What do I need to do to get interrupts working?

本文介绍如何使用C语言编写中断处理程序,并详细解释了如何通过预处理指令声明中断处理函数及其在不同设备上的实现方式。此外,还提供了使用汇编语言编写中断处理程序的方法。

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C Interrupt Handlers Interrupt handlers can be written in C. In the file where you define the function, before the function definition you must inform the compiler that the function is an interrupt handler by using a pragma:

#pragma interrupt_handler <name>:<vector number> *

"vector number" is the interrupt's vector number. Note that the vector number starts with one, which is the reset vector. This pragma has two effects:

For an interrupt function, the compiler generates the reti instruction instead of the ret instruction, and saves and restores all registers used in the function.

        The compiler generates the interrupt vector based on the vector number and the target device. 

For example,

#pragma interrupt_handler timer_handler:4

...

void timer_handler(void)

        {
...
}

The compiler generates the instruction

rjmp _timer_handler ; for classic devices, or

jmp _timer_handler ; for Mega devices

at location 0x06 (byte address) for the classic devices and 0xC (byte address) for the Mega devices (Mega devices use 2 word interrupt vector entries vs. 1 word for the classic non-Mega devices).

You may place multiple names in a single interrupt_handler pragma, separated by spaces. If you wish to use one interrupt handler for multiple interrupt entries, just declare it multiple times with different vector numbers. For example:

#pragma interrupt_handler timer_ovf:7 timer_ovf:8

The new C header files "ioXXXXv.h" define consistent global names for interrupt vector numbers, enabling fully symbolic interrupt_handler pragma and easy target swapping. Global interrupt vector numbers are named "iv_<vector_name>" with <vector_name> as in AVR data sheets. For example,

#pragma interrupt_handler timer0_handler: iv_TIMER0_OVF

#pragma interrupt_handler eep_handler: iv_EE_READY

#pragma interrupt_handler adc_handler: iv_ADC

Since interrupt vector number names are defined in header file, they easily can be changed for another target AVR by simply including another header file. New target must meet hardware requirements, of course. For names supported by distinct header see avr_c_lst and mega_c_lst files in ICCAVR include directory.

Assembly Interrupt Handlers

You may write interrupt handlers in assembly. However, beware that if you call C functions inside your assembly handler, then the assembly routine must save and restore the volatile registers (see Assembly Interface) since the C functions do not do that (unless they are declared as interrupt handlers, but then they should not be called directly).

If you use assembly interrupt handlers, then you must define the vectors yourself. You use the "abs" attribute to declare an absolute area (see Assembler Directives) and use the ".org" statement to assign the rjmp or jmp instruction at the right location. Note that the ".org" statement uses byte address.

; for all but the ATMega devices

.area vectors(abs) ; interrupt vectors

.org 0x6

rjmp _timer

; for the ATMega devices

.area vectors(abs) ; interrupt vectors

.org 0xC

jmp _timer

Asm header files "aioXXXX.s" support macros for symbolic interrupt vector defintion. Syntax:

set_vector_<vector_name> <jumpto_label>

with <vector_name> as in AVR data sheets and <jumpto_label> equate to user's asm ISR. Examples:

set_vector_TIMER0_OVF t0_asm_handler

set_vector_ADC adc_asm_handler

set_vector_UART0_DRE u0dre_asm_handler

Depending on target macro expansion may result in different code. For names supported by distinct header see avr_asm_lst and mega_asm_lst files in ICCAVR include directory.
kristil@imagecraft.com

JFM7VX690T型SRAM型现场可编程门阵列技术手册主要介绍的是上海复旦微电子集团股份有限公司(简称复旦微电子)生产的高性能FPGA产品JFM7VX690T。该产品属于JFM7系列,具有现场可编程特性,集成了功能强大且可以灵活配置组合的可编程资源,适用于实现多种功能,如输入输出接口、通用数字逻辑、存储器、数字信号处理和时钟管理等。JFM7VX690T型FPGA适用于复杂、高速的数字逻辑电路,广泛应用于通讯、信息处理、工业控制、数据中心、仪表测量、医疗仪器、人工智能、自动驾驶等领域。 产品特点包括: 1. 可配置逻辑资源(CLB),使用LUT6结构。 2. 包含CLB模块,可用于实现常规数字逻辑和分布式RAM。 3. 含有I/O、BlockRAM、DSP、MMCM、GTH等可编程模块。 4. 提供不同的封装规格和工作温度范围的产品,便于满足不同的使用环境。 JFM7VX690T产品系列中,有多种型号可供选择。例如: - JFM7VX690T80采用FCBGA1927封装,尺寸为45x45mm,使用锡银焊球,工作温度范围为-40°C到+100°C。 - JFM7VX690T80-AS同样采用FCBGA1927封装,但工作温度范围更广,为-55°C到+125°C,同样使用锡银焊球。 - JFM7VX690T80-N采用FCBGA1927封装和铅锡焊球,工作温度范围与JFM7VX690T80-AS相同。 - JFM7VX690T36的封装规格为FCBGA1761,尺寸为42.5x42.5mm,使用锡银焊球,工作温度范围为-40°C到+100°C。 - JFM7VX690T36-AS使用锡银焊球,工作温度范围为-55°C到+125°C。 - JFM7VX690T36-N使用铅锡焊球,工作温度范围与JFM7VX690T36-AS相同。 技术手册中还包含了一系列详细的技术参数,包括极限参数、推荐工作条件、电特性参数、ESD等级、MSL等级、重量等。在产品参数章节中,还特别强调了封装类型,包括外形图和尺寸、引出端定义等。引出端定义是指对FPGA芯片上的各个引脚的功能和接线规则进行说明,这对于FPGA的正确应用和电路设计至关重要。 应用指南章节涉及了FPGA在不同应用场景下的推荐使用方法。其中差异说明部分可能涉及产品之间的性能差异;关键性能对比可能包括功耗与速度对比、上电浪涌电流测试情况说明、GTH Channel Loss性能差异说明、GTH电源性能差异说明等。此外,手册可能还提供了其他推荐应用方案,例如不使用的BANK接法推荐、CCLK信号PCB布线推荐、JTAG级联PCB布线推荐、系统工作的复位方案推荐等,这些内容对于提高系统性能和稳定性有着重要作用。 焊接及注意事项章节则针对产品的焊接过程提供了指导,强调焊接过程中的注意事项,以确保产品在组装过程中的稳定性和可靠性。手册还明确指出,未经复旦微电子的许可,不得翻印或者复制全部或部分本资料的内容,且不承担采购方选择与使用本文描述的产品和服务的责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司拥有相关的商标和知识产权。该公司在中国发布的技术手册,版权为上海复旦微电子集团股份有限公司所有,未经许可不得进行复制或传播。 技术手册提供了上海复旦微电子集团股份有限公司销售及服务网点的信息,方便用户在需要时能够联系到相应的服务机构,获取最新信息和必要的支持。同时,用户可以访问复旦微电子的官方网站(***以获取更多产品信息和公司动态。
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