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[導讀] μC/OS-III的內核對象解析

摘要:μC/OS-III是Micrium公司于2011年8月1日發(fā)布的第三代占先式硬實時系統(tǒng),雖然其某些功能弱于Linux、Android等市場占有率極高的系統(tǒng),但其優(yōu)點也是顯而易見的,如強實時性、微內核、對微處理器的要求低等。本文對μC/OS-III的內核對象進行詳細的分析。
關鍵詞:μC/OS-III;μC/OS-III內核對象;信號量;消息隊列;事件標志組

引言
    近年來,隨著數(shù)字化技術的飛速發(fā)展,嵌入式產品應用在我們生活中的各個方面。嵌入式操作系統(tǒng)作為嵌入式產品的核心,起著越來越重要作用。μC/OS系列主要面向于對實時性、容錯能力等要求較高的工業(yè)操作系統(tǒng)。
    μC/OS-III的內核對象相對于μC/OS-II有著較大的改變。其內核對象的結構更加完善。各內核對象都內置時間戳變量,使任務進行與實時性相關的調試更加便捷。任務內建消息隊列后,中斷程序可以直接發(fā)送消息給任務而不通過消息隊列,這在一些采集信號頻繁的應用中能大大提高其實時處理能力,從而提高整個系統(tǒng)的效率。

1 μC/OS-III內核對象的解析
1.1 信號量
    信號量常用于任務間的同步和互斥。創(chuàng)建信號量的前提條件是分配一個OS_SEM類型的結構體,信號量的信息均存儲于該結構體中。此外,還需在程序中調用OS-ScmCreate()函數(shù)后μC/OS-III才能識別該信號量。
    
    其參數(shù)分別為OS_SEM結構體地址、信號量名、初始信號量計數(shù)值、錯誤代號。
    任務可調用OSSemPcnd()等待該信號量而被掛起。
    
    其參數(shù)分別為OS_SEM結構體地址、等待期滿值、信號量失效模式、時間戳、錯誤代號。
    等待期滿值:該值在其變量類型范圍內任意設定,如果非0,則該任務對信號量的等待期為所設置的值。如果為0,則任務無限等待,除非其他任務調用OSSemPendAbort()取消了該函數(shù)繼續(xù)等待信號量的到來。
    信號量失效模式:若該任務所等待的信號量無定義或已被刪除,選擇OS_OPT_PEND_BLOCKING,任務被掛起;選擇OS_OPT_PEND_NON_BLOC KING,函數(shù)返回錯誤代號且任務繼續(xù)執(zhí)行。
    有關信號量的函數(shù):
    信號量提交OSSemPend()
    信號量刪除 OSSemDel()
    取消另一個任務等待信號量 OSSemPendAbort()
    設置信號量計數(shù)值 OSSemSet()
    信號量中還包括互斥信號量MUTEX,其結構與普通的信號量一樣,但為了區(qū)分,μC/OS-III為其重新定義了結構體類型OS_MUTEX,互斥信號量用于臨界資源的訪問。
1.2 消息隊列
    消息中承載的可以是數(shù)據(jù)區(qū)地址,也可以是函數(shù)的地址。任務得到其地址后便可訪問目標數(shù)據(jù)或目標函數(shù)。消息存在于消息隊列中,使用消息的前提是創(chuàng)建消息隊列,每個消息隊列需創(chuàng)建一個OS_Q類型的結構體用于存儲該消息隊列的相關數(shù)據(jù)。結構體OS_MSG_Q是消息隊列構成的主要部分,其中存儲著消息隊列中首個消息和最后一個消息的地址,而消息中會保存后一個消息的地址,形成隊列。這樣,μC/OS-III就能高效地訪問到消息隊列中的每個消息。在程序中調用OSQCreate()函數(shù)后μC/OS-III才能識別用戶創(chuàng)建的消息隊列。消息隊列及其消息如圖1所示。


    消息隊列創(chuàng)建函數(shù)為:
    
    其參數(shù)分別為:消息所被存放的消息隊列地址、消息隊列的名字、消息隊列中所能存放的消息個數(shù)、錯誤代號。
    消息提交函數(shù)為:
    
    其參數(shù)分別為:消息所被存放的消息隊列地址、消息所承載的數(shù)據(jù)的地址、消息所承載數(shù)據(jù)的字節(jié)數(shù)、消息的提交方式、錯誤代號。
    消息提交的方式共有4種:
    OS_OPT_POST_ALL消息提交給所有在隊列中等待的任務。
    OS_OPT_POST_FIFO消息提交到消息隊列的隊尾。
    OS_OPT_POST_LIFO消息提交到消息隊列的隊首。
    OS_OPT_POST_NO_SCHED 消息被提交到消息隊列,但不馬上調用調度器。
    消息掛起函數(shù)為:
    
    其參數(shù)分別為:消息所被存放的消息隊列地址、任務等待期滿時間、消息隊列失效模式、消息所承載數(shù)據(jù)的大小、時間戳、錯誤代號。
    任務等待期滿時間是以時基為單位的。時間戳變量中保存了任務接收到消息時的時間戳、任務被取消等待該消息時的時間戳、消息隊列被刪除時的時間戳。用戶也可以傳入?yún)?shù)((CPU_TS*)0)不接收這個時間戳。錯誤代號中蘊含著函數(shù)的執(zhí)行結果。
    需注意的是該函數(shù)有返回值,返回的是接收到消息中所指向數(shù)據(jù)區(qū)的地址。
    消息隊列的其他API:
    刪除消息隊列 OSQDel()
    清空消息隊列 OSQFlush()
    取消任務等待該消息 OSQPendAbort()
    以上函數(shù)均用于操作外建消息隊列,μC/OS-III最讓人振奮的就是任務可以內建消息隊列,這不僅提高了μC/OS-III的效率,還簡化了程序代碼。
    任務內建消息隊列的API如下:
    任務等待消息 OSTaskQPend()
    發(fā)送消息給消息隊列 OSTaskQPost()
    清窄消息隊列 OSTaskQFlush()
    取消任務等待該消息 OSQPendAbort()
    外部消息隊列及任務內建消息隊列如圖2所示。


1.3 事件標志組
    事件標志組創(chuàng)建函數(shù)為:
    
    其參數(shù)分別為:事件標志組的地址、事件標志組的名字、初始化事件標志組、錯誤代號。
    事件標志組掛起函數(shù)為:
    
    其參數(shù)分別為:事件標志組的地址、任務所等待的標志位、任務等待期滿時間、事件標志組的方式、時間戳、錯誤代號。
    事件標志組的方式選擇需分為兩部分:一部分為事件標志組失效時的處理方式,可選擇OS_OPT_PENDBLOCKING和OS_OPT_PEND_NON_BLOCKI NG;另一部分是任務等待事件標志位的方式。
    所等待的標志位全部被清零:OS_OPT_PEND_FLAG_CLR_AND
    所等待的標志位或操作為0:OS_OPT_PEND_FLAG_CLR_OR
    所等待的標志位全部被置位:OS_OPT_PEND_FLAG_SET_AND
    所等待的標志位或操作為1:OS_OPT_PEND FLAG_SET_OR
    事件標志提交函數(shù)為:
    
    其參數(shù)分別為:事件標志組的地址、此函數(shù)中被操作的位、置位或清零、錯誤代號。
    事件標志組的其他API:
    刪除事件標志組 OSFlagDel()
    取消任務等待事件標志組 OSFlagPendAbort()
    獲取事件標志組中任務所關心的位 OSFlagPendGetFlagsRdy()
    事件標志組實現(xiàn)任務間的通信如圖3所示。



2 小結
    μC/OS-III任務間的通信常通過信號量、消息隊列、事件標志組實現(xiàn)。信號量的通信類似于任務間打招呼,如判斷某條件是否成立。消息隊列可分為任務內建消息隊列和外部消息隊列,任務內建消息隊列一般用于接收少量消息(如中斷程序發(fā)送過來的消息),外部消息隊列主要面向于多個任務共同等待的消息。事件標志組則用于多個任務間的同步。

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