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?? 方法.txt

?? 51系列單片機常用子程序
?? TXT
字號:

    一、指令冗余法
    單片機操作時序完全由程序計數器PC控制,一旦PC因干擾出現錯誤,
 程序便脫離正常軌道,出現“亂飛”、改變操作數數值以及將操作數誤認為
 操作碼等。為了使“亂飛”程序迅速納入正軌,應該多用單字節指令,并在
 關鍵地方插入一些空操作指令NOP或將有效單字節指令重寫,這就叫做指 
 令冗余。
    1. NOP指令的使用: 
         在雙字節指令或三字節指令之后插入兩條NOP指令,可保證其后
      的指令不被拆散。在對程序流向起決定作用的指令  
     (如RET、ACALL、LJMP、JZ、JNZ、JC、JNC、
      DJNZ等)和對系統狀態起決定作用的指令(如SETB、EA等)
      之前插入兩條NOP指令,使“亂飛”程序迅速納入正軌。
    2. 重要指令冗余:
      在對程序流向起決定作用的指令(如RET、ACALL、LCALL
      LJMP、JZ、JNZ、JC、JNC等)和某些對系統狀態起決定
      作用的指令(如SETB、EA等)的后面可重復寫這些指令,以確保
      這些指令的正確執行。采用冗余法使PC納入正軌的條件是:
         跑飛的PC必須指向程序運行區,并且必須執行到冗余指令。
    二、軟件陷阱法
    當亂飛程序進入非程序區或表格區時,無法用冗余指令使程序入軌,此時
 可以編軟件陷阱程序,攔截亂飛程序,將其迅速引向一個指定位置, 在那里
 有程序運行出錯處理程序,將程序納入正軌。軟件陷阱的形式如下表。
    根據亂飛程序落入陷阱區的位置不同,可選擇表中的兩種形式之一。
    1. 未使用的中斷區。 當未使用的中斷因干擾而開放時,在對應的中斷
 服務程序中設置軟件陷阱,以及時捕捉錯誤的中斷。返回指令用RETI,
 中斷服務程序為:
    NOP
    NOP
    POP direct1;將原先斷點彈出
    POP direct2
    PUSH 00H ;斷點地址改為0000H
    PUSH 00H
    RETI
    說明:direct1、direct2為主程序中未使用的單元。
    2. 未使用的EPROM空間。 EPROM的存儲空間很少全部用完。
 未用的區域可用0000020000H或020202020000H填滿
 最后一條應為020000H,當亂飛程序進入此區后,便會迅速入軌。
    3.運行程序區。 將陷阱指令組分散放置在用戶程序各模塊之間的空余單
 元里。在正常程序中不執行這些指令。亂飛程序一旦落入此區,便迅速拉到正
 確軌道。
    4. 中斷服務程序區。 設用戶主程序運行區間為ADD1~ADD2,
 并設定時器T0產生10ms定時中斷。當程序亂飛落入ADD1~ADD2
 外,并發生了定時中斷后,可在中斷服務程序中判斷中斷斷點地址ADD×,
 若ADD×<ADD1或ADD×>ADD2,說明發生了程序亂飛,則應使
 程序返回到復位地址0000H,將亂飛程序拉到正確軌道。
 假設ADD1=0100H,ADD2=1000H,2FH、2EH分別為
 斷點地址高、低字節單元,中斷服務程序為:
       POP  2FH    ;斷點地址彈入2FH、2EH
       POP  2EH
       PUSH 2EH
       PUSH 2FH    ;恢復斷點地址
       CLR  C       ;斷點地址與0100H比較
       MOV  A,2EH
       SUBB A,#00H
       MOV  A,2FH
       SUBB A,#01H
       JC    LOOPN   ;斷點小于0100H則轉
       MOV   A,#00H ;斷點地址與1000H比較
       SUBB A,2EH
       MOV   A,#10H
       SUBB A,2FH
       JC    LOOPN ;斷點大于10000H則轉
               ?    ;中斷處理內容
               ?    
               ?    
       RETI         ;正常返回
LOOPN:POP  2FH    ;修改斷點地址
       POP  2EH
       PUSH 00H    ;故障斷點為0000H
       PUSH 00H
       RETI         ;故障返回
    5. 外部RAM寫保護。 單片機外部RAM保存大量數據,其寫入指令
 為MOVX @DPTR,A。當CPU受到干擾而非法執行該指令時,  會
 改寫RAM中的數據。為減小RAM中數據丟失的可能性, 可在RAM寫作
 之前加入條件陷阱,不滿足條件時不允許寫,并進入陷阱,形成死循環。
 具體程序為:
          MOV A,#××H
          MOV DPTR,#××××H
          MOV 6EH,#55H
          MOV 6FH,#0AAH
          LCALL WPDPSUB
          RET
 WPDPSUB:NOP
          NOP
          NOP
          CJNE 6EH,#55H,XYJ  ;6EH中不為
                           ;55H則落入死循環
          CJNE 6FH,#0AAH,XYJ ;6FH中不為
                           ;AAH則落死循環
          MOVX  @DPTR,A     ;A中數據寫入
                           ;RAM××××H中
          NOP
          NOP
          NOP
          MOV 6EH,#00H
          MOV 6FH,#00H
          RET
 XYJ:   NOP                  ;死循環
          NOP
          SJMP XYJ
    三、看門狗
    “看門狗”可使程序脫離“死循環”。“看門狗”可由硬件實現,可由軟件
  實現,也可由兩者結合來實現。軟件看門狗的基本思路是:在主程序中對T0
  中斷服務程序進行監視;在T1中斷服務程序中對主程序進行監視;T0中斷
  監視T1中斷。從概率統計的觀點,這種相互依存相互制約的抗干擾措施將使
  系統的可靠性大大提高。
    系統軟件包括主程序、高級中斷子程序和低級中斷子程序三部分。假設將T0
  設計成高級中斷,T1設計成低級中斷,從而形成中斷嵌套。主程序流程圖如
  圖1所示。主程序完成系統測控功能的同時,還要監視T0中斷因干擾而引起
  的中斷關閉故障。A0為T0中斷服務程序運行狀態觀測單元,T0每中斷一
  次,A0便自動加1。在測控功能模塊運行程序(主程序的主體)入口處,先
  將A0值暫存于E0單元。由于測控功能模塊一般運行時間較長,設定在此期
  間T0產生定時中斷(設T0定時溢出時間小于測控功能模塊運行時間),從
  而引起A0變化。在測控功能模塊的出口處,將A0的即時值與先前的暫存單
  元E0的值相比較,觀察A0的值是否發生變化。若A0的值發生變化,說明
  T0中斷運行正常;若A0的值沒變化,說明T0中斷關閉,則轉到0000H
  處,進行出錯處理。
    T1中斷程序流程圖如圖2所示。T1中斷程序完成系統特定測控功能的同時,
  還要監視主程序的運行狀態。在中斷服務程序中設置一個主程序運行計數器M,
  T1每中斷一次,M自動加1,M中的數值與T1定時溢出時間之積表示時間值。
  若M表示的時間值大于主程序運行時間T(為可靠起見,T要留有一定余量),
  說明主程序陷入死循環,T1中斷服務程序便修改斷點地址,返回0000H,
  進行出錯處理。若M小于T,則中斷正常返回,M在主程序入口處循環清0,如
  圖1所示。
    T0中斷程序流程圖如圖3所示。T0中斷程序監視T1中斷服務程序的運行
  狀態。該程序較短,受干擾破壞的幾率較小。A1、B1為中斷運行狀態標志單
  元。A1的初始值為00H,T1每中斷一次,A1自動加1。T0中斷程序若
  檢測到A1>0,說明T1中斷程序正常;若A1=0,則B1單元加1(B1
  的初始值為00H),若B1的累加值大于Q,說明T1中斷失效,失效時間為
  T0定時溢出時間與Q值之積。Q值的選取取決于T1、T0定時溢出時間。
  例如,T0定時溢出時間為10ms,T1定時溢出時間為20ms,當Q=4時
  ,說明T1的允許失效時間為40ms,在這樣長的時間內,T1沒有發生中斷,
  說明T1中斷發生了故障。由于T0中斷級別高于T1中斷,所以T1的任何中斷
  故障(死循環、故障關閉)都會因T0的中斷而被檢測出來。
    當系統受到干擾后,主程序可能發生死循環,中斷程序也可能發生死循環或因中
  斷方式字的破壞而被關閉中斷。主程序的死循環可由T1中斷服務程序進行監視;
  T0中斷的故障關閉可由主程序進行監視;T1中斷服務程序的死循環和故障關閉
  可由T0中斷服務程序進行監視。由于采用了多重軟件監測方法,大大提高了系統
  運行的可靠性。
    注意:T0中斷服務程序若因干擾而陷入死循環。主程序和T1中斷服務程序無
  法檢測出來。因此,應盡量縮短T0中斷服務程序的長度,降低其發生死循環的幾
  率。
    硬件看門狗與軟件看門狗結合,可獲得良好的抗干擾效果。

                                                                    

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