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RISC-V32 之系统构建
概述
1、rv32 目前暂不支持 cube 安装,用户需手动移植。移植过程中遇到问题
可加入社区获取技术支持。
2、目前仅支持 PSP栈模式,即不存在全局唯一主栈或中断专用栈,而是当前
任务栈即为当前主栈。这导致所有中断都是入任务栈,所以中断嵌套深度
应尽量配置少一些,同时任务栈SIZE应尽量大一些,以防溢出。
3、CosyOS 采用了自研先进技术,可实现 CH32V 全程开启硬件压栈。
该技术为纯软件实现,不依赖特定硬件(0x804->bit5),V103、203 等
皆可完美支持。所以,如果您的处理器支持硬件压栈,千万不要忘记打开。
如果开启硬件压栈,使用原则等同裸机,即如果
构建流程
1、系统配置
Port / syscfg.h -> 系统配置>>处理器架构,应定义为 4。
Port / syscfg.h -> 系统配置>>标准头文件,需要正确定义,如定义为
"ch32v30x.h"。
2、MCU配置
Port / port_x32 / RISC-V32 / mcucfg_rv32.h 中,配置系统滴答和
系统时钟。
3、main函数
在main函数的末尾处,先配置 DEBUG(如果使用 CosyOS-任务管理器),
最后再启动 CosyOS(必须)。
4、中断
首先,所有中断函数都不能声明为硬件压栈中断,只能是软件压栈中断。
CosyOS 固定采用 SysTick_Handler 和 SW_Handler 做为系统中断。
用户需要自行在 SysTick_Handler 中调用 tCosyTick_Handler。
用户不要自行创建 SW_Handler。
在未来,用户仍需重点关注如下内容:
1、系统配置
Port / syscfg.h
2、MCU配置
Port / port_x32 / RISC-V32 / mcucfg_rv32.h
3、启动文件、ld文件配置等
/* 例程-main */
int main(void)
{
/* USER INIT CODE BEGIN */
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
SystemCoreClockUpdate();
Delay_Init();
////USART_Printf_Init(115200);
USART1_UART_Init (115200);
printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
printf( "ChipID:%08x\r\n", DBGMCU_GetCHIPID() );
printf("This is printf example\r\n");
/* USER INIT CODE END */
/* USER DEBUG CONFIG */// for CosyOS-Taskmgr
#if (SYSCFG_DEBUGGING == 1)
if(1){
void Debug_Config(void);
Debug_Config();
}// defined in demo_debug.c
#endif
/* USER 启动 CosyOS */// 在main函数的末尾处
if(1){
#if 1 // 建议前期调试时开启,如果CosyOS启动失败会返回错误码提示用户!
unsigned char _ecode = uStartCosyOS();
printf("CosyOS startup failed, error code: %d.\r\n", (int)_ecode);
#else
uStartCosyOS();
#endif
}
while(1);
}
/* 例程-SysTick_Handler */// 根据是否启用了硬件压栈,选择相匹配的声明方式:
//void SysTick_Handler(void) __attribute__((interrupt)); // 声明为软件压栈
void SysTick_Handler(void) __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast"))); // 声明为硬件压栈
void SysTick_Handler(void)
{
SysTick->SR = 0;
tCosyTick_Handler();
}