* 导师视频讲解:[**去听课**](https://www.bilibili.com/video/BV1k34y1D7Vz?p=10)
>[success] **技术支持说明:**
>**1**.一般以自主学习为主
> **2**.可到官方问答社区中提问:[**去提问**](https://bbs.csdn.net/forums/zigbee)
> **3**.工程师**会尽快**解答社区问题,但他们是一线开发,【**难以保证**】解答时效,解答辛苦,感谢理解!
<br/>
接着上节课的内容,切换到中断实验对应的工程,如图所示。
![](https://img.kancloud.cn/93/e7/93e7ef2426b3b588330adba6db4c75f4_638x438.png =300x)
<br/>
## **什么是中断**
  通俗地讲,中断是指程序在常规运行时突然遇到一个紧急事件,需要先放下当前的工作去处理这个紧急的事件。可以通过一张逻辑图来理解一下这个过程,如图所示。CPU在执行主程序的过程中,在断点处遇到一个紧急事件了。这个紧急事件请求CPU中断主程序,并且去处理这个紧急事件。CPU执行中断处理程序来处理这个紧急事件,这个过程称为中断响应。CPU在处理完这个紧急事件后,返回至主程序中并且继续执行主程序。
![](https://img.kancloud.cn/6e/8f/6e8fbb1f5c844adf6c6df9b1cb588522_832x496.png =400x)
<br/>
**中断优先级**与**中断向量**
* **中断优先级**:当有多个中断同时发生时,应该优先处理哪个中断呢?可以给每个中断定义一个优先级,优先级更高的优先被处理。
* **中断向量**:不同类型的中断需要不同类型的中断处理程序来处理,例如用户突然按下一个按键、计时结束等都需要使用不同的中断处理程序来处理。中断向量的作用是保证当发生不同类型的中断时能够进入对应的中断处理程序。
<br/>
## **CC2530的中断体系原理**
CC2530的中断体系原理如图所示。
![](https://img.kancloud.cn/0f/a3/0fa3364b4de0fface85c2ff9fff66cc8_870x1178.png =800x)
###
这个中断体系原理图还是比较复杂的,这里以P0端口的中断原理为例讲解一下。上图的最右边是P0端口的中断过程,其相关寄存器依次为P0、PICTL.P0ICON、P0IFG、P0IEN、P0IF、EA和IEN1.P0IE,相关说明见表。
| 寄存器 | 说明 |
| --- | --- |
| PICTL.P0ICON | PICTL是8位的端口中断控制寄存器。P0ICON是PICTL的第0个位,用于配置端口P0中断引发方式。<br/>如果P0ICON的值为:0,输入的上升沿引起中断;1,输入的下降沿引起中断|
| P0IFG | 8位寄存器,8个位分别与P0_0~P0_7一一对应,分别用于表示P0\_7到P0\_0引脚的输入中断状态标志。<br/>如果产生了中断,相应标志位将置 1|
| P0IEN |8位寄存器,8个位分别与P0_0~P0_7一一对应,分别用于配置P0\_7到P0\_0引脚是否允许中断。<br/>如果对应位的值为:0,禁用中断;1,允许中断。 |
| P0IF | 如果端口0产生了中断,那么值被置1 |
| EA | 中断总开关,如果值为:0,禁用所有中断;1:允许所有中断 |
| IEN1.P0IE | IEN1是8位的中断使能1寄存器,用于配置是否允许端口中断、定时器中断或DMA中断。P0IE是IEN1的第5个位,用于配置是否允许端口0引起终端,如果值为:0,禁止中断;1,允许中断 |
结合相关寄存器说明,如果需要实现有P0端口引发CPU中断,那么配置步骤如下:
(1)通过PICTL的P0ICON位指定端口0的中断引发方式。
(2)清零P0IFG寄存器,表示默认状态下端口0中的所有IO口均没有引发中断。
(3)把P0IEN的对应位置1,表示对应的IO口被允许引发中断,例如如果需要允许P0_0引发中断,那么把P0IEN的第0位置1即可。
(4)清零P0IF寄存器,表示默认状态下端口0没有引发中断。
(5)EA寄存器置1,表示允许所有中断。
(6)IEN1寄存器的P0IE位置1,表示允许端口0引起中断。
###
当端口0引发中断后,这个中断便由中断向量IP0\_5或IP1\_5分发给指定的中断处理函数处理,下文将结合具体的例子讲解。
<br>
## **按键中断的配置**
ZigBee开发板的按键与P0_1相连接,并且使用上拉输入的方式,如果需要显示按下按键后引发中断,那么相应的配置代码如下:
```
PICTL |= 0x01;//P0ICON=1,指定端口0在输入下降沿信号时触发中断,即输入电平由高电平转为低电平时触发中断
P0IFG = 0x00;//清零P0IFG寄存器
P0IEN |= (1<<1);// 把P0\_1设置为允许引发中断
P0IF = 0x00;//清零P0IF寄存器
EA = 1;//允许所有中断
IEN1 |= 0x20;//P0IE=1,允许端口0引起中断
```
<br/>
## **编写按键中断代码**
打开本实验代码,main函数的代码如下:
###
```
//2. 51单片机入门/2. GPIO实验/Workspace/code/interrupt/interrupt.c
void main()
{
initLed();//初始化LED
initButton();//初始化按键
while(1) {//每隔100ms计数一次
counter_g++;//计数1次
delayMs(100);//延迟100ms
}
}
```
###
上述代码中的counter\_g是一个计算器,每隔100ms计数一次。在按键初始化函数initButton中把P0\_1配置为中断输入,代码如下:
###
```
//2. 51单片机入门/2. GPIO实验/Workspace/code/interrupt/interrupt.c
static void initButton(void)
{
PICTL |= 0x01;//P0ICON=1,指定端口0在输入下降沿信号时触发中断,即输入电平由高电平转为低电平时触发中断
P0IFG = 0x00;//清零P0IFG寄存器
P0IEN |= (1<<1);// 把P0\_1设置为允许引发中断
P0IF = 0x00;//清零P0IF寄存器
EA = 1;//允许所有中断
IEN1 |= 0x20;//P0IE=1,允许端口0引起中断
}
```
###
中断处理函数的定义如下:
###
```
//2. 51单片机入门/2. GPIO实验/Workspace/code/interrupt/interrupt.c
#pragma vector = P0INT_VECTOR
__interrupt void buttonISR(void)
{
delayMs(10); //处理机械按键抖动
if (BUTTON == BUTTON_DOWN) {
DEBUG_LOG("counter_g: %d\r\n", counter_g);//输出计数器的值
LED = (LED == LED_ON)? LED_OFF : LED_ON;//翻转LED灯的状态
}
//处理完中断后,需要清零相关寄存器
P0IFG = 0;
P0IF = 0;
}
```
###
\#pragma是一个编译器预处理指令,其在此处的作用是告诉编译器vector是一个仅编译阶段有效的变量。vector表示一个中断向量,被赋值为P0INT\_VECTOR,并且下面紧跟以\_\_interrupt关键字开发头的函数buttonISR,表示该函数为P0引发的中断的处理函数,即P0引发中断后,由此函数处理该中断。在中断处理函数中,必须要清0中断标志位,否则当再次遇到这个中断时,CPU不会再执行中断处理函数。
<br/>
## **仿真调试**
利用仿真器与ZigBee开发板,可以观察在ZigBee开发板上的运行结果。仿真调试步骤如下:
(1)把开发板通过仿真器连接到电脑上。
(2)按一下仿真器的复位按键,如图所示。
![](https://img.kancloud.cn/a6/65/a66518b91448e99ee3e1594218f21591_1710x612.png =200x)
###
(3)打开本实验代码,在编译链接通过后,全速运行,如图所示。
![](https://img.kancloud.cn/57/13/5713d71a13a2a82c3461ee76c313876c_864x568.png =300x)
###
当按下按键后,Terminal I/O中会显示计数器的值,并且翻转LED灯的状态。如果需要停止仿真调试,可以点击图中的红色交叉按钮。
<br/>
<br/>
## **商务合作**
如有以下需求,可扫码添加管理员好友,注明“**商务合作**”
* 项目定制开发,技术范围:**NB-IoT**、**CATn(4G)**、**WiFi**、**ZigBee**、**BLE Mesh**以及**STM32**、**嵌入式Linux**等;
* 入驻平台,成为讲师;
* 接项目赚外快;
* 善学坊官网:[www.sxf-iot.com](https://www.sxf-iot.com/)
![](https://img.kancloud.cn/ca/73/ca739f92cab220a3059378642e3bd502_430x430.png =200x)
* 非合作**勿扰**,此处**非**技术支持
- 课程简介
- 配套资源下载
- 配套开发套件简介
- 简介
- 技术参数
- 电路原理图 & PCB图——标准板
- 电路原理图 & PCB图——MiNi板
- CC2530F256 核心模组
- MCU简介
- 模组尺寸 & 引脚定义
- 模组技术参数
- 电路原理图 & PCB设计图
- 封装及生产指导
- 第一部分:准备
- 1.1 小白也能读懂的 ZigBee 3.0 简介
- 1.2 IAR EW for 8051 简介与安装
- 1.3 TI Z-Stack 3.0 简介与安装
- 1.4 SmartRF Flash Programmer 下载与安装
- 1.5 串口助手简介与安装
- 1.6 SmartRF04EB 驱动程序
- 1.7 USB转串口驱动程序
- 其他软件安装(非必须)
- 1.7.1 Xshell 7 简介与安装指南
- 1.7.2 PuTTY 简介与安装
- 第二部分:51单片机入门——基于CC2530
- 第1章:CC2530 开发基础实验
- 1.1 新建工作空间及工程
- 1.2 源代码编写及编译
- 1.3 程序下载及仿真
- 1.4 固件烧录
- 第2章:GPIO实验
- 2.1 多工程管理基础
- 2.2 GPIO输出实验——LED控制
- 2.3 GPIO输入实验——机械按键
- 2.4 GPIO输入输出通用配置实验
- 2.5 GPIO外部中断实验
- 第3章:定时器实验
- 3.1 工程概述
- 3.2 定时器T1实验——查询触发
- 3.3 定时器T3实验——中断触发
- 3.4 看门狗定时器实验
- 3.5 低功耗定时器实验
- 第4章:串口通信实验
- 第5章:ADC实验——使用光照传感器
- 第6章:OLED 显示器实验
- 第7章:外设实验
- 7.1 DHT11温湿度传感器
- 7.2 NorFLASH读写实验
- 7.3 继电器控制实验
- 第三部分:Z-Stack 3.0 详解
- 第1章:Z-Stack 3.0 架构详解
- 1.1 Z-Stack 3.0.1 文件组织
- 2.2 Z-Stack 3.0.1 工程框架
- 第2章:操作系统的任务调度原理
- 第3章:OSAL 详解
- 3.1 OSAL的任务调度原理
- 3.2 任务初池始化与事件处理
- 3.3 Z-Stack 事件的应用
- 3.4 使用动态内存
- 第4章:硬件适配层应用——LED
- 4.1 HAL的文件结构和工程结构
- 4.2 HAL的架构简介
- 4.2 LED API简介
- 4.3 LED 实验
- 第5章:硬件适配层应用——按键
- 5.1 按键实验
- 5.2 HAL 按键框架详解(选修)
- 第6章:硬件适配层应用——串口
- 第7章:硬件适配层应用——显示屏
- 第8章:硬件适配层应用——ADC
- 第四部分:ZigBee 3.0 网络编程
- 第1章:ZigBee 3.0 网络原理
- 1.1 协议层次结构
- 1.2 IEEE 802.15.4协议
- 1.3 网络层
- 第2章:ZigBee 3.0 BDB
- 2.1 BDB 简介
- 2.2 BDB Commissioning Modes
- 2.3 ZigBee 3.0 组网实验
- 第3章:基于AF的数据通信
- 3.1 简单描述符
- 3.2 通信原理
- 3.3 数据发送API简介
- 3.4 ZigBee 3.0 通信实验
- 第4章:ZCL 基本原理
- 4.1 ZCL 简介
- 4.2 ZCL 内容详解
- 第5章:基于ZCL的开关命令收发
- 5.1 应用层对 ZCL API 的调用
- 5.2 ZCL 开关命令收发 API
- 5.3 ZCL 开关命令收发实验
- 第6章:基于ZCL的属性读写
- 6.1 ZCL 属性读写 API
- 6.2 ZCL 属性读写实验
- 第7章:基于ZCL的属性上报实验
- 7.1 概述
- 7.2 终端设备开发
- 7.3 协调器设备开发
- 7.4 仿真调试
- 课外篇:项目实战
- ZigBee 3.0 环境信息采集
- 基于ZigBee的农业环境信息采集
- 基于ZigBee的文件传输系统
- 基于ZigBee的光照自动开关窗帘
- 基于ZigBee的温湿度 & 光照强度采集系统
- 其他项目
- 基于ZigBee的温度和有害气体短信报警系统
- 基于ZigBee的多传感器探测与亮灯报警系统
- 基于ZigBee的温湿度、人体红外与声光报警系统
- ZigBee 3.0 多节点组网实战
- 基于ZigBee的温湿度 & 信号强度探测系统
- 课外篇:进阶选修
- 《课外篇:进阶选修》的说明
- 第1章:串口通信协议设计
- 1.1 设计基础
- 1.2 协议格式
- 第2章:优化协调器工程结构
- 2.1 工程结构
- 2.2 应用框架详解
- 2.2.1 框架说明
- 2.2.2 zbmsg
- 2.2.3 zbcategory
- 第3章:协调器上位机调试
- 3.1上位机说明
- 3.2 调试说明
- 第4章:信道及PanId的动态修改
- 4.1 串口协议
- 4.2 重要接口说明
- 4.2.1 NIB
- 4.2.2 NLME_UpdateNV
- 4.3 架构调整
- 4.4 应用
- 4.4.1 zbnwk接口实现
- 4.4.2 串口通信解析
- 4.4.3 烧录调试
- 第5章:网络短地址及MAC地址的获取
- 5.1 接口说明
- 5.1.1 描述
- 5.1.2 调用流程
- 5.1.3 异步数据
- 5.2 调试
- 第6章:入网控制及白名单
- 6.1 基本内容
- 6.1.1 入网控制
- 6.1.2 白名单
- 6.2 函数封装
- 6.3 程序调试
- 第7章:协调器分区存储管理
- 7.1 软件框架
- 7.2 应用
- 7.3 调试
- ZigBee 2 WiFi —— 基于ESP8266
- 1.使用云端服务器
- 2.源码说明与测试
- 3.ESP8266模块参考资料
- ZigBee 无线报文的抓取与分析
- 接入小米Aqara智能插座和温湿度传感器
- Z-Stack的NV应用
- 1. NV 简介
- 2. NV的读写
- 基于HAL的外部FLASH应用
- TFT显示器实验(选修)
- Lighting工程源码分析
- 9.1 ZHA Lighting工程
- 9.2 ZHA Lighting源码分析
- 9.3 Lighting亮度调节实验
- TemperatureSensor工程源码分析
- 10.1 ZHA TemperatureSensor工程
- 10.2 ZHA TemperatureSensor源码分析
- 版权声明与免责声明