【嵌入式】嵌入式系统稳定性建设:最后的防线

🧑 作者简介:阿里巴巴嵌入式技术专家,深耕嵌入式+人工智能领域,具备多年的嵌入式硬件产品研发管理经验。

📒 博客介绍:分享嵌入式开发领域的相关知识、经验、思考和感悟。提供嵌入式方向的学习指导、简历面试辅导、技术架构设计优化、开发外包等服务,有需要可私信联系。

🗄️ 专栏介绍:本文归属于专栏《嵌入式系统稳定性建设》,为大家带来嵌入式软硬件开发过程中的系统稳定性建设相关的文章,专栏文章平均质量分92,持续更新中,欢迎大家免费订阅关注。

专栏导航
📁 1. 【嵌入式】嵌入式系统稳定性概览:为何它如此重要?
📂 2. 【嵌入式】嵌入式系统稳定性建设:进程监控的不可或缺之力
📁 3. 【嵌入式】嵌入式系统稳定性建设:完善代码容错处理的必由之路
📁 4. 【嵌入式】嵌入式系统稳定性建设:静态代码扫描的稳定性提升术
📁 5. 【嵌入式】嵌入式系统稳定性建设:最后的防线

嵌入式系统稳定性建设:最后的防线

  • 1. 概述
  • 2. 原理介绍
    • 2.1 软件看门狗
    • 2.2 硬件看门狗
    • 2.3 哪个品种更优良
  • 3. 看门狗的应用
    • 3.1 Linux平台
    • 3.2 Arduino平台
    • 3.3 FreeRTOS平台
    • 3.4 RT-Thread平台
  • 4. 看门狗的优化和注意事项
  • 5. 结语

1. 概述

在这里插入图片描述

嵌入式系统的稳定性对于其可靠性和性能至关重要。在现代的嵌入式系统设计中,为了确保系统能够持续稳定地运行并及时恢复,看门狗技术被广泛应用。看门狗是一种硬件或软件机制,用于监视系统的运行状态并在系统出现故障或停顿时执行预定义的恢复操作。本文将深入探讨嵌入式系统稳定性中的看门狗技术,包括其原理、应用和优化等。

2. 原理介绍

看门狗是一种定时器,在系统正常运行时,软件需要周期性地喂狗(重置定时器)。如果由于某种原因导致软件无法喂狗,定时器将超时并触发预定义的恢复机制,例如系统复位或恢复到安全状态。这种机制可以有效应对系统死机、死循环或其他异常情况,确保系统的稳定性和可靠性。

从实现方式上来看,看门狗又分为软件看门狗和硬件看门狗两个品种。

2.1 软件看门狗

软件看门狗是一种基于软件实现的定时器机制,在嵌入式系统中通过定时器或计时器中断来实现。软件看门狗通常由系统软件或应用程序负责定期对其进行“喂狗”,以防止超时。如果系统出现故障或停顿导致喂狗失败,软件看门狗会在预定的超时时间内触发相应的恢复机制,例如系统复位或恢复到安全状态。软件看门狗的实现相对灵活,可以在不同的嵌入式系统和平台上通过软件编程来实现。

2.2 硬件看门狗

硬件看门狗是一种由专用硬件电路实现的定时器机制,在嵌入式系统中通常作为独立的硬件模块存在。硬件看门狗在系统初始化后开始计时,当系统正常运行时,软件需要定期对其进行“喂狗”,以防止超时。如果由于某种原因导致软件无法喂狗,硬件看门狗将在预定的超时时间内触发系统的恢复操作,例如系统复位或恢复到安全状态。硬件看门狗通常具有更高的可靠性和稳定性,可以在系统停顿或死机时独立地执行恢复操作。

2.3 哪个品种更优良

软件看门狗的可靠性取决于系统的整体稳定性,如果系统发生了严重的故障或死机,软件看门狗也可能受到影响而无法正常工作;同时,其实时性也会受限于系统的运行状态和负载,可能受到系统的其他任务或中断的影响而无法精确定时。

而对于目前的主流芯片来讲,看门狗已经集成到芯片内部,经过一些必要的寄存器配置就可以直接使用了,无需复杂的定时器代码逻辑,不依赖操作系统,避免了软件运行带来的干扰和影响。

总的来说,硬件看门狗在稳定性和可靠性方面具有优势,特别是在对系统的稳定性和安全性有更高要求的场景下,硬件看门狗可能更为合适。当然,如果没有必要的硬件或者芯片支持,软件看门狗也不失为一种选择。

3. 看门狗的应用

在嵌入式系统中,看门狗通常与操作系统或应用程序集成,监视系统的运行状态。当系统正常运行时,软件会定期喂狗,以防止看门狗超时。如果系统出现故障或停顿,导致在预定的超时时间内喂狗,那么就会触发相应的恢复操作,从而确保系统能够及时恢复到正常状态。下面以示例代码的形式演示几个常见系统的看门狗初始化和喂狗流程。

3.1 Linux平台

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <linux/watchdog.h>
#include <fcntl.h>int main(int argc char *argv)
{int fd = 0;int timeout = 10; // 超时时间为10秒// 打开看门狗设备fd = open("/dev/watchdog", O_WRONLY);if (fd == -1) {perror("watchdog device open");exit(EXIT_FAILURE);}// 配置看门狗定时器的超时时间ioctl(fd, WDIOC_SETTIMEOUT, &timeout);//每2秒喂狗1次while (1) {// 执行喂狗操作ioctl(fd, WDIOC_KEEPALIVE, 0);// 延时等待2秒sleep(2);}close(fd);return 0;
}

3.2 Arduino平台

#include <avr/wdt.h>void setup()
{// 启用看门狗定时器,超时时间为2秒wdt_enable(WDTO_2S);
}//定期调用,执行喂狗操作
void loop()
{// 正常操作时重置看门狗wdt_reset();// 在这里执行系统的其他任务
}

3.3 FreeRTOS平台

#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "timers.h"
#include "watchdog.h"// 看门狗任务
void vWatchdogTask(void *pvParameters)
{const TickType_t xMaxBlockTime = pdMS_TO_TICKS(1000);for(;;) {// 喂狗vTaskDelay(xMaxBlockTime);taskENTER_CRITICAL();WDT_FEED(); // WDT_FEED是一个假设的喂狗函数taskEXIT_CRITICAL();}
}void main(int argc, char *argv[])
{// 初始化看门狗vWatchdogInit(); // 假设初始化函数为vWatchdogInit// 创建看门狗任务xTaskCreate(vWatchdogTask, "Watchdog", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY + 1, NULL);// 启动调度器vTaskStartScheduler();
}

3.4 RT-Thread平台

#include <rtthread.h>
#include <rtdevice.h>static void watchdog_thread_entry(void* parameter)
{rt_device_t dev = rt_device_find("wdt"); // 假设"wdt"为看门狗设备的名称rt_device_open(dev, RT_DEVICE_OFLAG_RDWR);while (1) {rt_device_control(dev, RT_DEVICE_CTRL_WDT_KEEPALIVE, RT_NULL); // 喂狗rt_thread_delay(1000); // 延时1秒}
}int rtthread_wdt_sample(void)
{rt_thread_t thread = rt_thread_create("watchdog", watchdog_thread_entry, RT_NULL, 1024, 25, 20);if (thread != RT_NULL) {rt_thread_startup(thread);}return 0;
}

上述代码,仅做功能和流程的延时,无法直接编译运行。项目开发过程中,还需要根据具体的硬件平台和操作系统配置情况来进行对应的调整。

4. 看门狗的优化和注意事项

在实际应用中,需要根据系统的特性和要求来优化和配置看门狗定时器的超时时间、喂狗周期、喂狗优先级等参数。

  1. 确保喂狗的正确性和及时性。比如有个功能在允许时总是会高优先级抢占CPU 6秒钟,那看门狗超时时间就要大于6秒钟+喂狗间隔的总和,否则临界情况下可能会导致错过1次喂狗导致误触发看门狗超时。比如可以把看门狗超时时间设置为20秒,喂狗周期为2秒
  2. 看门狗优先级要恰当。一般情况下是将看门狗的线程任务优先级置为最高,如果最高优先级的定时喂狗任务都超时了,那说明此时系统大概率已经异常或者超负荷了,亟需恢复到正常工作状态。
  3. 触发看门狗恢复机制时保障好用户体验,假设恢复机制为重启系统,那么对于一个有开机铃声的产品来说,需要在开机时判断本次启动是否由看门狗触发的重启,如果是则说明本次启动并非用户的本意和主动操作,需要静默启动,以避免对用户的噪声打扰。
  4. 考虑系统的安全性和可靠性,避免因看门狗机制本身而引入新的故障点。

5. 结语

嵌入式系统稳定性中的看门狗技术是确保系统可靠性的重要手段。通过对看门狗的原理、应用和优化进行深入理解和合理应用,可以有效提高嵌入式系统的稳定性和鲁棒性,确保系统能够持续稳定地运行并及时恢复。希望本文能够为读者提供对嵌入式系统稳定性和看门狗技术的深入理解,并为实际应用提供一些有益的参考。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/739712.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

一文带你了解MySQL之B+树索引的原理

前言 学完前面我们讲解了InnoDB数据页的7个组成部分&#xff0c;知道了各个数据页可以组成一个双向链表&#xff0c;而每个数据页中的记录会按照主键值从小到大的顺序组成一个单向链表&#xff0c;每个数据页都会为存储在它里边儿的记录生成一个页目录&#xff0c;在通过主键查…

蓝桥杯真题讲解:子矩阵(二维滑动窗口)

蓝桥杯真题讲解&#xff1a;子矩阵&#xff08;二维滑动窗口&#xff09; 一、视频讲解二、正解代码 一、视频讲解 蓝桥杯真题讲解&#xff1a;子矩阵&#xff08;二维滑动窗口&#xff09; 二、正解代码 //二维单调队列 #include<bits/stdc.h> #define endl \n #def…

MapBox添加带箭头的轨迹线

效果&#xff1a; // 轨迹线 export const MAP_PATH_LINE (values, layerId) > {// 箭头-右var svgXML <svg viewBox"0 0 1024 1024" xmlns"http://www.w3.org/2000/svg"> <path d"M529.6128 512L239.9232 222.4128 384.7168 77.5168…

成都爱尔林江院长解析巩膜镜是什么?它适合哪些人群

巩膜镜&#xff0c;全称为硬性透氧性巩膜接触镜&#xff0c;它有着特殊设计&#xff0c;大直径镜片像桥梁一样呈拱形覆盖角膜及角巩膜缘&#xff0c;从角膜上方横跨而过完全无接触、无任何机械性摩擦&#xff0c;最终贴合于巩膜。 巩膜镜的作用原理 光学成像&#xff1a; 配戴…

嵌入式物联网项目实战-STM32F103实现外部中断EXIT事件(物联技术666)

EXIT中断测试 功能描述 外部中断/事件控制器由19个产生事件/中断要求的边沿检测器组成。每个输入线可以独立地配置输入类型&#xff08;脉冲或挂起&#xff09;和对应的触发事件&#xff08;上升沿或下降沿或者双边沿触发&#xff09;。每个输入线都可以被独立的屏蔽。挂起寄…

Unity L屏幕实现方式(已抛弃)

效果 右侧主要的参数&#xff1a;Line参数能够调整中间线的高度&#xff0c;PointXY能够调整整个下方弯曲图像的比例。 使用的是RenderTexture填充RawImage显示的方式&#xff0c;需要将一张RenderTexture设置位摄像机的输出内容。 ShaderGraph 由于这个采用了一定的数学模型…

HarmonyOS NEXT应用开发之多层嵌套类对象监听

介绍 本示例介绍使用Observed装饰器和ObjectLink装饰器来实现多层嵌套类对象属性变化的监听。 效果图预览 使用说明 加载完成后显示商品列表&#xff0c;点击刷新按钮可以刷新商品图片和价格。 实现思路 创建FistGoodsModel类&#xff0c;类对象是用Observed修饰的类Secon…

【C++】手把手教你模拟实现 list

目录 前提&#xff1a;list 的基本介绍 一、构造/析构/拷贝/赋值 1、构造函数 2、析构函数 3、拷贝构造函数 4、赋值 二、修改操作 1、push_back 2、insert 3、erase 4、clear 三、list iterator 的使用 1、operator * 2、operator 3、operator -- 4、operator &…

MATLAB中的矩阵的重构和重新排列

师从清风 矩阵的重构和重新排列 reshape函数 reshape函数可以改变矩阵的形状&#xff0c;其常用语法为reshape(A,m,n)或者reshape(A,[m,n]),这可以将矩阵A的形状更改为m行n列&#xff0c;前提是转化前后的两个矩阵的元素总数要相同。例如有一个矩阵A&#xff0c;它原来的大小是…

字节跳动也启动春季校园招聘了(含二面算法原题)

字节跳动 - 春招启动 随着各个大厂陆续打响春招的响头炮&#xff0c;字节跳动也官宣了春季校园招聘的正式开始。 还是那句话&#xff1a;连互联网大厂启动校招计划尚且争先恐后&#xff0c;你还有什么理由不马上行动&#xff1f;&#xff01; 先来扫一眼「春招流程」和「面向群…

掌握Redis,看完这篇文章就够了

提示&#xff1a;文章写完后&#xff0c;目录可以自动生成&#xff0c;如何生成可参考右边的帮助文档 文章目录 前言一、Redis是什么&#xff1f;二、Redis安装三、Redis相关数据类型 四、基础操作&#xff08;使用了python连接redis&#xff09;1.字符串2.键对应操作3.哈希&am…

2024.3.12

1. 要求&#xff1a;自己封装一个矩形类(Rect)&#xff0c;拥有私有属性:宽度(width)、高度(height)&#xff0c; 定义公有成员函数: 初始化函数:void init(int w, int h) 更改宽度的函数:set_w(int w) 更改高度的函数:set_h(int h) 输出该矩形的周长和面积函数:void sho…

[Unity3D]--更换天空盒子

我们原来的天空盒子是这样的。 感觉不是特别满意&#xff0c;想换一个更好看的。 去资源商店找个好看的 外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传 例如这个 然后在Window>Rendering>Lighting里的环境选项里更换材质 更换&#xff1a; ​ …

考察1学生学籍系统winform .net6 sqlserver

考察1学生学籍系统winform .net6 sqlserver 下载地址: 考察1学生学籍系统winform .net6 sqlserver winform(.net6)sqlserver数据库 只有数据库的表结构需要自己建表 启动程序 登录失败 进入主界面 项目获取&#xff1a; 项目获取&#xff1a;typora: typora/img (gitee.com…

【C语言程序设计】C语言求圆周率π(三种方法)

题目一&#xff1a; 利用公式①计求π的近似值&#xff0c;要求累加到最后一项小于10^(-6)为止。 程序代码&#xff1a; #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <math.h> int main(){float s1;float pi0;float i1.0;float n1.0;while(fabs(i)&…

Java中的参数传递

程序设计语言将实参传递给方法&#xff08;或函数&#xff09;的方式分为两种&#xff1a; 值传递&#xff1a;方法接收的是实参值的拷贝&#xff0c;会创建副本。引用传递&#xff1a;方法接收的直接是实参所引用的对象在堆中的地址&#xff0c;不会创建副本&#xff0c;对形…

小家电显示驱动芯片SM1616特点与相关型号推荐

电饭煲、电磁炉、空调和机顶盒等等小家电通常需要使用显示驱动芯片来控制和驱动显示屏。这些显示驱动芯片的主要功能是将处理器的信号转换成显示屏能够理解的信号&#xff0c;从而显示出相应的文字和图像。 具体来说&#xff0c;电饭煲、电磁炉、空调等家等小家电通常会有一个或…

C语言 —— 图形打印

题目1&#xff1a; 思路&#xff1a; 如果我们要打印一个实心正方形&#xff0c;其实就是一个二维数组&#xff0c;i控制行&#xff0c;j控制列&#xff0c;行列不需要控制&#xff0c;arr[i][j]直接打印星号即可。 对于空心正方形&#xff0c;我们只需要控制行和列的条件&…

Igraph入门指南 6

3、make_系列&#xff1a;igraph的建图工具 按照定义&#xff0c;正则图是指各顶点的度均相同的无向简单图&#xff0c;因为我目前没有找到描述度相等的有向&#xff08;或自环图&#xff09;的标准名称&#xff0c;所以在本文中借用一下这个概念&#xff0c;并加上定语有向无…

3.1_3 连续分配管理方式

3.1_3 连续分配管理方式 连续分配&#xff1a;指为用户进程分配的必须是一个连续的内存空间。 &#xff08;一&#xff09;单一连续分配 在单一连续分配方式中&#xff0c;内存被分为系统区和用户区。 系统区通常位于内存的低地址部分&#xff0c;用于存放操作系统相关数据&am…