что называется вектором прерывания микроконтроллера
Прерывания
Прерывание (interrupt) – событие, требующие немедленной реакции со стороны процессора. Реакция состоит в том, что процессор прерывает обработку текущей программы ( прерываемой программы ) и переходит к выполнению некоторой другой программы ( прерывающей программы ), специально предназначенной для данного события. По завершении этой программы процессор возвращается к выполнению прерванной программы.
Вектор начального состояния содержит всю необходимую информацию для начального запуска программы. Во многих случаях вектор начального состояния содержит только один элемент – начальный адрес запускаемой программы.
Как правило, управление запоминанием и возвратом возложено на обработчик прерывания. В этом случае обработчик состоит из трех частей – подготовительной ( пролог ) и заключительной ( эпилог ), обеспечивающих переключение программ, и собственно прерывающей программы, выполняющей затребованные запросом операции. Время реакции определяется как временной интервал от момента поступления запроса прерывания до начала выполнения прерывающей программы.
tp – время реакции системы на прерывание;
tз – время запоминания состояния прерываемой программы;
tппр – время собственно прерывающей программы;
tв – время восстановления состояния прерванной программы
Характеристиками системы прерывания являются:
Прерывание микроконтроллеров AVR
Прерывание микроконтроллеров AVR это специальный сигнал который говорит нам о том что произошло какое либо событие. К примеру если у нас переполнился счетчик у таймера, или аналого-цифровой преобразователь (АЦП) завершил свое преобразование, или на внешнем выводе МК появилось напряжение. Все это примеры некоторых прерываний, при наступлении такого события у нас прерывается выполнение последовательности команд, и управление передается обработчику прерываний, т. е. начинается выполнение другой последовательности команд. После выполнения команд прерывания управление передается в прерванный код.
Большим плюсом микроконтроллеров AVR это то что все они имеют по умолчанию большое количество прерываний. Используя прерывания можно мониторить множество параллельных процессов, таким образом это можно назвать многозадачностью когда у нас параллельно выполняется несколько процессов.
Ниже представлена таблица возможных прерываний микроконтроллера ATmega16.
№ | Адрес | Источник | Описание прерывания |
---|---|---|---|
2 | $0004 | INT1 | Внешнее прерывание 1 |
3 | $0006 | TIMER2 COMP | Совпадение таймера/счетчика Т2 |
4 | $0008 | TIMER2 OVF | Переполнение таймера/счетчика Т2 |
5 | $000A | TIMER1 CAPT | Захват таймера/счетчика Т1 |
6 | $000C | TIMER1 COMPA | Совпадение «А» таймера/счетчика Т1 |
7 | $000E | TIMER1 COMPB | Совпадение «В» таймера/счетчика Т1 |
8 | $0010 | TIMER1OVF | Переполнение таймера/счетчика Т1 |
9 | $0012 | TIMER0OVF | Переполнение таймера/счетчика Т0 |
10 | $0014 | SPI, STC | Передача по SPI завершена |
11 | $0016 | USART,RXC | USART, прием завершен |
12 | $0018 | USART,UDRE | Регистр данных USART пуст |
13 | $001A | USART,TXC | USART, передача завершена |
14 | $001C | ADC | Преобразование АЦП завершено |
15 | $001E | EE_RDY | EEPROM, готово |
16 | $0020 | ANA_COMP | Аналоговый компаратор |
17 | $0022 | TWI | Прерывание от модуля TWI |
18 | $0024 | INT2 | Внешнее прерывание 2 |
19 | $0026 | TIMER0 COMP | Совпадение таймера/счетчика Т0 |
20 | $0028 | SPM_RDY | Готовность SPM |
Давайте рассмотрим внешние прерывание, у микроконтроллера ATmega16 есть 3 внешних прерывания:
Эти прерывания привязан к ножкам PD2,PD3, и PB2. Настроить эти прерывания на другие вывод нельзя, нужно использовать только эти.
Для того чтобы включить или выключить нужный нам вывод на работу по внешнему прерыванию, нам нужно настроить управляющий регистр GICR.
Для того чтобы разрешить прерывание на соответствующем выводе нужно установить состояние битов INT1, INT0, INT2.
После того как мы разрешили нужное нам внешнее прерывание нам нужно выставить флаг глобального разрешения прерывания, настройка осуществляется в регистре SREG. Если мы этого не сделаем то вообще ничего работать не будет.
Внешнее прерывание может случиться при наступлении следующего условия:
Для понимания низкого, высокого, нарастающего и спадающего фронта сигнала вот вам картинка.
Установка прерывания на определенное условие срабатывание производится путем настройки регистра MCUCR для INT0 и INT1 и MCUCRS для INT2.
Для того чтобы нам настроить прерывания INT0 на определенное условие срабатывание нам нужно записать следующие значения в управляющие разряды ISC01, ISC00.
Настройки INT1 осуществляется аналогичным образом, только управляющие разряды ISC11, ISC10.
С прерыванием INT2 дела обстоят несколько иначе, для его настройки можно использовать только один бит — ISC2 который находиться в регистре MCUCS
Нужно помнить, что в случае смены значения бита ISC2 может произойти прерывание INT2. Для того чтобы этого не случилось, следует осуществить изменение бита ISC2 следующим образом:
запретить внешнее прерывание > изменить значение бита ISC2 > произвести сброс флага прерывания (INTF2) > и далее опять разрешить прерывание INT2.
Идентификация или регистрация фронта сигнала на выводах INT0/INT1 происходит синхронно, т. е. синхронно с сигналом тактового генератора. Наименьшее значение продолжительности входного сигнала, которое обеспечит генерацию прерывания равно значение периода тактового сигнала генератора МК.
Внешние прерывания INT0 и INT1 настроенные на срабатывание по минимальному уровню, обрабатываются асинхронно. Для того чтобы прерывание произошло, нужно чтобы уровень удерживался до завершения текущей команды. Если прерывание произошло а уровень еще держится, то прерывание будет произведено еще раз.
Обнаружение перепадов сигнала на выводе INT2 также происходит асинхронно. При это наименьшее значение длительности импульса, при которой гарантированно произойдет прерывание равно 50 нс. Внешние прерывание которые обнаруживаются асинхронно, можно использовать для того чтобы выводить МК из «спящего» режима — 6 состояний МК при котором у нас пониженное энергопотребление.
Помимо перечисленных выше регистров нам также понадобиться статусный регистр GIFR. В данном статусном регистре имеются флаги которые автоматически устанавливаются в случае формирования запроса на внешнее прерывание. Т.е. флаги сбрасываются аппаратно, когда вызывается обработчик прерывания. Их также можно сбросить программно, записав в данные регистр «1». Сброс регистра осуществляется перезаписью регистра GIFR,а не операцией «или».
Обработка прерываний, векторы прерываний, программные прерывания, IRQ.
Здесь мы разберем такие важные темы, как: обработка прерываний, векторы прерываний, программные прерывания, IRQ, в общем поговорим на темы прерывания.
Идея прерывания была предложена в середине 50-х годов и основная цель введения прерываний – реализация синхронного режима работы и реализация параллельной работы отдельных устройств ЭВМ.
Прерывания и обработка прерываний зависят от типа ЭВМ, поэтому их реализацию относят к машинно-зависимым свойствам операционных систем.
Прерывание (interrupt) – это сигнал, заставляющий ЭВМ менять обычный порядок выполнения команд процессором.
Возникновение подобных сигналов обусловлено такими событиями, как:
Обработка прерывания
С каждым прерыванием связывают число, называемое номером типа прерывания или просто номером прерывания. Система умеет распознавать, какое прерывание, с каким номером оно произошло, и запускает соответствующую этому номеру программу обработки прерывания. Таким образом, при поступлении сигнала на прерывание происходит принудительная передача управления от выполняемой программы к системе, а через нее — к обработчику прерываний.
Например прерывание с номером 9 — прерывание от клавиатуры, которое генерируется при нажатии и при отжатии клавиши. Используется для чтения данных с клавиатуры. Обозначается в ОС как IRQ1, где IRQ – обозначение прерывания, а 1 – приоритет прерывания. Данные о запросах на прерывание можно проанализировать в диспетчере устройств:
Обработчик прерываний – программа обработки прерывания, являющаяся частью ОС, предназначенная для выполнения ответных действий на условие, вызвавшее прерывание.
Предположим, что в момент поступления сигнала прерывания от некоторого источника программа А находится в решении. В результате управление автоматически передается обработчику прерываний. После завершения обработки управление может быть снова передано в ту точку программы А, где ее выполнение было прервано:
Векторы прерываний
Адреса программ, соответствующих различным прерываниям, собраны в таблицу, которая называется таблицей векторов прерываний.
Для микропроцессора требуется простой способ определения местоположения программы обработки прерывания и это осуществляется путем использования таблицы векторов прерываний.
Таблица векторов прерываний занимает первый килобайт оперативной памяти — адреса от 0000:0000 до 0000:03FF. Таблица состоит из 256 элементов — FAR-адресов обработчиков прерываний. Эти элементы называются векторами прерываний. В первом слове элемента таблицы записано смещение, а во втором — адрес сегмента обработчика прерывания. Векторами являются просто полные адреса памяти программы (в сегментированной форме), которая должна быть активизирована в случае возникновения прерывания.
Прерыванию с номером 0 соответствует адрес 0000:0000, прерыванию с номером 1 — 0000:0004 и т.д. Адрес такой состоит из пары 2-байтовых слов, поэтому каждый из векторов занимает четыре байта.
Можно просмотреть таблицу векторов прерываний в компьютере, если воспользоваться программой DEBUG. Используйте команду D для вывода содержимого начала памяти: D 0:0. Программа DEBUG покажет вам первые 128 байтов или 32 вектора, которые могут иметь вид наподобие следующего:
0000:0000 E8 4E 9A 01 00 00 00 00-C3 E2 00 F0 00 00 00 00
0000:0010 F0 01 70 00 54 FF 00 F0-05 18 00 F0 05 18 00 F0
0000:0020 2C 08 51 17 D0 0A 51 17-AD 08 54 08 E8 05 01 2F
0000:0030 FA 05 01 2F 05 18 00 F0-57 EF 00 F0 F0 01 70 00
0000:0040 90 13 C7 13 4D F8 00 F0-41 F8 00 F0 3E 0A 51 17
0000:0050 5C 00 B7 25 59 F8 00 F0-E2 0A 51 17 9C 00 B7 25
0000:0060 00 00 00 F6 8E 00 DE 09-6E FE 00 F0 F2 00 7B 09
0000:0070 27 08 51 17 A4 F0 00 F0-22 05 00 00 00 00 00 F0
Векторы хранятся как «слова наоборот»: сначала смещение, а потом сегмент. Например, первые четыре байта, которые программа DEBUG показала выше (E8 4E 9A 01) можно преобразовать в сегментированный адрес 019A:4EE8.
Можно встретить три вида адресов в таблице векторов. Это могут быть адреса, указывающие на ROM-BIOS, которые можно идентифицировать шестнадцатеричной цифрой F, которая предшествует номеру сегмента. Это могут быть адреса, которые указывают на главную память (как в примере: 019A:4EE8). Эти адреса могут указывать на подпрограммы ДОС или на резидентную программу (например, SideKick или Prokey), либо они могут указывать на саму программу DEBUG (поскольку DEBUG должна временно управлять прерыванием). Также векторы могут состоять из одних нулей, когда прерывание с данным номером не обрабатывается в текущий момент.
Инициализация таблицы происходит частично BIOS после тестирования аппаратуры и перед началом загрузки операционной системой, частично при загрузке операционной системы.
Ниже приведено назначение некоторых векторов:
№ | Описание |
---|---|
0 | Ошибка деления. Вызывается автоматически после выполнения команд DIV или IDIV, если в результате деления происходит переполнение (например, при делении на 0). |
2 | Аппаратное немаскируемое прерывание. Это прерывание может использоваться по-разному в разных машинах. Обычно вырабатывается при ошибке четности в оперативной памяти и при запросе прерывания от сопроцессора. |
5 | Печать копии экрана. Генерируется при нажатии на клавиатуре клавиши PrtScr. Обычно используется для печати образа экрана. |
8 | IRQ0 — прерывание интервального таймера, возникает 18,2 раза в секунду. |
9 | IRQ1 — прерывание от клавиатуры. Генерируется при нажатии и при отжатии клавиши. Используется для чтения данных от клавиатуры. |
A | IRQ2 — используется для каскадирования аппаратных прерываний в машинах класса AT |
B | IRQ3 — прерывание асинхронного порта COM2. |
C | IRQ4 — прерывание асинхронного порта COM1. |
D | IRQ5 — прерывание от контроллера жесткого диска для XT. |
E | IRQ6 — прерывание генерируется контроллером флоппи-диска после завершения операции. |
F | IRQ7 — прерывание принтера. Генерируется принтером, когда он готов к выполнению очередной операции. Многие адаптеры принтера не используют это прерывание. |
10 | Обслуживание видеоадаптера. |
11 | Определение конфигурации устройств в системе. |
12 | Определение размера оперативной памяти в системе. |
13 | Обслуживание дисковой системы. |
14 | Последовательный ввод/вывод. |
19 | Загрузка операционной системы. |
1A | Обслуживание часов. |
1B | Обработчик прерывания Ctrl-Break. |
70 | IRQ8 — прерывание от часов реального времени. |
71 | IRQ9 — прерывание от контроллера EGA. |
75 | IRQ13 — прерывание от математического сопроцессора. |
76 | IRQ14 — прерывание от контроллера жесткого диска. |
77 | IRQ15 — зарезервировано. |
IRQ0 — IRQ15 — это аппаратные прерывания.
Механизм обработки прерываний
При обработке каждого прерывания должна выполняться следующая последовательность действий:
Главные функции механизма прерывания:
Типы прерываний
Прерывания, возникающие при работе вычислительной системы, можно разделить на 4 группы:
Аппаратные прерывания вызываются физическими устройствами и возникают по отношению к программе асинхронно, т.е. в общем случае невозможно предсказать, когда и по какой причине программа будет прервана.
Аппаратные прерывания не координируются c работой программного обеспечения. Когда вызывается прерывание, то процессор оставляет свою работу, выполняет прерывание, a затем возвращается на прежнее место.
Внешние прерывания возникают по сигналу какого-либо внешнего устройства например:
Прерывание по таймеру вызывается интервальным таймером. Этот таймер содержит регистр, которому может быть присвоено определенное начальное значение посредством специальной привилегированной команды. Значение этого регистра автоматически уменьшается на 1 по истечении каждой миллисекунды времени. Когда это значение становятся равным нулю, происходит прерывание по таймеру. Подобный интервальный таймер используется операционной системой для определения времени, в течение которого программа пользователя может оставаться под управлением машины.
Маскируемые и немаскируемые внешние прерывания
Существуют два специальных внешних сигнала среди входных сигналов процессора, при помощи которых можно прервать выполнение текущей программы и тем самым переключить работу центрального процессора. Это сигналы NMI (Non Mascable Interrupt, немаскируемое прерывани) INTR (interrupt request, запрос на прерывание).
Соответственно внешние прерывания подразделяются на два вида: немаскируемые и маскируемые.
Часто при выполнении критических участков программ, для того чтобы гарантировать выполнение определенной последовательности команд целиком, приходится запрещать прерывания (т.е. сделать систему нечувствительной ко всем или отдельным прерываниям). Это можно сделать командой CLI. Ее нужно поместить в начало критической последовательности команд, а в конце расположить команду STI, разрешающую процессору воспринимать прерывания. Команда CLI запрещает только маскируемые прерывания, немаскируемые всегда обрабатываются процессором.
Таким образом, наличие сигнала прерывания не обязательно должно вызывать прерывание исполняющейся программы. Процессор может обладать средствами защиты от прерываний: отключение системы прерываний, маскирование (запрет) отдельных сигналов прерываний. Прерывания, которые замаскировать нельзя — это немаскируемые прерывания.
Внутренние прерывания вызываются событиями, которые связаны с работой процессора и являются синхронными с его операциями, а именно прерывание происходит, когда:
Программные прерывания
Программы могут сами вызывать прерывания с заданным номером. Для этого они используют команду INT. По этой команде процессор осуществляет практически те же действия, что и при обычных прерываниях, но только это происходит в предсказуемой точке программы – там, где программист поместил данную команду. Поэтому программные прерывания не являются асинхронными (программа «знает», когда она вызывает прерывание).
Программные прерывания в прямом смысле прерываниями не являются, поскольку представляют собой лишь специфический способ вызова процедур — не по адресу, а по номеру в таблице.
Механизм программных прерываний был специально введен для того, чтобы:
Пример (программные прерывания):
В упрощенном виде схему обработки различных видов прерываний можно представить следующим образом:
КП – контроллер прерываний, имеет несколько уровней (линий) для подключения контроллеров устройств (на схеме обозначены КУ). Возможно каскадное подключение контролеров, когда на один из его входов подключается еще одни контроллер прерываний. ЦП – центральный процессор.
Аппаратные прерывания вырабатываются устройствами компьютера, когда возникает необходимость их обслуживания. В отличие от программных прерываний, вызываемых запланировано самой прикладной программой, аппаратные прерывания всегда происходят асинхронно по отношению к выполняющимся программам. Кроме того, может возникнуть одновременно несколько прерываний. Выбор одного из них для обработки осуществляется на основе приоритетов, приписанных каждому типу прерывания.
Каждому прерыванию назначается свой уникальный приоритет. Если происходит одновременно несколько прерываний, то система отдает предпочтение самому высокоприоритетному, откладывая на время обработку остальных прерываний.
В случае о прерывании самой программы обработки прерывания говорят о вложенном прерывании. Уровни приоритетов обозначаются сокращенно IRQ0 — IRQ15 или IRQ0 – IRQ23 (в зависимости от микросхемой реализации).
Пpepывaнию вpeмeни cутoк дан мaкcимaльный пpиopитeт, пocкoльку ecли oнo будет пocтoяннo тepятьcя, то будут нeвepными пoкaзaния cиcтeмныx чacoв. Пpepывaниe от клaвиaтуpы вызывaeтcя при нaжaтии или oтпуcкaнии клавиши; oнo вызывaeт цепь coбытий, кoтopaя oбычнo зaкaнчивaeтcя тем, что код клавиши пoмeщaeтcя в буфep клaвиaтуpы (oткудa он зaтeм мoжeт быть пoлучeн пpoгpaммными пpepывaниями).
Ну и наконец реализация механизма обработки прерываний
В машине для каждого класса прерываний имеется соответствующая ему рабочая область прерываний. Например, имеется область, соответствующая прерыванию по таймеру. Когда происходит прерывание по таймеру, содержимое всех регистров сохраняется в этой области (например, пропустив первые несколько слов). Затем из этих пропущенных слов извлекаются заранее занесенные туда значения, которые перезаписываются в счетчик (указатель) команд машины и в слово состояния (или во флаговый регистр). Загрузка и сохранение регистров осуществляется аппаратными средствами машины автоматически.
Загрузка счетчика команд новым значением адреса автоматически вызывает передачу управления на соответствующую команду. Этот адрес, заранее сохраненный в рабочей области прерывания, представляет собой начальный адрес стандартной программы обработки прерываний по таймеру. Загрузка слова состояния также вызывает определенные изменения в состоянии процессора.
После выполнения в ответ на запрос на прерывание любого требуемого действия стандартная программа обработки прерываний выполняет команду загрузки состояния процессора, в результате чего управление передается прерванной программе. Происходит это следующим образом: команда загрузки состояния процессора вызывает загрузку сохраненного содержимого слова состояния, счетчика команд и других регистров из соответствующих слов области сохранения, начиная с адреса, указанного в команде. Это приводит к восстановлению содержимого регистров и состояния процессора, которые были в момент прерывания. Управление затем передается на команду, перед выполнением которой произошло прерывание.
Сохранение и восстановление состояния процессора и содержимого регистров называют операцией контекстного переключения.
У большинства машин имеется так называемое слово состояния, которое содержит часть информации, используемой при обработке прерываний. Одним из элементов этого слова (например, первый) является признак, определяющий, в каком режиме находится процессор: в пользовательском или супервизора.
Обычные программы находятся в пользовательском режиме (признак равен нулю). Когда происходит прерывание, новое загружаемое содержимое слово состояния имеет признак, равный 1, что автоматически переводит процессор в режим супервизора. В этом режиме становится возможным использование привилегированных команд. Перед тем, как значение слова состояния будет сохранено, в другом его элементе (например, втором) будет установлено значение, указывающее на причину прерывания:
В третьем элементе указывается, выполняет ли процессор команды или простаивает. В четвертом элементе содержится указатель, идентифицирующий текущую выполняемую программу. В пятом элементе содержится маска прерываний, которая используется для контроля за разрешением прерываний (поле MASK).
Это поле используется, чтобы не допустить наступления прерываний определенного типа, пока первое из них не будет обработано. В MASK каждый бит соответствует некоторому классу прерываний. Если какой-то бит установлен в 1, то прерывания соответствующего класса разрешены, если в 0, то запрещены. В последнем случае говорят, что они маскированы (их также называют запрещеннымиили закрытыми). Однако маскированные прерывания не теряются, потому что сигнал, вызвавший прерывание, сохраняется аппаратурой. Временно задержанное таким способом прерывание называется отложенным. Когда (вследствие того, что значение MASK сброшено) прерывания соответствующего класса вновь разрешаются, сигнал опознается и происходит прерывание.
Маскирование прерываний находится под контролем операционной системы и зависит от значения MASK в слове состояния, которое заранее сохраняется в рабочей области каждого прерывания. Можно запретить все прерывания, установив все биты MASK в нуль. В действительности поступать подобным образом нет необходимости.