请在f407基于标准库中配置一个硬件看门狗的程序

时间: 2024-02-19 08:02:36 浏览: 24
好的,以下是基于STM32F407标准库的硬件看门狗程序示例: ```c #include "stm32f4xx.h" void WWDG_Init(void) { RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_WWDGEN; // 使能WWDG时钟 WWDG->CR = WWDG_CR_WDGA | 0x7F; // 设置WWDG预分频值和计数器上限 WWDG->CFR = WWDG_CFR_WDGTB_8 | WWDG_CFR_W | 0x7F; // 设置WWDG分频和窗口值 WWDG->SR = 0x00; // 清除WWDG中断标志 } int main(void) { WWDG_Init(); // 初始化WWDG while (1) { WWDG->CR |= WWDG_CR_T; // 喂狗 } } ``` 在这个程序中,我们首先使用`RCC_APB1ENR_WWDGEN`宏使能WWDG时钟,然后设置了预分频值和计数器上限,以及分频和窗口值。最后,在主循环中不断喂狗,以保证WWDG不会超时触发复位操作。 需要注意的是,WWDG的计数器是一个7位的计数器,因此设置计数器上限时需要设置为0x7F。同时,WWDG的初始值和窗口值都需要设置为相同的值,否则会触发WWDG中断或复位操作。 另外,如果WWDG的喂狗操作被卡在某个地方,WWDG会超时触发复位操作,因此应该确保喂狗操作不会被阻塞。
相关问题

帮我配置一个硬件独立看门狗,基于f407标准库

好的,下面是基于STM32F407标准库的硬件独立看门狗的配置步骤: 1. 首先,在STM32F407芯片上选择一个可用的看门狗定时器,比如TIM2。 2. 初始化看门狗定时器的时钟源和基本参数,例如: ```c RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 999; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); ``` 这里的时钟源为APB1时钟,预分频值为999,计数器最大值为65535,定时器工作在向上计数模式。 3. 开启看门狗定时器的中断,并编写中断服务函数,例如: ```c NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update); TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE); ``` 中断服务函数中需要清除中断标志位,并在其中设置喂狗标志位,表示看门狗定时器已经得到重置: ```c void TIM2_IRQHandler(void) { if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) { TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update); feed_dog_flag = 1; } } ``` 4. 在主程序中编写喂狗函数,并定期调用,例如: ```c void feed_dog(void) { TIM_SetCounter(TIM2, 0); } ``` 在喂狗函数中,需要将看门狗定时器的计数器清零,以确保看门狗不会超时。 5. 最后,在主程序中启动看门狗定时器,并定期喂狗,例如: ```c TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); while(1) { if(feed_dog_flag) { feed_dog(); feed_dog_flag = 0; } } ``` 在主程序中,需要不断地检测喂狗标志位,如果喂狗标志位被设置,就调用喂狗函数进行重置。如果系统出现故障或死循环等问题,看门狗定时器会超时并触发复位。 以上就是基于STM32F407标准库的硬件独立看门狗的配置步骤,您可以根据具体应用场景和要求进行修改和优化。

帮我在f407上基于标准库进行硬件看门狗的配置

好的,下面是基于标准库在STM32F407芯片上配置硬件看门狗的步骤: 1. 首先,需要在RCC时钟控制寄存器中开启看门狗时钟: ```c RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_WWDG, ENABLE); ``` 2. 接着,需要对看门狗进行初始化配置,包括预分频系数、计数器值等: ```c WWDG_SetPrescaler(WWDG_Prescaler_8); // 预分频系数为8 WWDG_SetWindowValue(0x7f); // 窗口值 WWDG_EnableIT(); // 使能中断 WWDG_Enable(0x7f); // 使能看门狗计数器,计数器值为0x7f ``` 3. 在主循环中定期喂狗,防止计数器溢出: ```c while (1) { WWDG_SetCounter(0x7f); // 喂狗,重新加载计数器的值 delay_ms(1000); // 延时1秒 } ``` 4. 最后,需要在WWDG_IRQHandler中断服务函数中处理中断: ```c void WWDG_IRQHandler(void) { WWDG_ClearFlag(); // 清除中断标志位 // 这里可以添加一些处理代码 } ``` 至此,硬件看门狗的配置就完成了。需要注意的是,在实际应用中,需要根据具体的要求来设置预分频系数、计数器值等参数。

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