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英創信息技術嵌入式主板支持精確延時操作之二介紹

英創信息技術 ? 來源:英創信息技術 ? 作者:英創信息技術 ? 2020-01-17 11:08 ? 次閱讀

在《英創嵌入式主板支持精確延時操作》這篇文章中已經講解了如何在EM335x系列的主板中進行精確延時的操作。現在英創公司已經將這部分工作移植到了EM9x60系列的主板中,這樣用戶在EM9x60上面同樣也可以進行精確延時的操作。

以EM9160工控主板為例,用其內部的定時器來實現精確延時的功能,EM9160內部定時器的輸入時鐘為50MHz,單位時間為20ns,通過將Linux系統的mem設備文件和mmap()函數結合起來使用,可直接對EM9160內部定時器的寄存器進行操作。為了使用示波器查看定時器的工作效果,再通過同樣的方式控制GPIO,通過mmap()的方式操作一路GPIO,在定時器開始計數和結束計數的時候進行拉高拉低的操作,這樣就能清楚直觀的在示波器中看到實際的延時時間。實現:(1)設置GPIO,(2)啟動定時器,當檢測到定時器計數完畢,(3)再設置GPIO,共三個步驟,就可產生精確時間間隔的脈沖。

將/dev/mem/設備文件中定時器的地址映射到用戶進程空間的代碼:
void *timer_em9x60_pin_config(unsigned int BASE)
{
int mem_fd;
void *base;
mem_fd = open('/dev/mem', O_RDWR|O_SYNC);
printf('mem_fd is %d\n', mem_fd);
/* mmap Timer */
base = mmap(
NULL, //起始地址
DMTIMER_DEV_SIZE,//映射的文件內容的大小
PROT_READ|PROT_WRITE,//映射區域可讀可寫
MAP_SHARED,//映射區域的寫入數據會寫回到原來的文件
mem_fd,
BASE //被映射的硬件地址
);
close(mem_fd);
return base;
}

成功執行時,mmap()函數返回被映射區的指針。普通文件被映射到進程地址空間后,進程可以像訪問普通內存一樣對文件進行訪問,不必再調用read(),write()等操作。只需要使用返回的地址指針在對應的寄存器的偏移地址賦值,就可以完成操作。在例程中已經將函數接口引出(詳細的代碼請參考例程):
ptr=Timer_Init(); //初始化,將定時器地址映射到用戶進程
ptr1=PMC_Init(); //初始化定時器時鐘
Timer_Start(ptr, ptr1, GPIO1, 0x00ff); //啟動定時器,并設置時間和哪一位GPIO

定時器是從0計數到0xffff,需要實現定時功能,我們就要改變定時器的初值,上面的程序中0x00ff為定時器的初值,前面提到過由于EM9160定時器時鐘為50MHz,所以定時器單位時間為1/50000000=20ns,假設程序訪問寄存器還需要花費時間T0,在計算初值的時候,就需要加上這一部分時間才能保證準確性,因此定時器取值的計算公式為:

T = 目標延時 / 20ns - T0

經過測試,執行一次程序訪問寄存器所需花費的時間大約為T0=600ns。舉個例子,比如目標延時為2μs,那么定時器初值為:(2000/20)-0x1b,也就是0x0049,測試的時候帶入這個值,再進行微調,即可得到想要的結果。

使用英創工控主板運行例程測試,分別測試延時1μs,1.5μs,2μs,5μs,時的精度,結果如下:

目標延時 定時器取值 實際延時
Min Max
1us 0x0017 0.95us 1.16us

1μs的測試波形

目標延時 定時器取值 實際延時
Min Max
1.5us 0x0030 1.40us 1.62us


1.5μs的測試波形

目標延時 定時器取值 實際延時
Min Max
2us 0x0049 1.86us 2.12us


2μs的測試波形

目標延時 定時器取值 實際延時
Min Max
5us 0x00df 4.88us 5.12us


5μs的測試波形

目標延時 定時器取值 實際延時
Min Max
10us 0x01d9 9.90us 10.20us


10μs的測試波形

可以看到,在1μs時,誤差范圍在±200ns左右,隨著延時的增加,精確度將越來越高,在10μs的時候,誤差已經非常小了。

通過以上方案實現了在用戶進程對精確延時的操作,詳細的操作代碼請參考例程。

注意事項:我們推薦客戶直接使用例程中引出的接口進行操作,不推薦客戶對硬件訪問這一部分代碼進行修改,以免在操作的時候出現無法預估的錯誤。

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