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瑞薩e2studio----看門狗WDT

RA生態工作室 ? 2021-12-02 17:54 ? 次閱讀
pYYBAGGA3i6Af0z4AABdWrtWoBM374.png

1.概述

本篇文章主要介紹如何使用e2studio對瑞薩進行看門狗WDT配置,并且配置RTC時鐘產生1s的周期中斷,通過串口打印查看看門狗WDT的計數值。

2.硬件準備

首先需要準備一個開發板,這里我準備的是芯片型號 R7FA2L1AB2DFL 的開發板。

pYYBAGGLLTuAKokoAAL5D_IbQXA990.png

3.新建工程

54017b28-51d1-11ec-a27f-dac502259ad0.png

4.工程模板

547eb43a-51d1-11ec-a27f-dac502259ad0.png

5.保存工程路徑

54d2af72-51d1-11ec-a27f-dac502259ad0.png

6.芯片配置

本文中使用R7FA2L1AB2DFL來進行演示。

5562c6de-51d1-11ec-a27f-dac502259ad0.png

7

7.工程模板選擇

55e9ef1a-51d1-11ec-a27f-dac502259ad0.png

8.WDT配置

點擊Stacks->New Stack->Driver->Monitoring -> Watchdog Driver on r_wdt。

565a593a-51d1-11ec-a27f-dac502259ad0.png

9.WDT屬性配置

56e257ea-51d1-11ec-a27f-dac502259ad0.png

10.RTC配置

點擊Stacks->New Stack->Driver->Timers -> RTC Driver on r_rtc。

577330d0-51d1-11ec-a27f-dac502259ad0.png

11.RTC屬性配置

580e5eac-51d1-11ec-a27f-dac502259ad0.png

12.設置E2STUDIO堆棧

58895102-51d1-11ec-a27f-dac502259ad0.png

13.e2studio的重定向printf設置

58f021fc-51d1-11ec-a27f-dac502259ad0.png

C++ 構建->設置->GNU ARM Cross C Linker->Miscellaneous去掉Other linker flags中的 “--specs=rdimon.specs”

5958e80e-51d1-11ec-a27f-dac502259ad0.png

14.printf輸出重定向到串口

打印最常用的方法是printf,所以要解決的問題是將printf的輸出重定向到串口,然后通過串口將數據發送出去。

注意一定要加上頭文件#include

#ifdef __GNUC__                                 //串口重定向
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif

PUTCHAR_PROTOTYPE
{
        err = R_SCI_UART_Write(&g_uart0_ctrl, (uint8_t *)&ch, 1);
        if(FSP_SUCCESS != err) __BKPT();
        while(uart_send_complete_flag == false){}
        uart_send_complete_flag = false;
        return ch;
}

int _write(int fd,char *pBuffer,int size)
{
    for(int i=0;i;i++)>

15.R_WDT_Open()函數原型

5a017df2-51d1-11ec-a27f-dac502259ad0.png

故可以用R_WDT_Open()函數進行初始化和開啟WDT。


	 /* Open the module. */
    err = R_WDT_Open(&g_wdt0_ctrl, &g_wdt0_cfg);
    /* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
    assert(FSP_SUCCESS == err);

16.R_WDT_Refresh()函數原型

5a75542a-51d1-11ec-a27f-dac502259ad0.png

故可以用R_WDT_Refresh()函數進行喂狗操作。

 		 /* Refresh before the counter underflows to prevent reset or NMI. */
        err = R_WDT_Refresh(&g_wdt0_ctrl);
        assert(FSP_SUCCESS == err);

17.R_WDT_CounterGet()函數原型

5aeaeb18-51d1-11ec-a27f-dac502259ad0.png

故可以用R_WDT_CounterGet()函數獲取當前的計數值。

  /* Read the current WDT counter value. */
  err = R_WDT_CounterGet(&g_wdt0_ctrl, &wdt_counter);
  assert(FSP_SUCCESS == err);

18.WDT周期設定

通過查閱數據手冊,可以得知WDT使用的時鐘為PCLKB。

5b8cd7e8-51d1-11ec-a27f-dac502259ad0.png

在本案例中,使用的PCLKB時鐘為24MHz。

5c34f90a-51d1-11ec-a27f-dac502259ad0.png

WDT從PCLKB運行,依據上文的設定,PCLKB周期如下所示。

Paramete Equal to
PLCKB/2 24MHz
Clock division ratio PLCK/8192
Timeout period 16384 cycles
WDT clock frequency 24MHz / 8192 = 2929.6875 Hz
Cycle time 1 / 2929.6875 Hz = 341.33 us
Timeout 341.33 us * 16384 cycles = 5.59 seconds

上述可以看到在該設置下的溢出時間為5.59s,那么1s的計數為1s/341.33 us=2930。

19.WDT計數周期

WDT計數是從最高一直減到0,當到0時候觸發復位。

5ca1bb94-51d1-11ec-a27f-dac502259ad0.png

20.演示效果

設置每過1s打印一次當前時間,分別設置喂狗和不喂狗,結果如下。

延遲1s的計數為1s/341.33us=2930,打印為13460,由于是向下計數,16384-2930=13554,符合計算值。

當不執行喂狗時候,計數值到0時會進行復位,2個復位之間為5.595s,符合計算的5.59s。

5d49d39c-51d1-11ec-a27f-dac502259ad0.png5d9512ee-51d1-11ec-a27f-dac502259ad0.png

21.完整代碼

#include "hal_data.h"
#include 
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER

fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
volatile bool uart_send_complete_flag = false;
void user_uart_callback (uart_callback_args_t * p_args)
{
    if(p_args->event == UART_EVENT_TX_COMPLETE)
    {
        uart_send_complete_flag = true;
    }
}

#ifdef __GNUC__                                 //串口重定向
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif

PUTCHAR_PROTOTYPE
{
        err = R_SCI_UART_Write(&g_uart0_ctrl, (uint8_t *)&ch, 1);
        if(FSP_SUCCESS != err) __BKPT();
        while(uart_send_complete_flag == false){}
        uart_send_complete_flag = false;
        return ch;
}

int _write(int fd,char *pBuffer,int size)
{
    for(int i=0;ievent == RTC_EVENT_PERIODIC_IRQ)
        rtc_flag=1;

}
void hal_entry(void)
{
    /* TODO: add your own code here */
    err = R_SCI_UART_Open(&g_uart0_ctrl, &g_uart0_cfg);
    assert(FSP_SUCCESS == err);
    /* Initialize the RTC module*/
    err = R_RTC_Open(&g_rtc0_ctrl, &g_rtc0_cfg);
    /* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
    assert(FSP_SUCCESS == err);
    /* Set the periodic interrupt rate to 1 second */
    R_RTC_PeriodicIrqRateSet(&g_rtc0_ctrl, RTC_PERIODIC_IRQ_SELECT_1_SECOND);
    /* (Optional) Enable the WDT to count and generate NMI or reset when the
     * debugger is connected. */
    R_DEBUG->DBGSTOPCR_b.DBGSTOP_WDT = 0;
    /* (Optional) Check if the WDTRF flag is set to know if the system is
     * recovering from a WDT reset. */
    if (R_SYSTEM->RSTSR1_b.WDTRF)
    {
        /* Clear the flag. */
        R_SYSTEM->RSTSR1 = 0U;
    }
    /* Open the module. */
    err = R_WDT_Open(&g_wdt0_ctrl, &g_wdt0_cfg);
    /* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
    assert(FSP_SUCCESS == err);
    /* In register start mode, start the watchdog by calling R_WDT_Refresh. */
       err = R_WDT_Refresh(&g_wdt0_ctrl);
       assert(FSP_SUCCESS == err);
       printf("starting up !\n");
       uint32_t wdt_counter = 0U;
while(1)
       {
           if(rtc_flag)
           {
               /* Read the current WDT counter value. */
               err = R_WDT_CounterGet(&g_wdt0_ctrl, &wdt_counter);
               assert(FSP_SUCCESS == err);
               printf("wdt_counter=%d\n",wdt_counter);
               rtc_flag=0;
               /* Refresh before the counter underflows to prevent reset or NMI. */
               err = R_WDT_Refresh(&g_wdt0_ctrl);
               assert(FSP_SUCCESS == err);
           }
       }
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
    /* Enter non-secure code */
    R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
};i++)>

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