,否则STM32进入低功耗模式后会因为没有及时喂狗而被唤醒。

1.2 相关配置

HAL库使用独立看门狗非常简单,使用STM32CubeMX配置IWDG只有三个参数:
· IWDG counter clock prescaler:分频系数
· IWDG down-counter reload value:重装载值
· IWDG window value : 窗口值(默认不修改。当计数器的值大于窗口值时,如果执行重载操作,则会产生复位)


IWDG溢出时间计算公式:

T o u t = N p r e s c a l e r ∗ N r e l o a d f I W D G T_{out}= \frac{N_{prescaler}*N_{reload}}{f_{IWDG}} Tout=fIWDGNprescalerNreload

其中 N p r e s c a l e r N_{prescaler} Nprescaler是分频系数, N r e l o a d N_{reload} Nreload为重装载值, f I W D G f_{IWDG} fIWDG为低速时钟源的频率。

1.3 相关函数

初始化函数:

/**
  * @brief  Initialize the IWDG according to the specified parameters in the
  *         IWDG_InitTypeDef and start watchdog. Before exiting function,
  *         watchdog is refreshed in order to have correct time base.
  * @param  hiwdg  pointer to a IWDG_HandleTypeDef structure that contains
  *                the configuration information for the specified IWDG module.
  * @retval HAL status
  */
HAL_StatusTypeDef HAL_IWDG_Init(IWDG_HandleTypeDef *hiwdg)

喂狗函数:

/**
  * @brief  Refresh the IWDG.
  * @param  hiwdg  pointer to a IWDG_HandleTypeDef structure that contains
  *                the configuration information for the specified IWDG module.
  * @retval HAL status
  */
HAL_StatusTypeDef HAL_IWDG_Refresh(IWDG_HandleTypeDef *hiwdg)

2. 窗口看门狗(WWDG)

2.1 原理

窗口看门狗的流程框图如下图所示:

窗口看门狗的的时钟信号来自PCLK1,然后经过看门狗预分频器进行分频处理。

看门狗控制寄存器(WWDG_CR)为8位寄存器,其中首位为使能位,用于开启看门狗。后面为T[6:0] 的值。寄存器后六位为递减计数器(CNT),由分频后的时钟信号进行驱动。

看门狗配置寄存器(WWDG_CFR),寄存器的值为窗口上限值,当看门狗控制寄存器的值W6大于看门狗配置寄存器的值T6,则说明已经进入窗口期(比较器输出0),否则为非窗口期(比较器输出1)。

图中三个逻辑门电路(A、B、C)的作用分别如下:

A: 与门,输出1的条件是看门狗被使能的同时B输出为1。
B: 或门,输出1的条件要么是递减计数器减至窗口下限值(T6为0),要么是c门输出1。
C: 与门,输出1的条件是递减计数器减至窗口上限值的同时被喂狗(即WWDG_CR被写入)。

相比于独立看门狗,窗口看门狗(WWDG)是一个既能产生系统复位信号和提前唤醒中断的六位递减计数器。

  (1)复位的条件: 1.当递减计数器值从0x40递减到0x3F时复位(即T6位跳变到0)

             2. 计数器的值大于W[6:0]值时喂狗会复位。

  (2)中断的条件: 1.当递减计数器等于0x40时可产生提前唤醒中断 (EWI)。

  (3)喂狗条件 : 需要在窗口期(0x3F<窗口期< W[6:0])重装载计数器的值,才能防止复位。

2.2 相关配置

使用STM32CubeMX配置WWDG主要有五个参数:

  1. WWDG counter clock prescaler:分频系数

  2. WWDG window value : 窗口上限值,即W[6:0](即喂狗的窗口区间在0x3F ~ WWDG window value之间)

  3. WWDG free-running downcounter value:每次复位后重新装载的值,递减到窗口区间内才可以刷新。这个值必须大于0x40和WWDG window value。

  4. Early wakeup interrupt :早期唤醒中断,开启后当计数器到达0x40时会产生中断,可以在中断中进行喂狗或者函数操作。

  5. Window watchdog interrupt:窗口看门狗全局中断。在NVIC Settings中,若Early wakeup interrupt为Enable,则该中断需要打开。

2.3 相关函数

1. 初始化函数:

/**
  * @brief  Initialize the WWDG according to the specified.
  *         parameters in the WWDG_InitTypeDef of  associated handle.
  * @param  hwwdg  pointer to a WWDG_HandleTypeDef structure that contains
  *                the configuration information for the specified WWDG module.
  * @retval HAL status
  */
HAL_StatusTypeDef HAL_WWDG_Init(WWDG_HandleTypeDef *hwwdg)

2. 喂狗函数:

/**
  * @brief  Refresh the WWDG.
  * @param  hwwdg  pointer to a WWDG_HandleTypeDef structure that contains
  *                the configuration information for the specified WWDG module.
  * @retval HAL status
  */
HAL_StatusTypeDef HAL_WWDG_Refresh(WWDG_HandleTypeDef *hwwdg)

3. 看门狗中断服务函数:

/**
  * @brief  Handle WWDG interrupt request.
  * @note   The Early Wakeup Interrupt (EWI) can be used if specific safety operations
  *         or data logging must be performed before the actual reset is generated.
  *         The EWI interrupt is enabled by calling HAL_WWDG_Init function with
  *         EWIMode set to WWDG_EWI_ENABLE.
  *         When the downcounter reaches the value 0x40, and EWI interrupt is
  *         generated and the corresponding Interrupt Service Routine (ISR) can
  *         be used to trigger specific actions (such as communications or data
  *         logging), before resetting the device.
  * @param  hwwdg  pointer to a WWDG_HandleTypeDef structure that contains
  *                the configuration information for the specified WWDG module.
  * @retval None
  */
void HAL_WWDG_IRQHandler(WWDG_HandleTypeDef *hwwdg)

4. 早期唤醒回调函数:

/**
  * @brief  WWDG Early Wakeup callback.
  * @param  hwwdg  pointer to a WWDG_HandleTypeDef structure that contains
  *                the configuration information for the specified WWDG module.
  * @retval None
  */
__weak void HAL_WWDG_EarlyWakeupCallback(WWDG_HandleTypeDef *hwwdg)
{
  /* Prevent unused argument(s) compilation warning */
  UNUSED(hwwdg);

  /* NOTE: This function should not be modified, when the callback is needed,
           the HAL_WWDG_EarlyWakeupCallback could be implemented in the user file
   */
}

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mfbz.cn/a/780742.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

21天学通C++:第九、十章节

第九章&#xff1a;类和对象 带默认值的构造函数参数 注意&#xff1a;默认构造函数是调用时可不提供参数的构造函数&#xff0c;而并不一定是不接受任何参数的构造函数。 因此&#xff0c;下面的构造函数虽然有两个参数&#xff0c;但它们都有默认值&#xff0c;因此也是默认…

CurrentHashMap巧妙利用位运算获取数组指定下标元素

先来了解一下数组对象在堆中的存储形式【数组长度&#xff0c;数组元素类型信息等】 【存放元素对象的空间】 Ma 基础信息实例数据内存填充Mark Word,ClassPointer,数组长度第一个元素第二个元素固定的填充内容 所以我们想要获取某个下标的元素首先要获取这个元素的起始位置…

Java 有什么必看的书?

Java必看经典书有这两本&#xff1a; 1、Java核心技术速学版&#xff08;第3版&#xff09; 经典Java开发基础书CoreJava速学版本&#xff01;Java入门优选书籍&#xff0c;更新至Java17&#xff0c;内容皆是精华&#xff0c;让Java学习更简单&#xff0c;让Java知识应用更快速…

fasttext工具介绍

fastText是由Facebook Research团队于2016年开源的一个词向量计算和文本分类工具。尽管在学术上并未带来巨大创新&#xff0c;但其在实际应用中的表现却非常出色&#xff0c;特别是在文本分类任务中&#xff0c;fastText往往能以浅层网络结构取得与深度网络相媲美的精度&#x…

STM32CubeMX实现4X5矩阵按键(HAL库实现)

为了实现计算器键盘&#xff0c;需要使用4X5矩阵按键&#xff0c;因此&#xff0c;我在4X4矩阵键盘上重新设计了一个4X5矩阵按键。原理图如下&#xff1a; 原理描述&#xff1a; 4X5矩阵按键&#xff0c;可以设置4个引脚为输出&#xff0c;5个引脚为输入模式&#xff0c;4个引…

MPS---MPQ86960芯片layout设计总结

MPQ86960 是一款内置功率 MOSFET 和栅极驱动的单片半桥。它可以在宽输入电压 (VIN) 范围内实现高达 50A 的连续输出电流 (IOUT)&#xff0c;通过集成MOSFET 和驱动可优化死区时间 (DT) 并降低寄生电感&#xff0c;从而实现高效率。 MPQ86960 兼容三态输出控制器&#xff0c;另…

Ubantu22.04 通过FlatPak安装微信

Ubuntu22.04 下使用Flatpak稳定安装微信&#xff01; 国际惯例&#xff0c;废话不多说&#xff0c;先上效果图。为啥使用Flatpak,因为Wechat官方只在FlatPak发布了最新的版本。之前使用了Wine以及Dock安装Wechat,效果都不是很理想&#xff0c;bug很多。所以使用了FlatPak。 Fl…

GRPC使用之ProtoBuf

1. 入门指导 1. 基本定义 Protocol Buffers提供一种跨语言的结构化数据的序列化能力&#xff0c;类似于JSON&#xff0c;不过更小、更快&#xff0c;除此以外它还能用用接口定义(IDL interface define language)&#xff0c;通protoc编译Protocol Buffer定义文件&#xff0c;…

【Spring Cloud】微服务的简单搭建

文章目录 &#x1f343;前言&#x1f384;开发环境安装&#x1f333;服务拆分的原则&#x1f6a9;单一职责原则&#x1f6a9;服务自治&#x1f6a9;单向依赖 &#x1f340;搭建案例介绍&#x1f334;数据准备&#x1f38b;工程搭建&#x1f6a9;构建父子工程&#x1f388;创建父…

关闭vue3中脑瘫的ESLine

在创建vue3的时候脑子一抽选了ESLine,然后这傻卵子ESLine老是给我报错 博主用的idea开发前端 ,纯粹是用不惯vscode 关闭idea中的ESLine,这个只是取消红色波浪线, 界面中的显示 第二步,在vue.config.js中添加 lintOnSave: false 到这里就ok了,其他的我试过了一点用没有

Google Java Style Guide深度解读:打造优雅的代码艺术

在软件工程的世界里&#xff0c;代码不仅仅是实现功能的工具&#xff0c;它也是团队之间沟通的桥梁&#xff0c;是软件质量和可维护性的直接反映。Google Java Style Guide作为一套广受认可的编码规范&#xff0c;不仅定义了代码的书写规则&#xff0c;更深刻地影响着Java开发者…

绿色金融相关数据合集(2007-2024年 具体看数据类型)

数据类型&#xff1a; 1.绿色债券数据&#xff1a;2014-2023 2.绿色信贷相关数据&#xff1a;2007-2022 3.全国各省及地级市绿色金融指数&#xff1a;1990-2022 4.碳排放权交易明细数据&#xff1a;2013-2024 5.绿色金融试点DID数据&#xff1a;2010-2023 数据来源&#…

python操作SQLite3数据库进行增删改查

python操作SQLite3数据库进行增删改查 1、创建SQLite3数据库 可以通过Navicat图形化软件来创建: 2、创建表 利用Navicat图形化软件来创建: 存储在 SQLite 数据库中的每个值(或是由数据库引擎所操作的值)都有一个以下的存储类型: NULL. 值是空值。 INTEGER. 值是有符…

Linux—网络设置

目录 一、ifconfig——查看网络配置 1、查看网络接口信息 1.1、查看所有网络接口 1.2、查看具体的网络接口 2、修改网络配置 3、添加网络接口 4、禁用/激活网卡 二、hostname——查看主机名称 1、查看主机名称 2、临时修改主机名称 3、永久修改主机名称 4、查看本…

【python】pyqt5大学生成绩信息管理系统-图形界面(源码+报告)【独一无二】

&#x1f449;博__主&#x1f448;&#xff1a;米码收割机 &#x1f449;技__能&#x1f448;&#xff1a;C/Python语言 &#x1f449;公众号&#x1f448;&#xff1a;测试开发自动化【获取源码商业合作】 &#x1f449;荣__誉&#x1f448;&#xff1a;阿里云博客专家博主、5…

基于支持向量机、孤立森林和LSTM自编码器的机械状态异常检测(MATLAB R2021B)

异常检测通常是根据已有的观测数据建立正常行为模型&#xff0c;从而将不同机制下产生的远离正常行为的数据划分为异常类&#xff0c;进而实现对异常状态的检测。常用的异常检测方法主要有&#xff1a;统计方法、信息度量方法、谱映射方法、聚类方法、近邻方法和分类方法等。 …

飞书 API 2-4:如何使用 API 将数据写入数据表

一、引入 上一篇创建好数据表之后&#xff0c;接下来就是写入数据和对数据的处理。 本文主要探讨数据的插入、更新和删除操作。所有的操作都是基于上一篇&#xff08;飞书 API 2-4&#xff09;创建的数据表进行操作。上面最终的数据表只有 2 个字段&#xff1a;序号和邮箱。序…

巴图自动化PN转Modbus RTU协议转换网关模块快速配置

工业领域中常用的通讯协议有&#xff1a;Profinet协议&#xff0c;Modbus协议&#xff0c;ModbusTCP协议&#xff0c;Profibus协议&#xff0c;Profibus DP协议&#xff0c;EtherCAT协议&#xff0c;EtherNET协议&#xff0c;CAN&#xff0c;CanOpen等&#xff0c;它们在自动化…

kubeadm快速部署k8s集群

文章目录 Kubernetes简介1、k8s集群环境2、linux实验环境初始化【所有节点】3、安装docker容器引擎【所有节点】4、安装cri-dockerd【所有节点】5、安装 kubeadm、kubelet、kubectl【所有节点】6、部署 k8s master 节点【master节点】7、加入k8s Node 节点【node节点】8、部署容…