【Orangepi Zero2 全志H616】驱动舵机控制 、Linux定时器(signal、setitimer)

本文主要是介绍【Orangepi Zero2 全志H616】驱动舵机控制 、Linux定时器(signal、setitimer),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!

一、SG90舵机开发
舵机基本介绍
二、Linux定时器

  • signal 函数
  • setitimer 函数原型
  • signal、setitimer函数API调用

三、舵机 软件PWM实现

一、SG90舵机开发

舵机基本介绍

如下图所示,最便宜的舵机sg90,常用三根或者四根接线,黄色为PWM信号控制用处:
垃圾桶项目开盖用、智能小车的全比例转向、摄像头云台、机械臂等
常见的有0-90°、0-180°、0-360°
在这里插入图片描述
怎么控制转角
向黄色信号线“灌入”PWM信号。
PWM波的频率不能太高,50hz,即周期=1/频率=1/50=0.02s,20ms左右数据:
不同的PWM波形对应不同的旋转角度,以20ms为周期,50hz为频率的PWM波
在这里插入图片描述

二、Linux定时器

signal 函数

signal 函数是一个用于设置信号处理函数的C标准库函数,可用于捕获和处理信号。信号是在UNIX和类UNIX操作系统中用于通知进程发生了特定事件的一种异步通知机制。signal 函数的原型如下:

#include <signal.h>void (*signal(int signum, void (*handler)(int)))(int);

参数说明:

  • signum:要捕获和处理的信号的编号,它是一个整数,如 SIGINT(中断信号)、SIGTERM(终止信号)等。
  • handler:一个函数指针,指向你自己编写的信号处理函数,用于处理接收到的信号。

signal 函数允许你为指定的信号注册一个自定义的处理函数,该处理函数会在程序接收到相应的信号时被调用。处理函数的原型如下:

void handler_function(int signum);

示例用法:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <signal.h>// 自定义信号处理函数
void sigint_handler(int signum) {printf("Received SIGINT (Ctrl+C) signal. Exiting...\n");exit(0);
}int main() {// 注册自定义信号处理函数,用于捕获SIGINT信号(Ctrl+C)signal(SIGINT, sigint_handler);printf("Press Ctrl+C to trigger the custom signal handler.\n");while (1) {// 无限循环等待信号}return 0;
}

在上述示例中,signal 函数用于注册一个自定义的信号处理函数 sigint_handler,用于捕获 SIGINT 信号(通常由Ctrl+C触发)。当用户按下Ctrl+C时,程序会执行自定义处理函数,然后退出。这使你能够在程序中捕获和处理特定的信号,以采取适当的行动。不同的信号有不同的用途,可以用于控制程序的行为。

setitimer 函数原型

分析:实现定时器,通过itimerval结构体以及函数setitimer产生的信号,系统随之使用signal信号处理函数
来处理产生的定时信号。从而实现定时器。

setitimer 是一个UNIX系统上的系统调用函数,用于设置和管理定时器。它通常用于定期触发信号或执行某些操作。setitimer 函数的原型如下:

#include <sys/time.h>int setitimer(int which, const struct itimerval *new_value, struct itimerval *old_value);

参数说明:

  • which:指定要设置的定时器类型,可以是 ITIMER_REALITIMER_VIRTUALITIMER_PROF 中的一个。
    • ITIMER_REAL:以实际时间计时,通常用于实现定时器功能。
    • ITIMER_VIRTUAL:以进程的虚拟时间(CPU时间)计时。
    • ITIMER_PROF:以进程的虚拟时间和系统时间(CPU和墙钟时间)计时。
  • new_value:一个 struct itimerval 结构,用于指定新的定时器值。
  • old_value:一个 struct itimerval 结构,用于存储旧的定时器值(可选参数)。

struct itimerval 结构定义如下:

struct itimerval {struct timeval it_interval;  // 定时器重复的间隔时间struct timeval it_value;     // 定时器的初始值
};

setitimer 允许你设置定时器的初始值和重复间隔。一旦定时器启动,它将在到期时触发一个信号,通常是 SIGALRM 信号。你可以捕获这个信号并执行相应的操作。

示例用法:

#include <stdio.h>
#include <signal.h>
#include <sys/time.h>void timer_handler(int signum) {// 定时器到期时触发的处理函数printf("Timer expired! (Signum: %d)\n", signum);
}int main() {struct itimerval timer;timer.it_value.tv_sec = 1;  // 初始定时器值为1秒timer.it_value.tv_usec = 0;timer.it_interval.tv_sec = 2;  // 重复间隔为2秒timer.it_interval.tv_usec = 0;// 设置定时器并关联处理函数signal(SIGALRM, timer_handler);setitimer(ITIMER_REAL, &timer, NULL);// 让程序保持运行while (1) {}return 0;
}

上述示例设置了一个每隔1秒触发一次的定时器,并在定时器到期时触发 SIGALRM 信号,执行 timer_handler 处理函数。你可以根据需要修改定时器的初始值和重复间隔以实现不同的定时任务。

signal、setitimer函数API调用

/*该代码实现的功能是: 1s后开启定时器,然后每隔1s向终端打印hello。*/ 
#include <stdio.h> 
#include <sys/time.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <signal.h> static int i; void signal_handler(int signum) 
{ i++; if (i == 2000){ printf("hello\n"); i = 0; } 
}int main() 
{ struct itimerval itv; //设定定时时间 itv.it_interval.tv_sec = 0; itv.it_interval.tv_usec = 500;//设定开始生效,启动定时器的时间itv.it_value.tv_sec = 1;itv.it_value.tv_usec = 0;//设定定时方式 if (setitimer(ITIMER_REAL, &itv, NULL) == -1){ perror("error"); exit(-1); }//信号处理 signal(SIGALRM, signal_handler); while(1); return 0; 
}

在这里插入图片描述
这种方法需要注意的是,一个进程只能创建一个定时器

三、舵机 软件PWM实现

SG90编程实现:键盘输入不同的值,让舵机转动,软件PWM实现

#include <stdio.h>
#include <sys/time.h>
#include <stdlib.h>
#include <signal.h>
#include <wiringPi.h>#define SG90Pin 5int angle;
static int i = 0;void signal_handler(int signum)
{if(i <= angle){digitalWrite(SG90Pin, HIGH);}else{digitalWrite(SG90Pin, LOW);}if (i == 40){i = 0;}i++;
}int main()
{struct itimerval itv;angle = 0;wiringPiSetup();pinMode(SG90Pin, OUTPUT);//设定定时时间0.5msitv.it_interval.tv_sec = 0;itv.it_interval.tv_usec = 500;//设定开始生效,启动定时器的时间itv.it_value.tv_sec = 1;itv.it_value.tv_usec = 0;//设定定时方式if (setitimer(ITIMER_REAL, &itv, NULL) == -1){perror("error");exit(-1);}//信号处理signal(SIGALRM, signal_handler);while (1){printf("input angle: 1-0 2-45 3-90 4-135 5-180.\n");scanf("%d", &angle);}return 0;
}

在这里插入图片描述

转圈圈

这篇关于【Orangepi Zero2 全志H616】驱动舵机控制 、Linux定时器(signal、setitimer)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/358581

相关文章

Linux使用nload监控网络流量的方法

《Linux使用nload监控网络流量的方法》Linux中的nload命令是一个用于实时监控网络流量的工具,它提供了传入和传出流量的可视化表示,帮助用户一目了然地了解网络活动,本文给大家介绍了Linu... 目录简介安装示例用法基础用法指定网络接口限制显示特定流量类型指定刷新率设置流量速率的显示单位监控多个

ElasticSearch+Kibana通过Docker部署到Linux服务器中操作方法

《ElasticSearch+Kibana通过Docker部署到Linux服务器中操作方法》本文介绍了Elasticsearch的基本概念,包括文档和字段、索引和映射,还详细描述了如何通过Docker... 目录1、ElasticSearch概念2、ElasticSearch、Kibana和IK分词器部署

Linux流媒体服务器部署流程

《Linux流媒体服务器部署流程》文章详细介绍了流媒体服务器的部署步骤,包括更新系统、安装依赖组件、编译安装Nginx和RTMP模块、配置Nginx和FFmpeg,以及测试流媒体服务器的搭建... 目录流媒体服务器部署部署安装1.更新系统2.安装依赖组件3.解压4.编译安装(添加RTMP和openssl模块

linux下多个硬盘划分到同一挂载点问题

《linux下多个硬盘划分到同一挂载点问题》在Linux系统中,将多个硬盘划分到同一挂载点需要通过逻辑卷管理(LVM)来实现,首先,需要将物理存储设备(如硬盘分区)创建为物理卷,然后,将这些物理卷组成... 目录linux下多个硬盘划分到同一挂载点需要明确的几个概念硬盘插上默认的是非lvm总结Linux下多

浅析如何使用Swagger生成带权限控制的API文档

《浅析如何使用Swagger生成带权限控制的API文档》当涉及到权限控制时,如何生成既安全又详细的API文档就成了一个关键问题,所以这篇文章小编就来和大家好好聊聊如何用Swagger来生成带有... 目录准备工作配置 Swagger权限控制给 API 加上权限注解查看文档注意事项在咱们的开发工作里,API

linux进程D状态的解决思路分享

《linux进程D状态的解决思路分享》在Linux系统中,进程在内核模式下等待I/O完成时会进入不间断睡眠状态(D状态),这种状态下,进程无法通过普通方式被杀死,本文通过实验模拟了这种状态,并分析了如... 目录1. 问题描述2. 问题分析3. 实验模拟3.1 使用losetup创建一个卷作为pv的磁盘3.

Linux环境变量&&进程地址空间详解

《Linux环境变量&&进程地址空间详解》本文介绍了Linux环境变量、命令行参数、进程地址空间以及Linux内核进程调度队列的相关知识,环境变量是系统运行环境的参数,命令行参数用于传递给程序的参数,... 目录一、初步认识环境变量1.1常见的环境变量1.2环境变量的基本概念二、命令行参数2.1通过命令编程

Linux之进程状态&&进程优先级详解

《Linux之进程状态&&进程优先级详解》文章介绍了操作系统中进程的状态,包括运行状态、阻塞状态和挂起状态,并详细解释了Linux下进程的具体状态及其管理,此外,文章还讨论了进程的优先级、查看和修改进... 目录一、操作系统的进程状态1.1运行状态1.2阻塞状态1.3挂起二、linux下具体的状态三、进程的

Linux编译器--gcc/g++使用方式

《Linux编译器--gcc/g++使用方式》文章主要介绍了C/C++程序的编译过程,包括预编译、编译、汇编和链接四个阶段,并详细解释了每个阶段的作用和具体操作,同时,还介绍了调试和发布版本的概念... 目录一、预编译指令1.1预处理功能1.2指令1.3问题扩展二、编译(生成汇编)三、汇编(生成二进制机器语

Rsnapshot怎么用? 基于Rsync的强大Linux备份工具使用指南

《Rsnapshot怎么用?基于Rsync的强大Linux备份工具使用指南》Rsnapshot不仅可以备份本地文件,还能通过SSH备份远程文件,接下来详细介绍如何安装、配置和使用Rsnaps... Rsnapshot 是一款开源的文件系统快照工具。它结合了 Rsync 和 SSH 的能力,可以帮助你在 li