uc/OS系统移植

本文详述了如何将uc/OS-III操作系统移植到STM32F103C8T6微控制器上,通过HAL库进行配置。首先使用CubeMX建立工程并验证基础功能,接着准备 ucOSIII 源码,进行移植前的准备工作,包括创建BSP文件和配置文件。在Keil环境中进行移植,完成任务,包括LED控制和串口通信。同时,利用Keil仿真逻辑仪和SaleaeLogic16逻辑分析仪抓取并分析LED及串口通信波形,验证任务执行的正确性。最后,作者分享了在移植过程中遇到的困难和解决经验。

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一、任务要求

  1. 学习嵌入式实时操作系统(RTOS),以uc/OS-III为例,将其移植到stm32F103上,构建至少3个任务(task):其中两个task分别以1s和3s周期对LED等进行点亮-熄灭的控制;另外一个task以2s周期通过串口发送“hello uc/OS! 欢迎来到RTOS多任务环境!”。记录详细的移植过程。
  2. 在上述实验中,在掌握Keil的仿真调试代码功能之外,也学习使用仪器对代码运行进行故障排查和功能调测。
  1. 练习使用示波器去观察LED输出电平和串口通信的波形,分析故障;
  2. 分别使用Keil虚拟仿真逻辑仪和 真实逻辑仪(SaleaeLogic16)抓取LED输出电平和串口通信的波形,进行协议分析。

二、移植uCOS基于HAL库

1、使用CubeMX建立STM32F103C8T6HAL库

配置RCC
在这里插入图片描述
配置SYS
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
点击生成代码,并在Keil中打开该工程。

在main函数中的while循环里添加语句

while (1)
  {
   
    /* USER CODE END WHILE */

    /* USER CODE BEGIN 3 */
		HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);
		HAL_Delay(500);
		HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);
		HAL_Delay(500);
  }
  /* USER CODE END 3 */


结果

编译,将代码烧录到STM32F103中,BOOT0置零,按下Reset按钮,可以看到PC13LED灯闪烁,证明代码没有问题。在这里插入图片描述

2、准备uCOSIII源码

uCOSIII官网
百度网盘

3、移植前准备

1.为uC-BSP文件夹新建bsp.c和bsp.h文件
在这里插入图片描述
2.给文件夹uC-CONFIG添加以下文件
在这里插入图片描述

3.将uCOS相关文件复制到HAL工程的MDK-ARM文件夹下
在这里插入图片描述

4、开始移植

由于移植步骤过多,而且容易遗漏,所以在这里展示结果
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
导入文件路径
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
添加代码如下:

bsp.h

// bsp.h
#ifndef  __BSP_H__
#define  __BSP_H__

#include "stm32f1xx_hal.h"

void BSP_Init(void);

#endif

在这里插入图片描述
bsp.c

// 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_INT64
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