女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 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/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

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天內不再提示

剖析毫秒級延時防溢出的原理

Linux閱碼場 ? 來源:RTThread物聯網操作系統 ? 作者:RTThread物聯網操作 ? 2021-08-02 17:38 ? 次閱讀

前文指出了基于系統滴答計數實現的毫秒級延時的問題。

uint32_t comm_get_ms(void)

{

return sys_tick_get();

}

void comm_delay(uint32_t ms)

{

uint32_t timeout = comm_get_ms() + ms;

while(comm_get_ms() 《 timeout);

}

comm_get_ms返回當前系統時間(系統滴答計數),即系統從啟動到現在經過了多少毫秒。comm_delay先獲取當前時間,加上延時時間以計算出到期時間timeout,之后循環等待當前時間超過timeout以完成延時。

系統時間使用uint32_t變量來記錄,經過49.71天后將達到最大值UINT32_MAX(0xffffffff),溢出后回到0重新累加。不僅是當前時間會溢出,在接近49.71天時,計算的timeout將會更先一步溢出,從而使延時判斷失效。

前文在結尾給出了解決方案:

void comm_delay(uint32_t ms)

{

uint32_t timeout = comm_get_ms() + ms;

while(comm_get_ms() - timeout 》 UINT32_MAX / 2);

}

其實改動很小,僅僅修改了判斷超時的條件。為什么要用兩個時間差去與UINT32_MAX / 2比較?判斷條件為什么是大于?

了解其中的原理是有必要的。因為延時的條件如上,而如果想實現定時的話,條件就會倒過來。知其所以然,方能靈活運用。

定時任務:

uint32_t timeout = 0;

while (1)

{

if (comm_get_ms() - timeout 《 UINT32_MAX / 2)

{

printf(“hello

”);

timeout = comm_get_ms() + 1000;

}

}

主要矛盾

無論是延時還是定時,我們都是在進行時間的比較。先根據延時或定時時長計算出到期時間timeout,之后不停的判斷當時時間有沒有超過這個timeout。

所有的時間變量都是uint32_t,由于它的最大值非常大,為了方便講解,我們假設所有的變量都是uint8_t,即8位無符號整型,取值范圍為0-255。同樣為方便敘述,以cur_time表示當前時間,以timeout表示目標到期時間。

現在的任務也非常清楚了,在各種場景下比較cur_time是否超過了timeout。比如:

起始cur_time為10,延時目標為5,則timeout為10 + 5 = 15。判斷依據非常簡單,cur_time 《 15時視為未超過timeout,或者說cur_time 《 timeout視為未超過timeout。

起始cur_time為250,延時目標為10,則timeout為250 + 10 = 260 = 4。此時cur_time 《 timeout不再適用。

張三和李四誰跑的快

既然時間溢出問題讓我們頭疼,那我們先來看一個簡單的問題,一個任何人都可以不假思索得出答案的問題:判斷跑道上的張三和李四誰跑的快,或者說誰跑在前面。

如下圖,張三(A)和李四(B)在跑道上跑步,沿逆時針方向跑。藍色是起跑線,不過他們并不只跑一圈,假設跑三圈。并且我們知道,張三和李四的水平相差不大,短短的三圈不足以讓他們拉快過長的距離,更不可能出現套圈。

假設這個跑道長256米,從起點開始沿逆時針方向(即跑步的方向)標注坐標。那么A和B在坐標軸的位置大致如下:

77309ec8-e032-11eb-9e57-12bb97331649.png

假設A為10,B為240,A 《 B,但是從跑道的圖中大家不假思索就得出A跑在前面。這是為什么呢?

大家在判斷誰在前面時,其實根本沒去管那根藍色的線(起點或終點)。因為跑道首尾相連,而且張三和李四要跑好幾圈,必將多次經過起終點,所以起終點沒有任何判斷價值。

人腦是怎么判斷的

筆者反復自我剖析,覺得可能是這樣判斷的:

人腦會做兩種假設,張三(A)快,或者李四(B)快。最終選擇一個最合理的假設。

假設張三(A)快,那么A沿順時針跑回B(逆時針是前進方向,往回跑就是順時針)的距離即為A超前B的距離,如下圖的紅色箭頭,相對于一圈的長度而言是一個較小的距離。假設李四(B)快,則B沿順時針方向需要跑大半圈才能遇到張三(A)。如果李四確實比張三快的話,那么快了不只一點點,而是超前大半圈。先前說過,張三和李四的水平相差不大,短短的三圈不足以讓他們拉快過長的距離。所以我們更愿意相信第一種假設成立,即張三(A)比李四(B)跑的快。

人腦做上述判斷的時候,并沒有給跑道建立坐標系,也不是判斷張三和李四的坐標值哪個大,而是判斷張三和李四的距離。這個距離是有方向性的。

假設張三(A)快,則目測A跑回B的距離L(A-B)。這個距離比較小,所以判斷成立,A確實在B前面。

假設李四(B)快,則目測B跑回A的距離L(B-A)。這個距離比較大,所以判斷不成立,B其實在A的后面。

其實根本不需要驗證兩種假設,只需要驗證一個就行了,因為它們是對立的。

回歸代碼

人腦通過視覺來估測張三與李四的距離,但是計算機不行,它需要一個明確的方法,還是需要坐標系的。

還是假設這個跑道長256米,從起點開始沿逆時針方向(即跑步的方向)標注坐標。

簡單情況

先看簡單的情況,即A和B在起點的同側。對應到坐標系上為:

77be2e96-e032-11eb-9e57-12bb97331649.png

A在40米處(記為Xa),B在20米處(記為Xb)。A返回到B的距離為

L = Xa - Xb = 40 - 20 = 20

這個距離遠小于256,所以A在B的前面。

溢出情況

再來看看復雜的溢出情況,即A和B在起點兩側。

對應在坐標系上時,為方便繪制,將A、B與起終點的距離拉遠一點。Xa=30,Xb=220。A返回到B的距離為:

L = L1 + L2 = (Xa - 0) + (256 - Xb) = 30 + (256 - 220) = 66

66也是遠小于256的,所以A還是在B的前面。

歸一

有沒有發現什么不對?剛才討論區分簡單情況和溢出情況,在計算L時的公式是不同的,這可有點小麻煩。如果有統一的公式就好了。

讓我們再看一眼溢出情況的公式:

L = L1 + L2

= (Xa - 0) + (256 - Xb)

= Xa - Xb + 256 = Xa - Xb

這么一調整就和簡單情況一樣了吧。為什么把加256給去掉了?因為我們討論Xa和Xb是uint8_t,加256和沒加是一樣的。

驗證

還是上一個例子的場景,我們來假設B在A前面。B返回到A的距離為:

L = Xb - Xa = 220 - 30 = 190

190比較接近256,所以假設不成立,B并不在A前面,而是A在B前面。

我們在判斷距離時,用了兩種標準:

L遠小于256

L比較接近256

對于計算機而言,這是無法實現的,它需要一個明確的標準。那是什么呢?就一刀切吧,以256 / 2為閾值。

L 《 256 / 2:假設成立

L 》 256 / 2:假設失敗至于L == 256 / 2的情況,隨便歸入哪個都行。

再看時間判斷

void comm_delay(uint32_t ms)

{

uint32_t timeout = comm_get_ms() + ms;

while(comm_get_ms() - timeout 》 UINT32_MAX / 2);

}

再看這時間判斷,有沒有豁然開朗呢?comm_get_ms()是張三,timeout是李四,變量范圍由uint8_t變成了uint32_t,僅此而已。

后記

這種超時判斷方法并非由筆者想出,是筆者在閱讀RT-Thead操作系統的timer源碼時發現的。rt_timer是RT-Thread定時器模塊,提供基于系統滴答計數的定時功能,其計數值就是32位無符號整型uint32_t,時間久了必然溢出。

筆者之前也為溢出問題感到頭疼,而RT-Thread號稱不懼溢出,于是筆者懷著好奇的心態挖掘了其解決方法。在rt_timer中,有多處這樣的判斷,現在看起來是不是感覺很親切呢?

/*

* It supposes that the new tick shall less than the half duration of

* tick max.

*/if ((current_tick - t-》timeout_tick) 《 RT_TICK_MAX / 2)

編輯:jq

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

    關注

    0

    文章

    108

    瀏覽量

    25832

原文標題:從rtthread timer模塊中找到裸機定時問題的解決方案

文章出處:【微信號:LinuxDev,微信公眾號:Linux閱碼場】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    智能電網第6期 毫秒時延如何實現?電力設備狀態實時監控優化

    隨著新型電力系統建設加速推進,電力設備狀態監控對通信時延的要求已提升至毫秒。在變電站自動化、輸電線路監測等場景中,傳統通信方案面臨嚴峻挑戰: ? 時延瓶頸:保護控制類業務要求端到端時延 可靠性挑戰
    的頭像 發表于 04-25 09:40 ?130次閱讀
    智能電網第6期 <b class='flag-5'>毫秒</b><b class='flag-5'>級</b>時延如何實現?電力設備狀態實時監控優化

    深控技術工業網關如何讓MES數據“精準到毫秒”,驅動智能決策?

    深控技術解決方案:高精度采集+智能校驗 技術原理:從“原始數據”到“可信信息” 毫秒實時采集: 支持1ms高速采樣(如沖壓機壓力曲線、激光焊機光強波動),覆蓋99%工業場景。 數據流實時推送至MES(延遲
    的頭像 發表于 03-17 15:59 ?263次閱讀
    深控技術工業網關如何讓MES數據“精準到<b class='flag-5'>毫秒</b>”,驅動智能決策?

    條碼比對呆掃描系統提升生產效率,避免重碼錯碼漏碼等問題

    高速掃描器(如LV3000U、FM430EX),結合光學識別與圖像處理技術,毫秒響應生產線條碼信息。通過預設規則與數據庫實時校驗,發現重復、錯誤或缺失條碼時立即觸
    的頭像 發表于 03-03 16:29 ?439次閱讀
    條碼比對<b class='flag-5'>防</b>錯<b class='flag-5'>防</b>呆掃描系統提升生產效率,避免重碼錯碼漏碼等問題

    電子產品三處理技術全面剖析

    在電子產品設計與應用中,三處理(防潮、鹽霧、防霉)是確保設備長期穩定運行、提升可靠性和耐用性的關鍵環節。 隨著電子設備應用環境的多樣化,尤其是向極端環境拓展,三處理的必要性愈發顯著。 本文通過
    的頭像 發表于 02-20 09:28 ?628次閱讀
    電子產品三<b class='flag-5'>防</b>處理技術全面<b class='flag-5'>剖析</b>

    用TLV320AIC3101配DM368的開發板做交互通話,音頻延時能調到最低多少毫秒

    我用DM368的開發板做交互通話,上面有音頻編解碼芯片TLV320AIC3101,接一個耳麥,在一個開發板上做自發自收,就是我說一句再從聽筒聽到,現在能把聲音輸入到輸出的延時調到1s了,示波器測的,但還是達不到實時對話的要求,請問在這個開發板上延時能調到最低多少
    發表于 10-28 07:52

    請問PurePath Studio有定時器控件嗎?用AIC3254如何實現毫秒的定時?

    PurePath Studio有定時器控件嗎?用AIC3254如何實現毫秒的定時?
    發表于 10-25 07:26

    AIC3254可以把mic采集到的音頻相位調整180度再延時1毫秒輸出給揚聲器?

    把mic采集到的音頻相位調整180度再延時1毫秒輸出給揚聲器,用AIC3254可以實現嗎?
    發表于 10-11 08:14

    Simplelink CC32xx SDK整數溢出問題

    電子發燒友網站提供《Simplelink CC32xx SDK整數溢出問題.pdf》資料免費下載
    發表于 09-03 10:28 ?0次下載
    Simplelink CC32xx SDK整數<b class='flag-5'>溢出</b>問題

    UCD3138器件上的棧溢出檢測

    電子發燒友網站提供《UCD3138器件上的棧溢出檢測.pdf》資料免費下載
    發表于 09-02 09:58 ?0次下載
    UCD3138器件上的棧<b class='flag-5'>溢出</b>檢測

    延時開關接線技巧與注意事項有哪些

    延時開關的接線技巧與注意事項是確保延時開關正確安裝和穩定運行的關鍵。 一、延時開關接線技巧 1. 理解延時開關的基本結構 延時開關通常包含多
    的頭像 發表于 08-19 15:54 ?2162次閱讀

    延時開關怎么調時間長短

    延時開關是一種常見的電子控制設備,廣泛應用于各種場合,如照明、空調、風扇等。它可以根據用戶的需求,設定一定的延時時間,實現自動控制。 一、延時開關的工作原理 延時開關的基本組成
    的頭像 發表于 08-19 15:46 ?4502次閱讀

    延時開關上l和a是什么意思

    延時開關是一種常見的電子控制元件,廣泛應用于各種電子設備和系統中。它可以實現對電路的自動控制,使電路在一定的延時后自動接通或斷開。在延時開關的標識中,L和A通常代表不同的意義。 一、延時
    的頭像 發表于 08-19 15:45 ?7897次閱讀

    IG網關毫秒采集配置步驟

    (注:目前設備支持的毫秒采集協議modbus、opc ua。最低毫秒采集周期100ms) 準備工作 映翰通網關;PC;網線;谷歌瀏覽器;modbus、opc ua模擬軟件或者PLC等真實設備 操作
    發表于 07-24 07:45

    實現一個ns延時函數,延時時間不可控的原因?

    現在要實現一個ns延時函數,用nop指令已經調試完成,然而問題在于這個延時函數經常被中斷,導致延時時間不可控,我在延時函數前后加了 p
    發表于 06-26 06:50

    如何在ESP32上獲得一個微妙延時

    求助!如何在ESP32上獲得一個微妙延時
    發表于 06-19 07:47