守护系统稳定性的关键技术之看门狗

2024-06-21 05:04

本文主要是介绍守护系统稳定性的关键技术之看门狗,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

目录

一、独立看门狗

二、窗口看门狗

三、总结

看门狗定时器(Watchdog Timer,WDT)是嵌入式系统中至关重要的组件,用于监控和维护系统的稳定性。主要是用来监测单片机运行状态和解决程序引起的故障的模块。在由单片机构成的微型计算机系统中,由于单片机的工作常常会受到来自外界电磁场的干扰,造成程序的跑飞,而陷入死循环,程序的正常运行被打断,由单片机控制的系统无法继续工作,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,俗称“看门狗”(watchdog)。根据功能不同,通常分为独立看门狗和窗口看门狗。因为独立看门狗受工作场合因素的影响会多一点,仅适用于一些对时间精度要求较低的场合;窗口看门狗适用于对时间精度高的场合。

一、独立看门狗

独立看门狗本质上是一个定时器,这个定时器有一个输出端,可以输出复位信号。该定时器是一个 12 位的递减计数器,当计数器的值减到 0 的时候,就会产生一个复位信号。如果在计数没减到 0 之前,重置计数器的值的话,那么就不会产生复位信号,这个动作我们称为喂狗。 看门狗功能由 VDD 电压域供电,在停止模式和待机模式下仍然可以工作。

从 IWDG 框图整体认知可得以下结论

  1. 时钟源:IWDG 的时钟源通常来自一个低速内部振荡器(LSI),独立于主系统时钟,确保在主系统时钟故障时仍能正常运行。

  2. 分频器:IWDG 使用分频器来调整计时器的频率。通过配置分频器,可以改变 IWDG 的计时周期,从而灵活控制超时时间。

  3. 计数器:计数器是 IWDG 的核心部分,它会根据配置的分频值进行递减计数。系统需要定期重置计数器(即“喂狗”),以防止计数器达到零触发复位。

  4. 复位控制逻辑:当计数器达到零时,复位控制逻辑会生成一个复位信号,触发系统复位。

  5. 控制寄存器:IWDG 包含一组控制寄存器,用于配置分频值、计数器初始值以及控制 IWDG 的启停状态。

  6. 看门狗启动逻辑:该逻辑用于启用和禁用 IWDG。在一些系统中,IWDG 的启动逻辑可能是一次性的,即一旦启动便无法关闭,以增强系统的安全性。

IWDG 的工作流程可以概括为以下几个步骤:

  1. 时钟源供电:IWDG 通过低速内部振荡器(LSI)提供的时钟信号进行计时,确保即使主系统时钟发生故障,IWDG 仍然可以正常运行。

  2. 配置分频器:通过设置控制寄存器中的分频器值,调整 IWDG 的计时频率和超时时间。常见的分频值范围从 4 到 256 倍,以适应不同的应用需求。

  3. 初始化计数器:将计数器初始化为一个预设值,开始计时。计数器会根据配置的分频值逐渐递减。

  4. 系统定期“喂狗”:在系统正常运行过程中,主程序或定时任务需要定期重置计数器,以防止计数器达到零。如果计数器未在设定时间内重置,IWDG 将认为系统出现了故障。

  5. 触发复位:当计数器递减至零时,复位控制逻辑生成复位信号,触发系统复位。系统复位后,重新初始化 IWDG,并进入正常工作状态。

二、窗口看门狗

窗口看门狗(Window Watchdog,WWDG)是一种高级看门狗定时器,主要用于检测系统在指定时间窗口内的运行情况。相比于传统的看门狗定时器,窗口看门狗通过限制系统“喂狗”的时间窗口,能够更精准地监控系统的运行状态,避免系统过早或过晚重置看门狗。本文将通过框图介绍窗口看门狗的整体结构和功能。

对于一般的看门狗,程序可以在它产生复位前的任意时刻刷新看门狗,但这有一个隐患,有可能程序跑乱了又跑回到正常的地方,或跑乱的程序正好执行了刷新看门狗操作,这样的情况下一般的看门狗就检测不出来了,如果使用窗口看门狗,程序员可以根据程序正常执行的时间设置刷新看门狗的一个时间窗口,保证不会提前刷新看门狗也不会滞后刷新看门狗,这样可以检测出程序没有按照正常的路径运行非正常地跳过了某些程序段的情况。

窗口看门狗中有一个7位的递减计数器T[6:0],它会在出现下述2种情况之一时产生看门狗复位:

1.当喂狗的时候如果计数器的值大于某一设定数值W[6:0]时,此设定数值在WWDG——CFR寄存器定义。(上窗口)

2.当计数器的数值从0x40见到0x3F时,【T6位跳变到0】。(下窗口)

如果启动了看门狗并且允许中断,当递减计数器等于0x40时,产生早期唤醒中断(EWI),它可以用于喂狗以避免WWDG复位。

三、总结

窗口看门狗作为一种先进的时间监控机制,能够有效提升系统的实时性和安全性。通过合理配置和使用窗口看门狗,开发者可以确保系统在复杂环境中稳定运行,防止系统因时间偏差或异常操作而失控。未来,随着嵌入式系统技术的不断发展,窗口看门狗将在系统安全和稳定性保障方面继续发挥重要作用。

如有侵权,联系删除

这篇关于守护系统稳定性的关键技术之看门狗的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/1080281

相关文章

什么是cron? Linux系统下Cron定时任务使用指南

《什么是cron?Linux系统下Cron定时任务使用指南》在日常的Linux系统管理和维护中,定时执行任务是非常常见的需求,你可能需要每天执行备份任务、清理系统日志或运行特定的脚本,而不想每天... 在管理 linux 服务器的过程中,总有一些任务需要我们定期或重复执行。就比如备份任务,通常会选在服务器资

TP-LINK/水星和hasivo交换机怎么选? 三款网管交换机系统功能对比

《TP-LINK/水星和hasivo交换机怎么选?三款网管交换机系统功能对比》今天选了三款都是”8+1″的2.5G网管交换机,分别是TP-LINK水星和hasivo交换机,该怎么选呢?这些交换机功... TP-LINK、水星和hasivo这三台交换机都是”8+1″的2.5G网管交换机,我手里的China编程has

基于Qt实现系统主题感知功能

《基于Qt实现系统主题感知功能》在现代桌面应用程序开发中,系统主题感知是一项重要的功能,它使得应用程序能够根据用户的系统主题设置(如深色模式或浅色模式)自动调整其外观,Qt作为一个跨平台的C++图形用... 目录【正文开始】一、使用效果二、系统主题感知助手类(SystemThemeHelper)三、实现细节

CentOS系统使用yum命令报错问题及解决

《CentOS系统使用yum命令报错问题及解决》文章主要讲述了在CentOS系统中使用yum命令时遇到的错误,并提供了个人解决方法,希望对大家有所帮助,并鼓励大家支持脚本之家... 目录Centos系统使用yum命令报错找到文件替换源文件为总结CentOS系统使用yum命令报错http://www.cppc

不懂推荐算法也能设计推荐系统

本文以商业化应用推荐为例,告诉我们不懂推荐算法的产品,也能从产品侧出发, 设计出一款不错的推荐系统。 相信很多新手产品,看到算法二字,多是懵圈的。 什么排序算法、最短路径等都是相对传统的算法(注:传统是指科班出身的产品都会接触过)。但对于推荐算法,多数产品对着网上搜到的资源,都会无从下手。特别当某些推荐算法 和 “AI”扯上关系后,更是加大了理解的难度。 但,不了解推荐算法,就无法做推荐系

基于人工智能的图像分类系统

目录 引言项目背景环境准备 硬件要求软件安装与配置系统设计 系统架构关键技术代码示例 数据预处理模型训练模型预测应用场景结论 1. 引言 图像分类是计算机视觉中的一个重要任务,目标是自动识别图像中的对象类别。通过卷积神经网络(CNN)等深度学习技术,我们可以构建高效的图像分类系统,广泛应用于自动驾驶、医疗影像诊断、监控分析等领域。本文将介绍如何构建一个基于人工智能的图像分类系统,包括环境

水位雨量在线监测系统概述及应用介绍

在当今社会,随着科技的飞速发展,各种智能监测系统已成为保障公共安全、促进资源管理和环境保护的重要工具。其中,水位雨量在线监测系统作为自然灾害预警、水资源管理及水利工程运行的关键技术,其重要性不言而喻。 一、水位雨量在线监测系统的基本原理 水位雨量在线监测系统主要由数据采集单元、数据传输网络、数据处理中心及用户终端四大部分构成,形成了一个完整的闭环系统。 数据采集单元:这是系统的“眼睛”,

嵌入式QT开发:构建高效智能的嵌入式系统

摘要: 本文深入探讨了嵌入式 QT 相关的各个方面。从 QT 框架的基础架构和核心概念出发,详细阐述了其在嵌入式环境中的优势与特点。文中分析了嵌入式 QT 的开发环境搭建过程,包括交叉编译工具链的配置等关键步骤。进一步探讨了嵌入式 QT 的界面设计与开发,涵盖了从基本控件的使用到复杂界面布局的构建。同时也深入研究了信号与槽机制在嵌入式系统中的应用,以及嵌入式 QT 与硬件设备的交互,包括输入输出设

JAVA智听未来一站式有声阅读平台听书系统小程序源码

智听未来,一站式有声阅读平台听书系统 🌟 开篇:遇见未来,从“智听”开始 在这个快节奏的时代,你是否渴望在忙碌的间隙,找到一片属于自己的宁静角落?是否梦想着能随时随地,沉浸在知识的海洋,或是故事的奇幻世界里?今天,就让我带你一起探索“智听未来”——这一站式有声阅读平台听书系统,它正悄悄改变着我们的阅读方式,让未来触手可及! 📚 第一站:海量资源,应有尽有 走进“智听

【区块链 + 人才服务】可信教育区块链治理系统 | FISCO BCOS应用案例

伴随着区块链技术的不断完善,其在教育信息化中的应用也在持续发展。利用区块链数据共识、不可篡改的特性, 将与教育相关的数据要素在区块链上进行存证确权,在确保数据可信的前提下,促进教育的公平、透明、开放,为教育教学质量提升赋能,实现教育数据的安全共享、高等教育体系的智慧治理。 可信教育区块链治理系统的顶层治理架构由教育部、高校、企业、学生等多方角色共同参与建设、维护,支撑教育资源共享、教学质量评估、