c语言中断函数例程 C语言实现中断

arm7 lpc2103 中断 c语言

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注意要设定选项,不然中断向量表不位于地址0出,也就无法进入中断例程,具体设定方法是:Options for Target'???'-Linker-选中"Use Memory Layout from Target Dialog"

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//非向量外部中断C例程

//P0.16做键盘输入,P0.18做LED输出

#includeLPC2103.H

#define LED 118

void __irq WaiBuZhongDuan(void) // 注意要加“__irq”,告诉编译器,

{ //这是中断例程

if((IOSETLED)==0) IOSET=LED;

else IOCLR=LED; //将P0.0取反

EXTINT=0X01; //清除中断标志,写1清0

VICVectAddr=0; //清0,通知VIC中断结束

}

int main(void)

{

PINSEL1=0X1; //P0.16选为外部中断0引脚输入

IODIR=LED; //P0.18作为LED输出

EXTMODE=0X01; //边沿触发

VICDefVectAddr=(int)WaiBuZhongDuan; //填入中断例程的地址

VICIntEnable=114; //使能EINT0中断

while(1) ;

}

//*****************************************************************************************

PROTEUS仿真见下:

硬件仿真:

补充说明:程序中没有区分IRQ或FIQ,因为VICIntSelect默认为0即所有中断源都是IRQ。

如果中断不能进入,查看一下CPSR中的I位,如果是1,说明CPSR中断标志禁止中断,所以要将I清0,解决办法是利用一个软件中断,进入管理模式,将SPSR的I清0,返回前将SPSR复制到CPSR中。具体做法有待以后解决。本来是想用内嵌汇编的,但是考虑到用户模式不能对CPSR修改。或者修改一下启动代码。

VICDefVectAddr是非向量IRQ的中断例程地址(与此相似的16个向量IRQ的中断例程地址VICVectAddr0~15),中断触发后,VICDefVectAddr(同样,如果是向量IRQ,相应的VICDefVectAddr0~15)中的值自动进入VICVectAddr,所以PC指向VICVectAddr后就进入相应的中断例程。

那么PC为什么会指向VICVectAddr呢?与C51相似的是,ARM的IRQ触发后,PC会跳到0x00000018地址处,查看Startup里的异常向量表,在地址0x00000018处有这样一条指令: LDR PC, [PC, #-0x0FF0],计算一下 0x00000018+8-0x0FF0=0xFFFFF030,(+8是因为三级流水线),0xFFFFF030就是VICVectAddr的地址。

观察一下异常向量表,和C51的中断向量表比较一下,是不是有相似之处:

ARM:

Vectors LDR PC, Reset_Addr ;0x00000000复位

LDR PC, Undef_Addr ;0x00000004未定义异常

LDR PC, SWI_Addr ;0x00000008软件中断

LDR PC, PAbt_Addr ;0x0000000C预取指中止

LDR PC, DAbt_Addr ;0x00000010数据中止

NOP ;0x00000014保留

; LDR PC, IRQ_Addr

LDR PC, [PC, #-0x0FF0] ;0x00000018中断

LDR PC, FIQ_Addr ;0x0000001C快速中断

C51:

ORG 0003H

SJMP INT0

ORG 000BH

SJMP TIME0

ORG 0013H

SJMP INT1

ORG 001BH

SJMP TIME1

ORG 0023H

SJMP SERIAL

VICIntEnable=114是因为外部中断0的编号为14。

“__irq”如果不写,编译器无法正常处理此中断例程,经测试,如果没有,中断例程不能返回正常,具体原因:若不加“__irq”,编译器把此程序看作普通子程序,返回指令是BX RL,若加“__irq”,编译器把此程序看作中断例程,返回指令是SUBS PC,R14,#4,这才是中断返回的正确指令。

EXTINT是外部中断的中断标志位,写1才能清0,写0无效,硬件仿真证明:如果不清0,中断例程将无限循环。顺便说一句:PROTEUS的虚拟仿真结果和事实(硬件仿真)有差异,比如对EXTINT、EXTMODE,VICVectAddr=0没有真实表现,KEIL的软件仿真效果和事实符合的很好。

经测定:如果没有VICVectAddr=0;这一句代码,程序将不会第二次进入中断例程。

求at89c51例程:三个按键控制三个灯亮,用外部中断C程序

......................抱歉,之前没看到用中断,现在在程序上稍作修改

P3口为控制口(中断int0——p3.2),P1口为输出口,p2口提供高电平,LED为共阳极,程序如下:

#include reg51.h

#define   uchar   unsigned char

#define   uint    unsigned int

sbit     k1=P2^0;

sbit     k2=P2^1;

sbit     k3=P2^2;

sbit     LED_1=P1^0;

sbit  LED_2=P1^1;

sbit     LED_3=P1^2;

void relay(uint ms)

{

uint i,j;

for(i=ms;i0;i--)

for(j=110;j0;j--);

}

void main()

{

while(1)

{

EA=1;

 ET0=1;

  while(P3^2==0)

  {

   if(k1==0)

{

LED_1=0;

relay(100);

 }

if(k2==0)

{

LED_2=0;

   relay(100);

 }

if(k3==0)

   {

LED_3=0;

relay(100);

 }

  }

}

程序完毕!

下面是电路图:

C语言中是怎么实现中断的?能提供点资料或举几个例子更好……

中断大概是这样的。。。如果有点错误不要怪我。。。我以前作过鼠标中断的东西。。现在有些想不起来了。。。所以。。。呵呵呵。。。

当程序运行到中断条件的时候,会向CPU发信号改变优先级(原先运行的东西会放进哪个特定的地方的,作保存),以发出中断的那段程序作为最高优先,执行完成后再由执行另外的。。。建议你去看看汇编。。。哈哈哈。。。我没学过的。。。

C中实现中断是用了一个函数:geninterrupt(...)

这个“...”是个16进制的数字,是中断号,像鼠标中断号就是0x33

还要用到类似汇编里寄存器模样的变量:如_AX,_BX,_CX,_DX...不同的值功能不同。。。哎呀,我都忘完了。。。建议去查下geninterrupt()的用法就OK了。。。

如何用c语言编写一个可中断的程序

驻留程序

通俗点讲

就是

程序运行完了,

还要保留

临时数据

运行状态,

等下一次

调用时

继续

执行

和普通程序的

区别:

普通程序(如一个

子函数)

调用完了

临时数据

不需要了,

分配的

内存

空间

回收了,

驻留程序

要保留这些的

驻留

程序

主要

用于

中断函数

非中断函数

有应用,较少。分别举个例子:

1)用于

中断:

假设

一个

定时器

做的

时钟函数,定时器

设置为

1s一个中断。

main()

{

显示

时间

hour,min,sec;

//

循环

刷屏显示

}

中断函数

{

sec++;

if(sec=60)

{

sec=0;

min++;

}

if(min=60)

{

min=0;

hour++;

}

if(hour=24)

{

hour=0;

}

}

这时候

就能看出,

中断程序

运行完的

时候

不能

3个

变量

清空,

因为

下次

中断

还要用到

上次的

值,

这个程序

一直

驻留

内存;

2)再来个

普通

函数的

假设

做了一个程序

,程序中

有一个

函数aa,而

函数

aa

我只能

让它执行

3次就得

关闭程序(这个

用在

密码

验证上)

aa()

{

密码验证次数n+1

返回n

验证结果

}

那这个

aa函数

密码

验证

阶段

就要

常驻

内存

怎样在C语言中使用中断函数

首先你要写中断函数

然后在主程序中像调用子函数一样调用就可以了

举个例子吧

#define uchar unsigned char

#define uchar unsigned char

sbit D1=P1^0;

uchar aa;

void init()

{

TMOD=0x01;

TH0=(65536-50000)/256;

TL0=(65536-50000)%256;

EA=1;

ET0=1;

TR0=1;

}

void main()

{

init();

while(1)

{

if(aa==20)

{

D1=~D1;

aa=0;

}

}

}

void T0time()interrupt 1

{

TH0=(65536-50000)/256;

TL0=(65536-50000)%256;

aa++;

}


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