在做硬件编程的时候我们经常需要用IRQ来处理硬件的中断请求,比如键盘被按下的时候就会触发一个键盘中断,MCU在收到中断请求之后就需要作出相应的处理。本示例将用�GPIO16模拟中断源,GPIO0和GPIO16连接,GPIO0作为中断输入引脚,中断通过GPIO0触发。运行的效果如下:
IRQ.png
首先我们导入machine,utime这些系统库
micropython.alloc_emergency_exception_buf(100)
分配中断异常处理的堆栈,因为中断和正常运行的情况使用的是不同的堆栈,所以需要单独分配,另外在中断处理函数中尽量少开辟变量以免出现内存不足的情况,另外中断处理需要尽量快,所以最好不要用print之类的语句,请参考:
https://docs.micropython.org/en/latest/esp8266/reference/isr_rules.html?highlight=interrupt
然后定义一个回调函数作为中断处理函数(ISR):
count = 0lev = 1ms = 0speed = 0def callback(p): global count global d0 global lev global ms global speed count = count+1 if lev == 1: ms = utime.ticks_us() d0.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_FALLING , handler=callback) lev = 0 else: speed = utime.ticks_us()-ms d0.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_RISING , handler=callback) lev = 1
这个函数会统计高电平保持的时间(大约10ms),由于函数调用存在开销所以实际测得的时间有一定的偏差。主循环一直模拟中断请求并打印中断的次数,触发的次数和高电平的时间(单位us):
while(True): d16.value(0) utime.sleep_ms(10) d16.value(1) utime.sleep_ms(10) trig_count = trig_count+1 print('count:%d,trig count:%d, speed:%d'%(count, trig_count, speed))
全部代码如下:
import machineimport utimeimport micropython micropython.alloc_emergency_exception_buf(100) d0 = machine.Pin(0,machine.Pin.IN) d16 = machine.Pin(16, machine.Pin.OUT) count = 0lev = 1ms = 0speed = 0def callback(p): global count global d0 global lev global ms global speed count = count+1 if lev == 1: ms = utime.ticks_us() d0.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_FALLING , handler=callback) lev = 0 else: speed = utime.ticks_us()-ms d0.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_RISING , handler=callback) lev = 1d16.value(0) d0.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_RISING , handler=callback) trig_count = 0while(True): d16.value(0) utime.sleep_ms(10) d16.value(1) utime.sleep_ms(10) trig_count = trig_count+1 print('count:%d,trig count:%d, speed:%d'%(count, trig_count, speed))
其实这个中断可以用于测量光电编码盘的脉宽,超声波测距等。
扩展阅读:
https://docs.micropython.org/en/latest/esp8266/reference/isr_rules.html?highlight=interrupt
https://docs.micropython.org/en/latest/esp8266/esp8266/quickref.html#pins-and-gpio
作者:fnd
链接:https://www.jianshu.com/p/8a4645047103
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