【STM32 CubeMX】STM32中断体系结构

文章目录

  • 前言
  • 一、中断体系的比喻
  • 二、中断的内部结构
    • 2.1 EXTI
      • 触发方式
    • 2.2 NVIC
    • 2.3 cpu与中断
    • 2.4 外部中断控制器框图
      • 上升沿触发选择寄存器
      • 屏蔽/使能寄存器
      • 等待处理寄存器
    • 2.5 中断优先级
  • 总结


前言


一、中断体系的比喻

STM32中断体系如下图所示:
在这里插入图片描述

一座大型建筑物,比如一座高楼大厦,代表整个 STM32 芯片。在这座建筑物中,有许多房间和走廊,每个房间都代表一个特定功能的模块或外设,比如 GPIO、UART 等。

GPIO(通用输入输出):想象每个房间都有窗户,用于与外界交流。这些窗户可以用来输入信息(外部信号)或输出信息(驱动外部设备)。GPIO 窗户可以被打开或关闭,以允许或阻止信息的流动。

EXTI(外部中断):有些房间有特殊的门,称为 EXTI 门。当外部事件发生时,比如有人敲门,这些门会触发一个中断,通知系统发生了某些重要的事情。

NVIC(中断向量控制器):NVIC 就像一个大厅,里面有一个信息中心,负责管理整栋大楼中发生的所有事件和紧急情况。当有门被触发时,信息中心负责通知大楼的其他部分,告诉它们如何处理这个事件。

UART(通用异步收发传输器):想象一个房间里有一个电话,可以用来和外界通信。UART 中断就像是电话铃声响起,通知你有人在打电话,你需要停下手头的工作去接听电话。

综合以上,整个 STM32 中断结构就像一座大楼,有许多房间(外设模块)和走廊(数据总线),以及信息中心(NVIC)来管理这些房间和走廊中发生的事件。GPIO、EXIT、NVIC、UART 等都是这座大楼中不同的部分,各自承担着不同的功能,共同构成了 STM32 的中断系统。

二、中断的内部结构

2.1 EXTI

中断的框图如下:
在这里插入图片描述
我们可以通过设置寄存器进而来设置指定的引脚接到exti中断上
在这里插入图片描述
比如我们可以设置EXTI0这四位寄存器来设置哪个引脚有EXIT,通过指定的值
比如:设置PA[X]我们要使用0x0000
在这里插入图片描述
如果我们设置0000,他就有下面这样的情节
在这里插入图片描述
比如说,PA0接上一个开关
在这里插入图片描述

你可以去配置是按下中断还是松开时中断,在EXTI这里。
你可以去配置触发方式:

  1. 上升沿触发
  2. 下降沿触发
  3. 双边沿触发

我们还要去使能EXTI,使能他是否能发给下一级的NVIC

触发方式

在这里插入图片描述
上升沿触发就是从低电平变成高电平
下降沿触发就是从高电平变成低电平
双边沿就是上升和下降都触发

2.2 NVIC

NVIC:Nested vectored interrupt controller,嵌套向量中断控制器。
在这里插入图片描述
在上面这个图中,有这么多中断,比如EXTI,UART串口等等
NVIC就是去控制这些中断谁先得到cpu的执行
我们可以配置里面的优先级
我们还可以进一步使能,是否传递给CPU

2.3 cpu与中断

cpu中有一个总开关,我们可以去配置CPU让他处理中断/紧张处理中断

cpu是怎么处理中断的?
在NVIC中,有一个向量表,里面存储着这些中断函数的地址,当CPU检测到中断,NVIC会发一个id给CPU,然后根据id,使用id,在NVIC的向量表里找到对应项,然后调用函数

2.4 外部中断控制器框图

在这里插入图片描述
PA0进来,其中Edge detect circuit为边缘检测电路
在这里插入图片描述
他就可以去检测上升下降沿了

上升沿触发选择寄存器

在这里插入图片描述
其中bit0如果写入1的话就代表使能上升沿触发
在这里插入图片描述
如果是0就是静止。那么对于下降沿也是一样的

屏蔽/使能寄存器

在这里插入图片描述
以EXTI0为例子,我们可以写bit0,来屏蔽(写0)/使能(写1)

等待处理寄存器

在这里插入图片描述
如果某一个EXTI发生了,在他对应的bit位会设置成1
比如EXTI0发送了,那么这个寄存器的bit0会设置成1表示中断已经发生了

2.5 中断优先级

在 NVIC 里,对于每一个中断,都有一个 8 位的寄存器被用来表示它的优先级。这个 8
位的寄存器,被分为 2 部分,分别表示:分组优先级(也叫抢占优先级)、子优先级。

分组优先级被用来判断:当前正在处理的中断,能否被打断。比如当前正在处理 EXT0
中断,它的分组优先级为 3;如果这时候发生了 EXT1 中断,它的分组优先级为 4(数值越
高,优先级越低),那么 EXT1 的中断就无法打断 EXT0,等 EXT0 的中断处理完毕,EXT1 的
中断才能被处理。但是,如果 EXT1 的分组优先级为 2,那么当前的 EXT0 中断就被“抢占”,
先执行 EXT1 的中断处理函数,再继续执行“被抢占的 EXT0”中断函数。
子优先级被用来判断:两个中断同时发生时,谁先被处理。还是以 EXT0、EXT1 为例,
如果它们同时发生了,那么分组优先级高的中断先被处理;如果分组优先级相同,那么子
优先级高的先被处理;如果连子优先级也相同,那么编号小的 EXT0 先被处理。
注意:如果 EXT0、EXT1 的分组优先级相同,是不会发生“抢占”的。比如 EXT0 中断
正在被处理,EXT1 紧接着被触发了,即使 EXT1 的子优先级高于 EXT0,EXT1 也不会抢占
EXI0。当 EXT0 被处理完毕,才轮到 EXT1 被处理。


总结

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mfbz.cn/a/386337.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

VueCLI核心知识1:ref属性、props配置、mixin混入

1 ref 属性 ref属性类似于js原生获取DOM元素 <template><div><h1 v-text"msg" ref"title"></h1><button click"showDom">点我输出上方的Dom元素</button><School ref"sch"></School>…

AutoGen实战应用(三):多代理协作的数据可视化

之前我完成了关于AutoGen的两篇博客&#xff0c;还没有读过这两篇博客的朋友可以先阅读以下&#xff0c;这样有助于对AutoGen的初步了解&#xff1a; AutoGen实战应用(一)&#xff1a;代码生成、执行和调试_autogen 支持的model-CSDN博客 AutoGen实战应用(二)&#xff1a;多代…

详解结构体内存对齐及结构体如何实现位段~

目录 ​编辑 一&#xff1a;结构体内存对齐 1.1对齐规则 1.2.为什么存在内存对齐 1.3修改默认对齐数 二.结构体实现位段 2.1什么是位段 2.2位段的内存分配 2.3位段的跨平台问题 2.4位段的应用 2.5位段使用的注意事项 三.完结散花 悟已往之不谏&#xff0c;知来者犹可…

2.14作业

1.请编程实现二维数组的杨辉三角。 2.请编程实现二维数组计算每一行的和以及列和。 3.请编程实现二维数组计算第二大值。 4.请使用非函数方法实现系统函数strcat,strcmp,strcpy,strlen. strcat: strcmp: strcpy: strlen:

JVM性能调优 - 服务器性能排查(7)

在排查生产环境的性能问题时,以下是一些常见的步骤和技巧: 监控系统资源:使用系统监控工具(如top、htop、nmon等)来监控服务器的CPU使用率、内存使用率、磁盘IO等系统资源情况。这可以帮助你了解系统的整体负载情况,是否存在资源瓶颈。 分析日志:查看应用程序的日志文件…

操作系统——1.3 操作系统运行环境

1.3 操作系统运行环境 一、概念 操作系统运行机制总览 应用程序与内核程序 特权指令与非特权指令 内核态与用户态 CPU在内核态与用户态的切换 操作系统运行机制的总结 中断和异常总览 中断的作用 中断的类型 内中断的例子 外中断的例子 中断的分类&am…

【51单片机】利用【时间延迟】的原理规避【按键抖动问题】

前言 大家好吖&#xff0c;欢迎来到 YY 滴单片机系列 &#xff0c;热烈欢迎&#xff01; 本章主要内容面向接触过单片机的老铁 本章是51LCD单片机设计的一个环节&#xff0c;完整可前往相应博客查看完整传送门 欢迎订阅 YY滴C专栏&#xff01;更多干货持续更新&#xff01;以下…

PWR电源控制

PWR电源 PWR简介 PWR&#xff08;Power Control&#xff09;电源控制 PWR负责管理STM32内部的电源供电部分&#xff0c;可以实现可编程电压监测器和低功耗模式的功能 可编程电压监测器&#xff08;PVD&#xff09;可以监控VDD电源电压&#xff0c;当VDD下降到PVD阀值以下或上…

day40 Bootstrap文字背景颜色+网格系统(简单示例)

目录 Bootstrap5 颜色相关Bootstrap 网格系统网格类Bootstrap 自动布局等宽响应式列不等宽响应式列 Bootstrap5 颜色相关 <div class"container" style"background-color:plum"><h2>代表指定意义的文本颜色</h2><p class"text-m…

位运算总结(Java)

目录 位运算概述 位运算符 位运算的优先级 位运算常见应用 1. 给定一个数n&#xff0c;判断其二进制表示中的第x位是0还是1 2. 将数n的二进制表示中的第x位修改为1 3. 将数n的二进制表示中的第x位修改为0 4. 位图 例题&#xff1a;判断字符是否唯一 5. 提取数n的二进制…

【开源】SpringBoot框架开发企业项目合同信息系统

目录 一、摘要1.1 项目介绍1.2 项目录屏 二、功能模块2.1 数据中心模块2.2 合同审批模块2.3 合同签订模块2.4 合同预警模块2.5 数据可视化模块 三、系统设计3.1 用例设计3.2 数据库设计3.2.1 合同审批表3.2.2 合同签订表3.2.3 合同预警表 四、系统展示五、核心代码5.1 查询合同…

C++ JSON解析

JSON解析 JSONCPPC实现JSON解析器 JSONCPP JSONCPP源码链接&#xff1a;https://github.com/open-source-parsers/jsoncpp JSOCPP源码下载以后&#xff0c;首先复制一份include文件夹下的json文件夹&#xff0c;头文件留着后续备用。 使用Cmake生成项目。在IDE中编译jsoncpp_…

【算法分析与设计】环形链表

&#x1f4dd;个人主页&#xff1a;五敷有你 &#x1f525;系列专栏&#xff1a;算法分析与设计 ⛺️稳中求进&#xff0c;晒太阳 题目 给你一个链表的头节点 head &#xff0c;判断链表中是否有环。 如果链表中有某个节点&#xff0c;可以通过连续跟踪 next 指针再次…

缓慢变化维 常用的处理方法

什么是缓慢变化维 维度 在数仓中&#xff0c;表往往会被划分成两种类型&#xff0c;一种是 事实表&#xff0c;另一种是维度表&#xff0c;举个例子&#xff0c;比如说&#xff1a; ❝ 2024年2月14日&#xff0c;健鑫在12306上买了两张火车票&#xff0c;每张火车票400元&…

TinUI v5预发布记录

TinUI v5预发布记录 前言新控件滚动选择框菜单按钮 新样式pre1pre2pre3 新功能导入字体文件 前言 TinUI是一个从2021年正式开始并一直维护到现在的小项目&#xff0c;中间经过了四代版本的更新。因为一些原因&#xff0c;2023年&#xff0c;TinUI-4后更新较少。 TinUI发展历程…

jmeter-问题二:JMeter进行文件上传时,常用的几种MIME类型

以下是一些常用的MIME类型及其对应的文件扩展名&#xff1a; 文本类型: text/plain: 通常用于纯文本文件&#xff0c;如 .txt 文件。 text/html: 用于HTML文档&#xff0c;即 .html 文件。 application/msword: Microsoft Word文档&#xff0c;即 .doc 和 .docx 文件。 图像…

英伟达市值超越谷歌!老黄隔空回应Altman的巨资筹款计划:没必要,真的没必要!

凭借算力上的霸主地位&#xff0c;英伟达正稳步成为科技领域的下一个巨头&#xff0c;在不久的15个月前&#xff0c;英伟达的市值还不足3000亿美元。然而&#xff0c;截至昨日&#xff0c;英伟达股价飙升使其市值达到了1.83万亿美元&#xff0c;超越了Alphabet&#xff08;谷歌…

传输层DoS

传输层是国际标准化组织提出的开放系统互联参考模型&#xff08;OSI&#xff09;中的第四 层。该层协议为网络端点主机上的进程之间提供了可靠、有效的报文传送服务。 平时我们所谈论的拒绝服务攻击大多是基于TCP的&#xff0c;因为现实中拒绝服务的对象 往往都是提供HTTP服务的…

Java类加载

Java类加载机制是Java虚拟机&#xff08;JVM&#xff09;的一个核心组成部分&#xff0c;它负责将Java类从不同的数据源&#xff08;如本地文件系统、网络等&#xff09;加载到JVM中&#xff0c;并为之生成对应的java.lang.Class对象。理解Java类加载机制对于深入理解Java运行时…

Python中多种生成随机密码超实用实例

前言 密码是信息安全的基石&#xff0c;它用于保护我们的账户、数据和隐私。为了确保密码足够强大&#xff0c;需要生成随机密码。在本文中&#xff0c;将讨论多种Python方法&#xff0c;用于生成随机密码的实用示例和技巧。 目录 ​编辑 前言 密码生成的要求 使用secrets…
最新文章