• 【GD32F427开发板试用】Liteos-m 移植教程(一)


    本篇文章来自极术社区与兆易创新组织的GD32F427开发板评测活动,更多开发板试用活动请关注极术社区网站。作者:pledge

    引言

    首先感谢极术社区与兆易创新的这次活动!之前一直在Android上摸爬滚打,现在可以接触到轻量级的系统,很激动!!

    HarmonyOS当前分为以下几种系统类型:轻量系统 、小型系统、标准系统。针对不同量级的系统,分别使用了不同形态的内核,在轻量系统上,可以选择LiteOS-M;在小型系统和标准系统上,可以选用LiteOS-A;在标准系统上,可以选用Linux。

    由于LiteOS 官方已经适配过Cortex-M 系列单片机,移植过程比较简单。

    Keil创建个人工程

    新建一工程个文件夹GD32F427V\_Liteos\_m,文件路径中不要有汉字,不然可能会出现一些奇奇怪怪的报错 )
    2.选择开发板pack包
    在这里插入图片描述

    1. include 路径更新正确,如果编译fail, 建议检查依赖是否全部包含

    在这里插入图片描述

    将一些基础的库文件都添加进去后,如下图所示

    Note: 在官方demo 上进行二次开发,可以省去很多配置步骤

    Flash & Download

    在配置环境过程中也踩了不少坑,但是好在有极术社区可以借鉴很多小伙伴的帖子,也能很快找到解决方法。

    配置Flash

    Flash Download 根据下面配置

    串口调试

    添加usart 代码
    usart.c

    void gd_com_init(void)
    {
        /* enable GPIO clock */
    //    uint32_t COM_ID = 0;
    //    if(USART_COM0 == com)
    //    {
    //        COM_ID = 0U;
    //    }
    
        rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);
        /* enable USART clock */
        rcu_periph_clock_enable(RCU_USART2);
    
        /* connect port to USARTx_Tx */
        gpio_af_set(GPIOB, GPIO_AF_7, GPIO_PIN_10);
    
        /* connect port to USARTx_Rx */
        gpio_af_set(GPIOB, GPIO_AF_7, GPIO_PIN_11);
    
        /* configure USART Tx as alternate function push-pull */
        gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP,GPIO_PIN_10);
        gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_PIN_10);
    
        /* configure USART Rx as alternate function push-pull */
        gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP, GPIO_PIN_11);
        gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_11);
    
        /* USART configure */
        usart_deinit(USART2);
        usart_baudrate_set(USART2, 9600);
    
    usart_parity_config(USART2, USART_PM_NONE);
    usart_stop_bit_set(USART2, USART_STB_1BIT);
    usart_word_length_set(USART2, USART_WL_8BIT);
    //        usart_hardware_flow_rts_config(USART_COM0, USART_RTS_DISABLE);
    //        usart_hardware_flow_cts_config(USART_COM0, USART_CTS_DISABLE);
        usart_transmit_config(USART2, USART_TRANSMIT_ENABLE);
        usart_receive_config(USART2, USART_RECEIVE_ENABLE);
    
        usart_enable(USART2);
    }
    /* retarget the C library printf function to the USART */
    int fputc(int ch, FILE *f)
    {
    usart_data_transmit(USART2, (uint8_t)ch);
    while(RESET == usart_flag_get(USART2, USART_FLAG_TBE));
    return ch;
    }
    
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    1. main.c 中进行初始化
      int main(void)
      {
    /* configure systick */
    systick_config();
    
    gd_com_init();
    
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    /enable the LEDs GPIO clock/

    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOC);
    
    /* configure LED2 GPIO port */
    gpio_mode_set(GPIOC, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_6);
    gpio_output_options_set(GPIOC, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_6);
    /* reset LED2 GPIO pin */
    gpio_bit_reset(GPIOC, GPIO_PIN_6);
    
    /* output a message on hyperterminal using printf function */
    printf("\r\n USART printf example: please press the Tamper key \r\n");
    
    /* wait for completion of USART transmission */
    
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    // while(RESET == usart\\_flag\\_get(USART2, USART\\_FLAG\\_TC)){
    // }
    while(1){

    printf("\r\n turn on LED2 \r\n");
        gpio_bit_set(GPIOC, GPIO_PIN_6);
        delay_1ms(500);
    
    printf("\r\n turn off LED2 \r\n");
    
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    /turn off LED2/

    gpio_bit_reset(GPIOC, GPIO_PIN_6);
        delay_1ms(500);
        }
    
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    }

    编译通过后下载验证:

    前面已经验证好了我们裸机工程已经可以正常执行,现在我们将liteos-m代码进行移植

    准备Liteos-m 源码

    OpenHarmony-3.0-LTS:https://gitee.com/openharmony/kernel_liteos_m
    c++ 基础库:https://gitee.com/openharmony/utils_native

    结语

    准备工作先写到这里!
    Liteos-m移植也在同步进行中, 毕竟coding 过程也不是一帆风顺!
    等全部移植完成后,再做一次更新!

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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/weixin_47569031/article/details/128188090