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状态机在嵌入式前后台系统中的应用

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作者:时间:2010-01-13来源:电子产品世界收藏

  在前后台系统中,外部的异步事件通过中断来捕获并运行在后台,而其他的任务则运行于前台。提高系统中的任务处理能力,是前后台系统设计的重点。本文描述了利用来提高前后台系统任务处理能力的实现方法。为了便于研究和描述在嵌入式前后台软件系统中的应用,本文将以移动2G光纤直放站近端机的监控软件案例来阐述和说明。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/104888.htm

  1 移动2G光纤直放站近端机监控单元

  对于移动2G光纤直放站近端机监控单元,只介绍与本文有关部分的原理框图,如图1所示。图中GSMModem通过AT91SAM7S256的串口1相连。由于GSMModem的特性和短消息的收发,其通信收发处理相对比较繁琐和复杂。例如,发送短消息时,需要向Modem发送“AT+CMGS=电话号码”并等待一定的时间,再发送短消息内容,等待发送成功。短消息发送成功后,GSMModem将回应“+CMGS序号”的信息。其发送需要等待的时间长短不定。

  

 

  在移动2G光纤直放站近端机中,通过串口1发送到GSMModem的数据不仅仅是短消息,还包括下行功率查询、信源信息查询、读取/删除短消息等。因此,针对移动2G光纤直放站近端机监控单元的要求和软件系统为前后台系统的特点,移动2G光纤直放站近端机监控单元的监控软件设计采用了和队列的方式。

  2 软件的设计思路

  根据前后台软件系统的特点,结合移动2G光纤直放站近端机的硬件结构,以移动2G光纤直放站近端机的监控软件中的短消息收发子系统为例,来阐述软件的设计思路。GSMModem的短消息接收采用软件主动读取的方式,即软件以中断方式接收到短消息在Modem中存储的序号,然后软件主动读取短消息和删除已读取的短消息。短消息的收发处理流程如图2所示。

  2.1 短消息的接收

  如图2所示,GSMModem主动上报的信息将存储到串口1接收缓冲区中,软件从串口1接收缓冲区的数据中解析出短信序号(Modem收到的短消息在Modem中的存储序号)存储到短信序号队列(短信序号缓冲区1~n)中,然后软件通过短信序号队列的状态来决定是否需要向Modem发送读取短信或者删除短信命令。

  当软件发送读短消息命令后,GSMModem将对应序号的短信息送出,数据将存储到串口1接收缓冲区中,软件再从串口1接收缓冲区的数据中解析出短消存储到短信队列(短信缓冲区1~m)中。这样需要软件处理的短消息就存储到了短信队列中,而处理的事情则交由软件的其他区处理。

  

 

  图2 直放站短信收发处理流程

  2.2 短消息的发送

  对所有需要发送到GSMModem的数据,则通过UART1发送缓冲区来完成。具体发送哪些数据(读取/删除短信、下行功率查询、信源信息查询、未读短信查询)或者缓冲区的数据(短消息发送缓冲区、告警上报发送缓冲区)由软件根据相应的状态来选择确定。

  3 设计思路的实现

  3.1 串口1数据的发送

  3.1.1 串口1发送缓冲区的数据结构

  串口1是否有数据需要发送,由串口1的发送缓冲区的状态来决定。串口1发送缓冲区的数据结构定义如下:

  typedef struct{

  unsigned char bStBuf;//bStBuf =

  Uart1_TxBuf_Rdy或者=Uart1_TxBuf_Wait或者=Uart1_TxBuf_Empty

  unsigned short Index;

  unsigned short Len;

  char Buf[270];

  }Uart1Buf_t;

  ① bStBuf成员: 串口1发送缓冲区的状态。

  ② Index成员: 串口1发送数据缓冲区索引。

  ③ Len成员: 串口1发送数据缓冲区中有效数据的长度。

  ④ Buf成员: 串口1发送数据缓冲区。

  3.1.2 串口1发送缓冲区软件定时器

  由于GSM Modem的特性致使串口1不能不间断地发送数据,因此,对串口1的数据发送设定一个软件定时器。软件定时器用于控制GSMModem是否可以接收来自串口1的新数据。软件定时器的结构定义如下:

  typedef struct{

  unsigned char bTimerSt;//软件定时器的状态: Timer_START或Timer_STOP

  unsigned int TimerCtn;//软件定时器的计数器

  void (*func)(void);//超时后相应的处理功能函数指针

  }SoftTimer_t;

  ① bTimerSt成员: 用于描述软件定时器的状态。它有2种状态:

  ◆ Timer_START――开始软件定时器;

  ◆ Timer_STOP――停止软件定时器。

  ② TimerCtn成员: 用于描述软件定时器的定时时间。它是一个32位的计数器,硬件定时的基准时间为20ms(建议设置在前后台系统主程序循环1次需要的时间),因此最大定时时间为20 ms×232=85 899 345.92 s。

  ③ func成员:

  用于描述软件定时器超时需要去处理相应事情的函数。该函数是在定时器中断服务程序下运行的,因此为了减少中断服务程序占用CPU的时间,函数只作简单的状态设置或者清除工作,如函数Clear_Uart1TxbStBuf。

  void Clear_Uart1TxbStBuf(void){

  Uart1Tx.bStBuf = Uart1_TxBuf_Empty;//设置串口1发送缓冲区为空

  ……

  }

  3.1.3 串口1数据发送状态机

  串口1发送缓冲区的成员bStBuf有3种状态。

  ① Uart1_TxBuf_Rdy: 串口1发送缓冲区数据准备好。

  ② Uart1_TxBuf_Wait: 串口1发送缓冲区数据等待。

  ③ Uart1_TxBuf_Empty: 串口1发送缓冲区空。

  3种状态的转移情况如图3所示。

  

 

  图3 串口1的发送缓冲区状态机

linux操作系统文章专题:linux操作系统详解(linux不再难懂)


关键词: 嵌入式 状态机

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