uC-OS-III多任务程序

目录

一、STM32CubeMX基于HAL库建立工程

1、配置RCC

2、配置SYS

3、配置GPIO输出口

4、串口配置

5、系统时钟频率配置

二、uC/OS-III下载

三、文件移植

1、uC-BSP文件夹中添加文件

2、uC-CONFIG文件夹中添加文件

3、HAL工程的MDK-ARM文件夹设置

4、uC-CPU文件夹设置

​编辑

5、uC-LIB文件夹设置

​编辑

6、uC-PORT文件夹中添加文件

​编辑

7、uC-SOURCE文件夹中添加文件

四、keil文件配置

1、勾选Reset and Run

2、添加文件组

3、为新添加的组添加相应文件

4、导入文件路径

​编辑

五、代码修改

1、为bsp.c和bsp.h添加代码

2、mian.c文件修改

3、startup_stm32f103xb.s文件修改

4、app_cfg.h文件修改

​编辑

5、includes.h文件修改

6、lib_cfg.h文件修改

7、演示

参考链接


一、STM32CubeMX基于HAL库建立工程

1、配置RCC

2、配置SYS

3、配置GPIO输出口

4、串口配置

5、系统时钟频率配置

二、uC/OS-III下载

百度网盘链接:百度网盘 请输入提取码 提取码:3123

下载后有文件如下:

三、文件移植

1、uC-BSP文件夹中添加文件

新建文件夹uC-BSP,新建空的bsp.c和bsp.h文件

2、uC-CONFIG文件夹中添加文件

新建文件夹uC-CONFIG,添加如下目录文件,这里的app.c文件相当于mian.c文件,可以直接用mian.c,而不用添加app.c文件

3、HAL工程的MDK-ARM文件夹设置

将uCOS-III相关文件添加进HAL工程的MDK-ARM中,同时新建uC-PORT和uC-SOURCE文件夹

4、uC-CPU文件夹设置

将该目录下的三个文件复制到uC-CPU目录下,这样添加目录的时候只需要添加uC-CPU

5、uC-LIB文件夹设置

将该目录下的文件复制到uC-LIB根目录下这样添加文件路径时只需添加uC-LIB

6、uC-PORT文件夹中添加文件

将该目录下的三个文件复制到uC-PORT中

7、uC-SOURCE文件夹中添加文件

将该目录下的文件复制到uC-SOURCE文件中

四、keil文件配置

1、勾选Reset and Run

小魔术棒-Debug-Use(ST-Link Debugger)-Settings-Flash Download

2、添加文件组

右键oc-os-test1,添加新组

3、为新添加的组添加相应文件

右键各新组,选择添加以存在文件,选择相应的目录,注意勾选All files,否则可能会少添加文件,这里以为uC-CPU添加文件为例

4、导入文件路径

五、代码修改

1、为bsp.c和bsp.h添加代码

// bsp.h
#ifndef  __BSP_H__
#define  __BSP_H__
​
#include "stm32f1xx_hal.h"
​
void BSP_Init(void);
​
#endif
​
// bsp.c
#include "includes.h"
​
#define  DWT_CR      *(CPU_REG32 *)0xE0001000
#define  DWT_CYCCNT  *(CPU_REG32 *)0xE0001004
#define  DEM_CR      *(CPU_REG32 *)0xE000EDFC
#define  DBGMCU_CR   *(CPU_REG32 *)0xE0042004
​
#define  DEM_CR_TRCENA                   (1 << 24)
#define  DWT_CR_CYCCNTENA                (1 <<  0)
​
CPU_INT32U  BSP_CPU_ClkFreq (void)
{
    return HAL_RCC_GetHCLKFreq();
}
​
void BSP_Tick_Init(void)
{
    CPU_INT32U cpu_clk_freq;
    CPU_INT32U cnts;
    cpu_clk_freq = BSP_CPU_ClkFreq();
    
    #if(OS_VERSION>=3000u)
        cnts = cpu_clk_freq/(CPU_INT32U)OSCfg_TickRate_Hz;
    #else
        cnts = cpu_clk_freq/(CPU_INT32U)OS_TICKS_PER_SEC;
    #endif
    OS_CPU_SysTickInit(cnts);
}
​
​
​
void BSP_Init(void)
{
    BSP_Tick_Init();
    MX_GPIO_Init();
}
​
​
#if (CPU_CFG_TS_TMR_EN == DEF_ENABLED)
void  CPU_TS_TmrInit (void)
{
    CPU_INT32U  cpu_clk_freq_hz;
​
​
    DEM_CR         |= (CPU_INT32U)DEM_CR_TRCENA;                /* Enable Cortex-M3's DWT CYCCNT reg.                   */
    DWT_CYCCNT      = (CPU_INT32U)0u;
    DWT_CR         |= (CPU_INT32U)DWT_CR_CYCCNTENA;
​
    cpu_clk_freq_hz = BSP_CPU_ClkFreq();
    CPU_TS_TmrFreqSet(cpu_clk_freq_hz);
}
#endif
​
​
#if (CPU_CFG_TS_TMR_EN == DEF_ENABLED)
CPU_TS_TMR  CPU_TS_TmrRd (void)
{
    return ((CPU_TS_TMR)DWT_CYCCNT);
}
#endif
​
​
#if (CPU_CFG_TS_32_EN == DEF_ENABLED)
CPU_INT64U  CPU_TS32_to_uSec (CPU_TS32  ts_cnts)
{
    CPU_INT64U  ts_us;
  CPU_INT64U  fclk_freq;
​
 
  fclk_freq = BSP_CPU_ClkFreq();
  ts_us     = ts_cnts / (fclk_freq / DEF_TIME_NBR_uS_PER_SEC);
​
  return (ts_us);
}
#endif
 
 
#if (CPU_CFG_TS_64_EN == DEF_ENABLED)
CPU_INT64U  CPU_TS64_to_uSec (CPU_TS64  ts_cnts)
{
    CPU_INT64U  ts_us;
    CPU_INT64U  fclk_freq;
​
​
  fclk_freq = BSP_CPU_ClkFreq();
  ts_us     = ts_cnts / (fclk_freq / DEF_TIME_NBR_uS_PER_SEC);
    
  return (ts_us);
}
#endif
​

2、mian.c文件修改

/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "gpio.h"
#include "usart.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include <includes.h>
#include "stm32f1xx_hal.h"
/* USER CODE END Includes */

/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */

/* USER CODE END PTD */

/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* 任务优先级 */
#define START_TASK_PRIO		3
#define LED0_TASK_PRIO		4
#define MSG_TASK_PRIO		5

/* 任务堆栈大小	*/
#define START_STK_SIZE 		64
#define LED0_STK_SIZE 		64
#define MSG_STK_SIZE 		64//任务堆大小过大会报错,可以试着改小一点

/* 任务栈 */	
CPU_STK START_TASK_STK[START_STK_SIZE];
CPU_STK LED0_TASK_STK[LED0_STK_SIZE];
CPU_STK MSG_TASK_STK[MSG_STK_SIZE];
/* 任务控制块 */
OS_TCB StartTaskTCB;
OS_TCB Led0TaskTCB;
OS_TCB MsgTaskTCB;
/* USER CODE END PD */

/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */

/* USER CODE END PM */

/* Private variables ---------------------------------------------------------*/

/* USER CODE BEGIN PV */

/* 任务函数定义 */
void start_task(void *p_arg);
static  void  AppTaskCreate(void);
static  void  AppObjCreate(void);
static  void  led_pc13(void *p_arg);
static  void  send_msg(void *p_arg);
/* USER CODE END PV */

/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */

/* USER CODE END PFP */

/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
/**
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  */
void SystemClock_Config(void)
{
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};

  /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks 
  */
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks 
  */
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
}

/* USER CODE END 0 */

/**
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
  */
int main(void)
{
	OS_ERR  err;
	OSInit(&err);
  HAL_Init();
	SystemClock_Config();
	//MX_GPIO_Init(); 这个在BSP的初始化里也会初始化
  MX_USART1_UART_Init();	
	/* 创建任务 */
	OSTaskCreate((OS_TCB     *)&StartTaskTCB,                /* Create the start task                                */
				 (CPU_CHAR   *)"start task",
				 (OS_TASK_PTR ) start_task,
				 (void       *) 0,
				 (OS_PRIO     ) START_TASK_PRIO,
				 (CPU_STK    *)&START_TASK_STK[0],
				 (CPU_STK_SIZE) START_STK_SIZE/10,
				 (CPU_STK_SIZE) START_STK_SIZE,
				 (OS_MSG_QTY  ) 0,
				 (OS_TICK     ) 0,
				 (void       *) 0,
				 (OS_OPT      )(OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR),
				 (OS_ERR     *)&err);
	/* 启动多任务系统,控制权交给uC/OS-III */
	OSStart(&err);            /* Start multitasking (i.e. give control to uC/OS-III). */
               
}


void start_task(void *p_arg)
{
	OS_ERR err;
	CPU_SR_ALLOC();
	p_arg = p_arg;
	
	/* YangJie add 2021.05.20*/
  BSP_Init();                                                   /* Initialize BSP functions */
  //CPU_Init();
  //Mem_Init();                                                 /* Initialize Memory Management Module */

#if OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u
   OSStatTaskCPUUsageInit(&err);  		//统计任务                
#endif
	
#ifdef CPU_CFG_INT_DIS_MEAS_EN			//如果使能了测量中断关闭时间
    CPU_IntDisMeasMaxCurReset();	
#endif

#if	OS_CFG_SCHED_ROUND_ROBIN_EN  		//当使用时间片轮转的时候
	 //使能时间片轮转调度功能,时间片长度为1个系统时钟节拍,既1*5=5ms
	OSSchedRoundRobinCfg(DEF_ENABLED,1,&err);  
#endif		
	
	OS_CRITICAL_ENTER();	//进入临界区
	/* 创建LED0任务 */
	OSTaskCreate((OS_TCB 	* )&Led0TaskTCB,		
				 (CPU_CHAR	* )"led_pc13", 		
                 (OS_TASK_PTR )led_pc13, 			
                 (void		* )0,					
                 (OS_PRIO	  )LED0_TASK_PRIO,     
                 (CPU_STK   * )&LED0_TASK_STK[0],	
                 (CPU_STK_SIZE)LED0_STK_SIZE/10,	
                 (CPU_STK_SIZE)LED0_STK_SIZE,		
                 (OS_MSG_QTY  )0,					
                 (OS_TICK	  )0,					
                 (void   	* )0,					
                 (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
                 (OS_ERR 	* )&err);				
				 
	/* 创建LED1任务 */
	OSTaskCreate((OS_TCB 	* )&MsgTaskTCB,		
				 (CPU_CHAR	* )"send_msg", 		
                 (OS_TASK_PTR )send_msg, 			
                 (void		* )0,					
                 (OS_PRIO	  )MSG_TASK_PRIO,     	
                 (CPU_STK   * )&MSG_TASK_STK[0],	
                 (CPU_STK_SIZE)MSG_STK_SIZE/10,	
                 (CPU_STK_SIZE)MSG_STK_SIZE,		
                 (OS_MSG_QTY  )0,					
                 (OS_TICK	  )0,					
                 (void   	* )0,				
                 (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR, 
                 (OS_ERR 	* )&err);
				 
	OS_TaskSuspend((OS_TCB*)&StartTaskTCB,&err);		//挂起开始任务			 
	OS_CRITICAL_EXIT();	//进入临界区
}
/**
  * 函数功能: 启动任务函数体。
  * 输入参数: p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  * 返 回 值: 无
  * 说    明:无
  */
static  void  led_pc13 (void *p_arg)
{
  OS_ERR      err;

  (void)p_arg;

  BSP_Init();                                                 /* Initialize BSP functions                             */
  CPU_Init();

  Mem_Init();                                                 /* Initialize Memory Management Module                  */

#if OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u
  OSStatTaskCPUUsageInit(&err);                               /* Compute CPU capacity with no task running            */
#endif

  CPU_IntDisMeasMaxCurReset();

  AppTaskCreate();                                            /* Create Application Tasks                             */

  AppObjCreate();                                             /* Create Application Objects                           */

  while (DEF_TRUE)
  {
		HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET);
		OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 500,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err);
		HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET);
		OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 500,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err);
    /* USER CODE END WHILE */

    /* USER CODE BEGIN 3 */
  }
  /* USER CODE END 3 */
}
static  void  send_msg (void *p_arg)
{
  OS_ERR      err;

  (void)p_arg;

  BSP_Init();                                                 /* Initialize BSP functions                             */
  CPU_Init();

  Mem_Init();                                                 /* Initialize Memory Management Module                  */

#if OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u
  OSStatTaskCPUUsageInit(&err);                               /* Compute CPU capacity with no task running            */
#endif

  CPU_IntDisMeasMaxCurReset();

  AppTaskCreate();                                            /* Create Application Tasks                             */

  AppObjCreate();                                             /* Create Application Objects                           */

  while (DEF_TRUE)
  {
			printf("hello uc/OS! 欢迎来到RTOS多任务环境! \r\n");
		OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 500,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err);
    /* USER CODE END WHILE */

    /* USER CODE BEGIN 3 */
  }
  /* USER CODE END 3 */
}


/* USER CODE BEGIN 4 */
/**
  * 函数功能: 创建应用任务
  * 输入参数: p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  * 返 回 值: 无
  * 说    明:无
  */
static  void  AppTaskCreate (void)
{
  
}


/**
  * 函数功能: uCOSIII内核对象创建
  * 输入参数: 无
  * 返 回 值: 无
  * 说    明:无
  */
static  void  AppObjCreate (void)
{

}

/* USER CODE END 4 */

/**
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
  */
void Error_Handler(void)
{
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */

  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
}

#ifdef  USE_FULL_ASSERT
/**
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
  */
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
{ 
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
}
#endif /* USE_FULL_ASSERT */

/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
/* USER CODE BEGIN 1 */
int fputc(int ch,FILE *f){
	HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)&ch,1,0xffff);
	return ch;
}
/* USER CODE END 1 */
 

3、startup_stm32f103xb.s文件修改

在75,75,173,174,177和178行处将PendSV_Handler和SysTick_Handler改为OS_CPU_PendSVHandler和OS_CPU_SysTickHandler

4、app_cfg.h文件修改

5、includes.h文件修改

添加#include "gpio.h"和#include "app_cfg.h"这两个头文件

6、lib_cfg.h文件修改

因为STM32F103C8T6的ARM只有20K大小,所以这里改为10

7、演示

ouos1ouos1

​​

ucos2

参考链接

【STM32】STM32F103C8T6基于HAL库移植uC/OS-III_stm32 tm1680-CSDN博客

uc/OS移植stm32F103_ucos stm32f103移植-CSDN博客

STM32F103C8T6移植uC/OS-III基于HAL库超完整详细过程_ostimedlyhmsm(0,0,0,800);-CSDN博客

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每日题库:Huawe数通HCIA——14(30道)

所有资料均来源自网络&#xff0c;但个人亲测有效&#xff0c;特来分享&#xff0c;希望各位能拿到好成绩&#xff01; PS&#xff1a;别忘了一件三连哈&#xff01; 今日题库&#xff1a; 201. 如下图所示的网络&#xff0c;主机存在ARP缓存&#xff0c;主机A.发送数据包给…

STM32快速入门(ADC数模转换)

STM32快速入门&#xff08;ADC数模转换&#xff09; 前言 ADC数模转换存在的意义就是将一些温度传感器、各自数据传感器产生的模拟信号转换成方便识别和计算的数字信号。 导航 图24 通用定时器框图&#xff1a; 图片截取自STM32 F1XX中文参考手册。还是以框图为中心&#x…

C++中的一些困惑(长期更新中)

C中的一些困惑 文章目录 C中的一些困惑1. using std::具体命名与using namespace std;2. 【int \*p[10] 】与 【int (\*p)[10]】3. main()函数可带参&#xff0c;参从何来&#xff1f;4. constexpr函数的返回值可不为常量&#xff0c;那这时constexpr关键字作用是什么&#xff…

【C语言】预处理详解(上卷)

前言 预处理也是C语言中非常重要的存在。那么就详细地来了解一下吧。 预定义符号 C语言设置了一些预定义符号&#xff0c;可以直接使用&#xff0c;预定义符号也是在预处理期间处理的。 1 __FILE__ //进行编译的源文件 2 __LINE__ //文件当前的…

LabVIEW硬件与仿真双模式设计液压系统

在实际项目中&#xff0c;结合LabVIEW与液压运动控制器&#xff0c;通过设计两种运行方式&#xff1a;硬件运行和仿真运行&#xff0c;使得系统既能进行实际操作又能进行仿真测试。此设计不仅方便了开发调试&#xff0c;也为教学培训和展示提供了极大的便利。本文将从项目背景、…

手把手AI实战(一)治愈系动画视频

手把手AI实战(一)治愈系动画视频 一、成果展示 二、步骤拆解 2.1 AI出图 可以使用你顺手的AI绘图工具&#xff0c;国外的像Midjouney、Stable Diffusion&#xff0c;国内的像扣子、智普清言等等。我这里用了剪映的&#xff0c;地址是&#xff1a;https://jimeng.jianying.com/a…

【AI论文与新生技术】Follow-Your-Emoji:精细可控且富有表现力的自由式人像动画技术

我们提出了 Follow-Your-Emoji&#xff0c;这是一种基于扩散的肖像动画框架&#xff0c;它使用目标地标序列对参考肖像进行动画处理。肖像动画的主要挑战是保留参考肖像的身份并将目标表情转移到该肖像&#xff0c;同时保持时间一致性和保真度。为了应对这些挑战&#xff0c;Fo…

C++11 列表初始化(initializer_list),pair

1. {} 初始化 C98 中&#xff0c;允许使用 {} 对数组进行初始化。 int arr[3] { 0, 1, 2 };C11 扩大了 {} 初始化 的使用范围&#xff0c;使其可用于所有内置类型和自定义类型。 struct Date {int _year;int _month;int _day;Date(int year, int month, int day):_year(year…

梯度下降: 02. 批量梯度下降BGD,随机梯度下降SGD,小批量梯度下降MBGD

简介 本文从原理上介绍了三种梯度下降的方法,相同点,异同点,优缺点。 内容包含了数学公式的推导与说明 1. 梯度下降的3种方法 梯度下降分三类,原理基本相同,操作方式略有区别 批量梯度下降BGD(BatchGradient Descent):使用全量数据进行特征抽取,模型训练小批量梯度下降…

tkinter颜色选择器

tkinter颜色选择器 颜色选择器效果代码 颜色选择器 Tkinter 提供了一个简单易用的颜色选择器模块 colorchooser&#xff0c;通过调用 colorchooser.askcolor() 方法&#xff0c;我们可以轻松实现颜色选择功能。 效果 代码 import tkinter as tk from tkinter import colorch…

启动xv6遇坑记录

我是在VMware上的Ubuntu22.04.4搭建的&#xff0c;启动xv6遇到超多bug&#xff0c;搞了好几天&#xff0c;所以记录一下。 目录 git push的时候报错 make qemu缺少包 运行make qemu时卡住 可能有影响的主机设置 git push的时候报错 remote: Support for password authent…