99精品伊人亚洲|最近国产中文炮友|九草在线视频支援|AV网站大全最新|美女黄片免费观看|国产精品资源视频|精彩无码视频一区|91大神在线后入|伊人终合在线播放|久草综合久久中文

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

RT-Thread驅動篇:hwtimer重載值算法

RTThread物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng) ? 來源:RTThread物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng) ? 作者:RTThread物聯(lián)網(wǎng)操作 ? 2022-04-01 10:06 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

硬件定時器

區(qū)別于 rt-thread 內(nèi)核實現(xiàn)的兩種定時器,這種定時器依賴芯片內(nèi)置的定時器外設,依靠穩(wěn)定高速的晶振實現(xiàn)精確定時,可以實現(xiàn) rt_timer 無法達到的定時精度。硬件定時器最重要的兩個參數(shù)是定時器時鐘和定時器重載值。

定時器時鐘越高,定時器精度越高;重載值越大,實現(xiàn)的定時時間越長。

在定時器時鐘一定的前提下,重載值就決定了定時器定時時間的準確性。

兩種計算重載值算法

hwtimer.c 文件timeout_calc函數(shù)實現(xiàn)

 1floatoverflow;
 2floattimeout;
 3rt_uint32_tcounter;
 4inti,index=0;
 5floattv_sec;
 6floatdevi_min=1;
 7floatdevi;
 8
 9/*changedtosecond*/
10overflow=timer->maxcnt/(float)timer->freq;
11tv_sec=tv->sec+tv->usec/(float)1000000;
12
13if(tv_sec1/(float)timer->freq))
14{
15/*littletimeout*/
16i=0;
17timeout=1/(float)timer->freq;
18}
19else
20{
21for(i=1;i>0;i++)
22{
23timeout=tv_sec/i;
24
25if(timeout<=?overflow)
26{
27counter=timeout*timer->freq;
28devi=tv_sec-(counter/(float)timer->freq)*i;
29/*Minimumcalculationerror*/
30if(devi>devi_min)
31{
32i=index;
33timeout=tv_sec/i;
34break;
35}
36elseif(devi==0)
37{
38break;
39}
40elseif(devi41{
42devi_min=devi;
43index=i;
44}
45}
46}
47}
48
49timer->cycles=i;
50timer->reload=i;
51timer->period_sec=timeout;
52counter=timeout*timer->freq;
53
54returncounter;

第二種實現(xiàn),

 1rt_uint32_tcounter,reload;
 2rt_uint32_ttimer_cnt;
 3inti,index=0,n0,n1;
 4floattv_sec;
 5rt_uint32_tdev,dev_min;
 6
 7/*changedtosecond*/
 8tv_sec=tv->sec+tv->usec/(float)1000000.0;
 9timer_cnt=tv_sec*timer->freq;
10
11if(timer_cnt==0){
12timer_cnt=1;
13}
14if(timer_cntmaxcnt){
15timer->cycles=timer->reload=1;
16timer->period_sec=tv_sec;
17counter=timer_cnt;
18returncounter;
19}
20if(timer_cnt%timer->maxcnt==0){
21timer->cycles=timer->reload=timer_cnt/timer->maxcnt;
22timer->period_sec=tv_sec;
23counter=timer_cnt;
24returncounter;
25}
26n0=timer_cnt/timer->maxcnt+1;
27n1=timer_cnt/2;
28dev_min=n0;
29for(i=n0;i30reload=(rt_uint32_t)(timer_cnt/i);
31dev=timer_cnt-reload*i;
32if(dev==0){
33//end
34index=i;
35break;
36}elseif(dev37dev_min=dev;
38index=i;
39}
40}
41timer->cycles=timer->reload=index;
42timer->period_sec=index/timer->freq;
43counter=timer_cnt/index;
44returncounter;

測試環(huán)境

定時器頻率設定 1M。定時器最大重載值 65535。

系統(tǒng):win10

IDE:Qt Creator

最大定時范圍

兩種算法,最主要的差別在于前一種用 float 運算,因為 float 可以表達的值范圍更大,定時時間可以更長。

而在 1M 定時器時鐘前提下,用 32 位無符號整型 timer_cnt,最大可以處理時間僅有 4294.967295s。

精度 PK

5bb68cf0-b15d-11ec-aa7f-dac502259ad0.jpg

這里不支持嵌入 html 表格,只好貼圖了

分別選各個量級的時間,用兩種算法計算,第二種算法可以把誤差降低到0,但是也暴露出一些問題,在某些時間,例如 3.230970s、12.230970s、14.230970s... 誤差是很小,定時器重載值也很小,這是我們不愿意看到的。

第一種算法,在計算大于 1000 的數(shù)時,誤差也隨之增大。比如 1000s 誤差為 3.236ms;4293.0s 誤差為 64.080ms。

運算速度

測試方法:抽取某幾個時間值,循環(huán) 1M 次運算,計量 1M 次運算總耗時時間。

5bcaf226-b15d-11ec-aa7f-dac502259ad0.png

從抽取的幾個值測試結果看,第一種算法耗時比較穩(wěn)定,第二種算法對不同值的運算時間差異很大。特別的,3.317s 這個值用第二種算法,1M 次運算總耗時時間可能達到 3000s。

從上一小節(jié)的精度比對可以看出,第二種算法對精度要求太高了。下面降低第二種算法的精度,達到和第一種一樣的精度再重復一次。修改代碼如下

 1if(dev==0){
 2//end
 3index=i;
 4break;
 5}elseif(dev>dev_min){
 6break;
 7}elseif(dev 8dev_min=dev;
 9index=i;
10}

再次測試結果:

5bdeafc8-b15d-11ec-aa7f-dac502259ad0.png

我們可以看出來,在相同精度條件下,第二種算法的運算速度比第一種快很多,而且耗時反而變得更集中。

其實,對結束條件再次修正,將dev == 0的嚴苛誤差條件換成dev <= 1也不會出現(xiàn)上面 3000+s 慢速。

 1if(dev<=?1){
 2//end
 3index=i;
 4break;
 5}elseif(dev>dev_min){
 6break;
 7}elseif(dev 8dev_min=dev;
 9index=i;
10}

超過 4295s 的超長定時

需要修改rt_uint64_t timer_cnt的定義為 64 位無符號整型rt_uint64_t timer_cnt。

又因為定時時間很長很長,對誤差要求可以降低一些,對第二種算法做的第二處修改:

1if(dev<=?500){
2//end
3index=i;
4break;
5}elseif(dev6dev_min=dev;
7index=i;
8}

5bee09be-b15d-11ec-aa7f-dac502259ad0.png

超長時間,第二種算法的表現(xiàn)也很優(yōu)秀。第三組數(shù)據(jù)第一種方法竟然出錯了,沒算出結果。

下面是 10k 次(沒有進行 1W 次是因為有些時間太長了)運算時間統(tǒng)計

5c062dd2-b15d-11ec-aa7f-dac502259ad0.png

返璞歸真

以上是對兩種算法從不同角度進行的比對測驗??此朴?float 可以計算更大的定時數(shù),但是,測試結果并不那么理想。使用 64位整型數(shù)計算,可能得到比用 float 更精確的結果。

使用 32 位無符號整型數(shù)運算雖然最大定時時間只有 4294.9s 。但是我們也看到了,第一種方法有可能出現(xiàn)計算誤差的,當誤差超過 1ms 我們用 rt_thread_mdelay 或者 rt-thread 的軟/硬定時器,可能結果比硬件定時器更精確了,反而失去了精確定時器的意義。在這個前提下,使用 32 位無符號整型數(shù)已經(jīng)足夠了。

算法及測試源碼見:

https://gitee.com/thewon/rt_thread_repo/tree/master/user

審核編輯 :李倩


聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 算法
    +關注

    關注

    23

    文章

    4710

    瀏覽量

    95405
  • 定時器
    +關注

    關注

    23

    文章

    3298

    瀏覽量

    118970
  • RT-Thread
    +關注

    關注

    32

    文章

    1409

    瀏覽量

    41962

原文標題:RT-Thread 驅動篇 之 hwtimer 重載值算法

文章出處:【微信號:RTThread,微信公眾號:RTThread物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    RT-Thread Nano硬核移植指南:手把手實現(xiàn)VGLite圖形驅動適配 | 技術集結

    VGLite是NXP提供的輕量級2D圖形API,本文將手把手帶你實現(xiàn)VGLite圖形驅動適配RT-Thread。文章分為上、下兩,將手把手教您移植。上篇對RT-ThreadNano內(nèi)
    的頭像 發(fā)表于 07-17 14:40 ?712次閱讀
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b> Nano硬核移植指南:手把手實現(xiàn)VGLite圖形<b class='flag-5'>驅動</b>適配 | 技術集結

    用SPI玩轉WiFi,RT-Thread ESP-Hosted驅動深度適配指南 | 技術集結

    還在為MCU的WiFi連接方案發(fā)愁?RT-Thread社區(qū)開源ESP-Hosted驅動,通過標準SPI接口即可實現(xiàn),并且該倉庫已整理成RT-Thread軟件包。RT
    的頭像 發(fā)表于 07-09 19:03 ?434次閱讀
    用SPI玩轉WiFi,<b class='flag-5'>RT-Thread</b> ESP-Hosted<b class='flag-5'>驅動</b>深度適配指南 | 技術集結

    RT-Thread榮獲2025優(yōu)秀開源項目 | 新聞速遞

    貢獻,榮獲年度“優(yōu)秀開源項目獎”。RT-Thread睿賽德榮獲2025優(yōu)秀開源項目獎目前,開源已從軟件領域延展至硬件、數(shù)據(jù)、算法、標準、內(nèi)容等多領域。作為國內(nèi)開源
    的頭像 發(fā)表于 07-04 09:04 ?1701次閱讀
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>榮獲2025優(yōu)秀開源項目 | 新聞速遞

    深度剖析 RT-Thread 線程調(diào)度流程

    RT-Thread調(diào)度第一個線程的主要流程分如下:rtthread_startup:RTT的啟動函數(shù),主要負責板級驅動,調(diào)度器,系統(tǒng)線程初始化,啟動調(diào)度的工作
    的頭像 發(fā)表于 06-25 18:24 ?709次閱讀
    深度剖析 <b class='flag-5'>RT-Thread</b> 線程調(diào)度流程

    RT-Thread審核團招募: 深度參與開源RTOS社區(qū)治理與演進

    全球開發(fā)者招募:RT-Thread審核團(ReviewTeam)正式開放申請!在開源的世界里,代碼審查(CodeReview)是保證軟件質量、促進技術交流的關鍵環(huán)節(jié)。RT-Thread作為全球領先
    的頭像 發(fā)表于 05-21 18:02 ?661次閱讀
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>審核團招募: 深度參與開源RTOS社區(qū)治理與演進

    如何將RT-Thread移植到NXP MCUXPressoIDE上

    RT-Thread默認支持的IDE只有IAR 和 Keil, 那如何將RT-Thread移植到NXP MCUXPressoIDE上呢?本文內(nèi)容比較簡單但稍有瑣碎,希望對有需要的小伙伴有所幫助。
    的頭像 發(fā)表于 02-13 10:37 ?1925次閱讀
    如何將<b class='flag-5'>RT-Thread</b>移植到NXP MCUXPressoIDE上

    從開源中來到開源中去-RT-Thread北京社區(qū)

    RT-Thread今年全域推行不同區(qū)域社區(qū)網(wǎng),通過建立區(qū)域社區(qū)網(wǎng),構建更加緊密聯(lián)系的開源社區(qū),實現(xiàn)更廣泛的開源資源共享,讓更多的RT-Thread開發(fā)者受益。今年8月份RT-Thread正式啟動北京
    的頭像 發(fā)表于 11-29 01:05 ?480次閱讀
    從開源中來到開源中去-<b class='flag-5'>RT-Thread</b>北京社區(qū)<b class='flag-5'>篇</b>

    【S32K146 RT-Thread】之 使用SFUD組件驅動spi flash

    【S32K146 RT-Thread】之 使用SFUD組件驅動spi flash
    的頭像 發(fā)表于 11-21 01:05 ?1138次閱讀
    【S32K146 <b class='flag-5'>RT-Thread</b>】之 使用SFUD組件<b class='flag-5'>驅動</b>spi flash

    RT-Thread上CAN實踐

    開箱測試RT-Thread官方已完成了對英飛凌XMC7200EVK的移植,通過shell可以看到做好了uart3的console。本文將介紹如何進行RT-ThreadCan移植。接下來我們要完成CAN_FD的驅動移植,并正常啟動
    的頭像 發(fā)表于 11-13 01:03 ?2125次閱讀
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>上CAN實踐

    【S32K146 RT-thread】之 SPI驅動適配

    概述RT-Thread對SPI總線的驅動,抽象出了spibus的設備驅動,我們基于S32K146的硬件學習spibus設備驅動。
    的頭像 發(fā)表于 11-01 08:11 ?1287次閱讀
    【S32K146 <b class='flag-5'>RT-thread</b>】之 SPI<b class='flag-5'>驅動</b>適配

    開源共生 商業(yè)共贏 | RT-Thread 2024開發(fā)者大會報名啟動!

    親愛的RT-Thread開發(fā)者我們很高興地宣布,一年一度的RDC(RT-ThreadDeveloperConference,RT-Thread開發(fā)者大會)正式啟動報名!2024RT-Threa
    的頭像 發(fā)表于 10-29 08:06 ?961次閱讀
    開源共生 商業(yè)共贏 | <b class='flag-5'>RT-Thread</b> 2024開發(fā)者大會報名啟動!

    新書發(fā)布——《RT-Thread嵌入式實時操作系統(tǒng)內(nèi)核、驅動和應用開發(fā)技術》

    我們非常高興地宣布,由鄭苗秀、沈鴻飛和廖建尚編著的《RT-Thread嵌入式實時操作系統(tǒng)內(nèi)核、驅動和應用開發(fā)技術》一書正式發(fā)布。本書的編寫團隊由多位在嵌入式和實時操作系統(tǒng)領域有著豐富經(jīng)驗的專家組
    的頭像 發(fā)表于 09-03 08:06 ?1373次閱讀
    新書發(fā)布——《<b class='flag-5'>RT-Thread</b>嵌入式實時操作系統(tǒng)內(nèi)核、<b class='flag-5'>驅動</b>和應用開發(fā)技術》

    【大連】9月7日RT-Thread巡回線下培訓-OpenMV機器視覺

    親愛的RT-Thread社區(qū)成員們:2024年RT-Thread全球開發(fā)者線下培訓拉開帷幕啦!24年全球巡回培訓將覆蓋超10座城市及國家,為開發(fā)者提供一個深入學習RT-Thread嵌入式開發(fā)的絕佳
    的頭像 發(fā)表于 09-01 08:02 ?3882次閱讀
    【大連】9月7日<b class='flag-5'>RT-Thread</b>巡回線下培訓-OpenMV機器視覺

    2024 RT-Thread全球巡回 線下培訓火熱來襲!

    親愛的RT-Thread社區(qū)成員們:我們非常高興地宣布,2024年RT-Thread全球開發(fā)者線下培訓即將拉開帷幕!24年全球巡回培訓將覆蓋超10座城市及國家,為開發(fā)者提供一個深入學習RT-Thread嵌入式開發(fā)的絕佳機會。
    的頭像 發(fā)表于 08-07 08:35 ?2963次閱讀
    2024 <b class='flag-5'>RT-Thread</b>全球巡回 線下培訓火熱來襲!

    【好書推薦】RT-Thread設備驅動開發(fā)指南

    近年來國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的快速崛起,行業(yè)發(fā)展迫切需要更多人才,尤其需要掌握嵌入式操作系統(tǒng)等底層技術的人才。隨著RT-Thread被更廣泛地應用于行業(yè)中,開發(fā)者對嵌入式驅動開發(fā)的需求越來越
    的頭像 發(fā)表于 08-01 08:35 ?1339次閱讀
    【好書推薦】<b class='flag-5'>RT-Thread</b>設備<b class='flag-5'>驅動</b>開發(fā)指南