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软件复位程序设计 程序设计软件

时间:2020-07-09 14:07:54
怎样实现软件复位跟硬件复位一样的效果 单片机的硬件复位和门狗复位都是对单片机的复位引脚 加一个复位电平产生的 此时单片机将进行复位操作 pc=0000h p0=p1=p2=p3=0ffh sp=07h
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软件复位程序设计

怎样实现软件复位跟硬件复位一样的效果

单片机的硬件复位和门狗复位都是对单片机的复位引脚 加一个复位电平产生的 此时单片机将进行复位操作 pc=0000h p0=p1=p2=p3=0ffh sp=07h 其它特殊寄存器将被清零.这点与硬件复位不同。

2 软件复位;一般为了防止程序跑飞 可以在程序存储器中没有指令的地方 全部写入 LJMP 0000H指令一旦单片机运行跑飞 进入LJMP 0000H指令区 将还返回单片机的第一条指令 重新运行单片机的正常程序.软件复位时,P0 P1 P2 P3 和特殊寄存器的内容都不会再改变。

复位结束后 单片机重新开始运行...

51单片机如何实现软件复位系统(C语言),谢谢

soft_reset(); 一般可实现软件复位。

办法3:用软件实现的硬复位。

需要牺牲一个单片机引脚,且增加了单片机外部电路构造的复杂性,很不可取,且增加了单片机外部电路构造的复杂性。

这用汇编是很简单的事,而C则比较难以实现。

但是;2;5,也基本上是唯一的一个办法。

但并不是所有单片机都具备看门狗的功能。

只有RETI指令可以使中断挂号寄存器清零。

51单片机有两级中断优先级,所以需要执行两次RETI指令、用单片机自带的软件复位指令或内狗指令;6、goto大法,同样需要牺牲一个单片机引脚,而且goto不能跑到函数外面去执行一个命令,因为复位是纯硬件过程,软件是不可控的.但是我们还是要讨论方法,一般流传的方法如下:1、放狗。

目前可能极少数单片机或者用户已经自行添加Boot load时用户程序的程序开始地址并不为0x0000,所以需要查找这些特定单片机的启动地址,然后goto命令。

但需要注意,如果是在中断例程里,那么中断挂号寄存器仍置位,在程序的唯一循环中设定一个条件,#00111100B!STC 51系列单片机Datasheet中指出:传统的8051 单片机由于硬件上未支持此功能;天堂雨林博客对以上方法的意见:方法1:“放狗”是单片机软复位的最好办法,内狗也是一条指令MOV WDT_CONTR。

如STC的单片机有软件复位指令,实现了此功能。

用户只需简单的控制ISP_CONTR 特殊功能寄存器的其中两位 SWBS / SWRST 就可以系统复位了。

办法6:程序从头(上电复位处)开始运行,且只有一个循环这种情况,当然可以用goto,如在main()的开头设一个start:单片机实现软件复位(软复位)的方法及讨论 单片机实现软件复位(软复位)的方法及讨论(天堂雨林博客blog,只是把程序转到地址0去执行,很不可取。

但不能把它单单地当成是复位,应该叫上电复位。

办法5:Atmel 89C不带内狗,S的有内狗,只是一条指令就行,实现起来较麻烦。

办法2。

在keil C51下面可以这样实现,goto命令尽量不要用,即ISP_CONTR,地址在0E7H 单元(即str ISP_CONTR=0xE7),MOV ISP_CONTR,#00100000B(C语言为ISP_CONTR=0x20):类似办法3,因为goto会到处乱窜,不如用一个JMP更直接;}在需要软件复位的地方使用语句。

办法4:这不是复位。

现STC 新推出的增强型8051 根据客户要求增加了ISP_CONTR 特殊功能寄存器、((void(code *)(void))0x0000)();3、用单片机一个引脚控制点一下RSTRST;4、用单片机一个引脚控制重新加电,同级中断不能执行。

所以必须先使中断挂号寄存器清零,EA = 0;acer收集整理)单片机软复位有什么好的方法?如从机收到复位命令(软件命令),程序怎么使机器复位?虽然要使软件始终处于可控状态.sina.com.cn/,最好不要用"复位",用户必须用软件模拟实现:void soft_reset(void){ ((void (code *) (void)) 0x0000) (),也不是一个万全之策

单片机软件复位

问题会解决的,别痛苦。

我在自学单片机,曾碰到过新买的单片机芯片是坏的。

遇到问题不要急,仔细分析,各种可能性都要想到,我还碰到过单片机烧写好后程序不能运行,后经过多次试验发现是电路板的问题。

我懂得也不多,不能给你更多的帮助,只是一点小提示,希望对你有帮助!

vhdl同步复位和异步复位程序的区别

THEN IF reset="1" THEN -- 复位系统 ELSE -- 正常运作 END IF;END IF,并不立刻生效,而是要等到复位信号有效之后系统时钟的有效边沿到达时才会生效;而异步复位则是立刻生效的所谓“同步”是指与系统时钟同步。

同步复位是指当复位信号有效时,只要复位信号有效,无论系统时钟是怎样的,系统都会立即被复位:IF clock"event AND clock="1"。

在用VHDL描述复位信号时;异步复位:IF reset="1" THEN -- 复位系统ELSIF clock"event AND clock="1",在系统时钟有效边沿到达之后才判断同步复位是否有效;而对异步复位的判断则与系统时钟无关。

同步复位...

我是一个单片机新手,请问一下 1.单片机的硬件复位和软件复位有什么...

嘿嘿 还是俺来帮你解答吧1 单片机的硬件复位和门狗复位都是对单片机的复位引脚 加一个复位电平产生的 此时单片机将进行复位操作 pc=0000h p0=p1=p2=p3=0ffh sp=07h 其它特殊寄存器将被清零。

复位结束后 单片机重新开始运行。

2 软件复位;一般为了防止程序跑飞 可以在程序存储器中没有指令的地方 全部写入 LJMP 0000H指令一旦单片机运行跑飞 进入LJMP 0000H指令区 将还返回单片机的第一条指令 重新运行单片机的正常程序.软件复位时,P0 P1 P2 P3 和特殊寄存器的内容都不会再改变.这点与硬件复位不同. 呵呵 满意就给加分吧

【系统分析与设计过程】请问软件开发的一般过程?如可行性分析、程...

一、问题定义 问题定义阶段必须回答的关键问题是:“要解决的问题是什么?”因此,分析员通过对系统的实际用户和使用部门负责人的访问调查,扼要地写出他们对问题的理解,并在用户和使用部门负责人的会议上认真讨论这份书面报告,澄清含糊不清的地方,改正理解不正确的地方,最后得到一份双方都满意的文档,此文档中系统分析员应该写明问题的性质、工程目标和规模。

问题定义阶段是软件生存周期中最简短的阶段,一般只需一天甚至更少的时间。

二、可行性研究 此阶段的任务不是具体解决问题,而是研究问题的范围,探索这个问题是否值得去解决, 是否有可行的解决办法。

在这个阶段,系统分析员应该导出系统的高层逻辑模型,并且在此基础上更准确、更具体地确定工程规模和目标。

然后分析员更准确地估计系统的成本和效益,对建议的系统进行仔细的成本/效益分析,这是这个阶段的主要任务之一。

可行性研究的结果是使用部门负责人做出是否继续进行这项工程的决定的重要依据。

三、需求分析 这个阶段的任务,主要是确定目标系统必须具备哪些功能。

因此,系统分析员在需求分析阶段必须和用户密切配合,充分交流信息,以得出经过用户确认的系统逻辑模型。

通常用数据流图濑据字典和简要的算法描述表示系统的逻辑模型。

需求分析阶段确定的系统逻辑模型,是以后设计和实现目标系统的基础,因此必须准确完整地体现用户的要求。

四、总体设计 这个阶段必须回答的关键问题是:“应该如何解决这个问题?” 首先应该考虑几种可能的解决方案,一般包括: 1.低成本的解决方案。

系统只能完成最必要的工作,不能多做一点额外的工作。

2.中等成本豹解决方案,这样的系统不仅能够很好地完成预定的任务,使用起来很方便, 而且可能还具有用户没有具体指定的某些功能和特点。

3.高成本的“十全十美”的系统。

这样的系统具有用户可能希望有的所有功能和特点。

系统分析员应该使用系统流程图或其他工具描述每种可能的系统,估计每种方案的成本 和效益;还应该在充分权衡各种方案利弊的基础上,推荐一个较好的系统,并且制定实现所推荐的系统的详细计划。

要完成上述任务,通常采用结构设计的一条基本原理就是程序应该模块化,因此,总体设计还应设计软件的结构,通常用软件结构图表示。

五、详细设计 详细设计阶段的任务就是把解法具体化,设计出程序的详细规格说明,包括必要的细节, 程序员可以根据它们写出实际的程序代码。

通常用程序流程图,N—S图,PAD图,}{IPO图或PDI_.语言描述详细设计的结果。

六、编码和单元测试 这个阶段的任务是程序员根据目标系统的性质和实际环境,选取一种适当的高级程序设 计语言(必要时用汇编语言),把详细设计的结果翻译成用选定的语言书写的程序,并且仔细测试编写出的每一个模块。

程序员在书写程序模块时,应使它的可读性、可理解性和可维护性良好。

七、综合测试 这个阶段的任务是通过各种类型的测试,使软件达到预定的要求。

最基本的测试是集成测试和验收测试。

集成测试是根据设计的软件结构,把经单元测试的模块按某种选定的策略装配起来,在装配过程中对程序进行必要的测试。

验收测试是按照需求规格说明书的规定,由用户对目标系统进行验收。

通过对软件测试结果的分析可以预测软件的可靠性;反之,根据对软件可靠性的要求也可以决定测试和调试过程什么时候可以结束。

在进行测试的过程中,应该用正式的文档把测试计划、详细测试方案以及实际测试结果保存下来,作为软件配置的一部分。

八、软件维护 维护阶段的任务,是通过各种必要的维护活动使系统持久地满足用户的需要。

通常维护活动有四类:改正性维护,即诊断和改正在系统使用过程中发现的软件错误;适应性维护,即修改软件以适应环境的变化;完善性维护,即根据用户的要求改进或扩充软件使它更完善;预防性维护,即修改软件为将来的维护活动预先做准备。

每一项维护活动都应该准确地记录下来,作为正式的文档资料加以保存。

软件的生存周期划分为上述8个阶段,前3个阶段称为软件的定义阶段,第4至第7个阶段称为软件的开发阶段,最后一个阶段称为软件的维护阶段。

在软件开发期间,测试的工作量最大,约占总开发量的40%;而软件的维护阶段周期最长,工作量非常大。

软件系统的研制工作,不可能是直线进行,研制人员常常需从后面阶段回复到前面。

为了减少返工现象,研制人员通常在各个阶段进行阶段复审,以确保研制工作顺序进行。

在软件生存周期的各个阶段完成研制任务后,应提交各阶段的格式文档资料。

§1.4软件工程方法学 软件开发的目标就是在规定的投资和时间限制内,开发出符合用户需求的高质量软件。

软件开发是一种高智能的活动,必须用软件工程的方法和技术指导软件开发的全过程。

看门狗复位指令怎么用

主程序又来监视T0:运行速度超慢,桌面背景变换,如果值发生了预期的变化。

2。

考虑系统各功能模块及其循环次数,就说明T0中断正常;定时器T0定时30 ms(T0的初值为65 536-30 000=35 536)。

主控程序的每次循环都将刷新T0的初值,会造成整个系统的陷入停滞状态,发生不可预料的后果,所以出于对单片机运行状态进行实时监测的考虑,便产生了一种专门用于监测单片机程序运行状态的芯片,或者说PC指针不能回来,MCU正常工作的时候,每隔一端时间输出一个信号到喂狗端,看门狗电路就会由于得不到单片机送来的信号,便在它和单片机复位引脚相连的引脚上送出一个复位信号,使单片机发生复位。

在初始化程序块中设置T0的工作方式,将会造成每发送一次,一个是时间单一 在由单片机构成的微型计算机系统中: 1,当看门狗没有被定时清零时,将引起复位。

这可防止程序跑飞,来监控主程序的运行、看录像)等具有很好的应用价值. 系统软件"看门狗&quot,造成程序的跑飞。

在这里T1的定时时间要设的大于主程序的运行时间。

此子程序只须一条指令,即在T0对应的中断向量地址(000BH)写入"无条件转移&quot。

如,并开启中断和计数功能。

系统Fosc=12 MHz,T0为16位计数器,最大计数值为(2的16次方)-1=65 535,T0输入计数频率是.Fosc/。

清看门狗也不能太过频繁否则会造成资源浪费。

程序正常运行时,软件每隔一定的时间(小于定时器的溢出周期)给定时器置数,即可预防溢出中断而引起的误复位。

看门狗运用:看门狗是恢复系统的正常运行及有效的监视管理器(具有锁定光驱,锁定任何指定程序的作用,可用在家庭中防止小孩无节制地玩游戏、上网,而这个变量在主程序运行的开始已经有了一个初值,在这里我们要设定的定时值要小于主程序的运行时间,这样在主程序的尾部对变量的值进行判断;看门狗"(watchdog) 看门狗电路的应用。

如果这个时间间隔超过了编程的极限值,一个输出到MCU的RST端.看门狗定时器T0的设置,两台电脑同时中毒一天,还会持续一周蔓延;看门狗"定时器T0将溢出并申请中断。

3.设计T0溢出所对应的中断服务程序。

工作原理:在系统运行以后也就启动了看门狗的计数器,看门狗就开始自动计数,我们给T1设定一定的定时时间,在主程序中对其进行复位,如果不能在一定的时间里对其进行复位,T1 的定时中断就会使单片机复位,当产生定时中断的时候对一个变量进行赋值,而陷入死循环,程序的正常运行被打断,如果没有发生变化则使程序复位。

对于T1我们用来监控主程序的运行,从而保证系统的稳定运行,将产生一个WDT复位。

-------------------------------------------------------------------------------- 看门狗使用注意:大多数51 系列单片机都有看门狗,我们就可以用这两个定时器来对主程序的运行进行监控。

我们可以对T0设定一定的定时时间,对单片机重新进行初始化并获得正确的执行顺序 看门狗也有对计算机危害之处。

如果用看门狗软件加密并发送到环形网络内(如学校机房),给 WDT 清零,如果超过规定的时间不喂狗。

那么定时时间到后就会使单片机复位。

常用的WDT芯片如MAX813 . 看门狗,是一个定时器电路, 一般有一个输入,T1监视主程序。

如程序进入"死循环&quot,定时器溢出时,将引起复位.看门狗可设定溢出率,也可单独用来作为定时器使用. 凌阳61的看门狗比较单一;命令,把计算机拖回整个程序的第一行,我们还是以51系列来讲,该定时器检测对其控制 寄存器的两次特定写操作的时间间隔,由单片机控制的系统无法继续工作;12,溢出周期为(65 535+1)/1=65 536(μs),给主程序留有一定的的裕量。

而T1的中断正常与否我们再由T0定时中断子程序来监视,使单片机可以在无人状态下实现连续工作,其工作原理是,如果到了一定的时间还不去清看门狗,那么看门狗计数器就会溢出从而引起看门狗中断,造成系统复位,我们知道在51单片机中有两个定时器,本系统主控制程序的运行时间约为16.6 ms。

系统设置"看门狗&quot,该I/O引脚通过程序控制它定时地往看门狗的这个引脚上送入高电平(或低电平),俗称&quot,叫喂狗(kicking the dog or service the dog),这一程序语句是分散地放在单片机其他控制语句中间的,一旦单片机由于干扰造成程序跑飞后而陷入某一程序段 进入死循环状态时,写看门狗引脚的程序便不能被执行,这个时候。

51 系列有专门的看门狗定时器。

所以在使用有看门狗的芯片时要注意清看门狗。

硬件看门狗是利用了一个定时器,又叫 watchdog timer,或者说程序跑飞;O引脚相连:看门狗芯片和单片机的一个I/. 防止MCU死机. 看门狗的作用就是防止程序发生死循环,这时"的设计思路,即程序从程序存储器的起始位置开始执行,这样便实现了单片机的自动复位,也就是说在主程序的运行过程中,我们要在定时时间到之前对定时器进行复位如果出现死循环;而T0的初值在30 ms内未被刷新。

设计者必须清楚看门狗的溢出时间以决定在合适的时候,清看门狗,(一般在程序跑飞时),WDT 定时超过.计算主控程序循环一次的耗时,就回给出一个复位信号到MCU,是MCU复位,第二...

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