]> git.sur5r.net Git - freertos/blob - FreeRTOS/Demo/CORTEX_Kinetis_K60_Tower_IAR/main-full.c
Add FreeRTOS-Plus directory.
[freertos] / FreeRTOS / Demo / CORTEX_Kinetis_K60_Tower_IAR / main-full.c
1 /*\r
2     FreeRTOS V7.1.1 - Copyright (C) 2012 Real Time Engineers Ltd.\r
3 \r
4 \r
5     ***************************************************************************\r
6      *                                                                       *\r
7      *    FreeRTOS tutorial books are available in pdf and paperback.        *\r
8      *    Complete, revised, and edited pdf reference manuals are also       *\r
9      *    available.                                                         *\r
10      *                                                                       *\r
11      *    Purchasing FreeRTOS documentation will not only help you, by       *\r
12      *    ensuring you get running as quickly as possible and with an        *\r
13      *    in-depth knowledge of how to use FreeRTOS, it will also help       *\r
14      *    the FreeRTOS project to continue with its mission of providing     *\r
15      *    professional grade, cross platform, de facto standard solutions    *\r
16      *    for microcontrollers - completely free of charge!                  *\r
17      *                                                                       *\r
18      *    >>> See http://www.FreeRTOS.org/Documentation for details. <<<     *\r
19      *                                                                       *\r
20      *    Thank you for using FreeRTOS, and thank you for your support!      *\r
21      *                                                                       *\r
22     ***************************************************************************\r
23 \r
24 \r
25     This file is part of the FreeRTOS distribution.\r
26 \r
27     FreeRTOS is free software; you can redistribute it and/or modify it under\r
28     the terms of the GNU General Public License (version 2) as published by the\r
29     Free Software Foundation AND MODIFIED BY the FreeRTOS exception.\r
30     >>>NOTE<<< The modification to the GPL is included to allow you to\r
31     distribute a combined work that includes FreeRTOS without being obliged to\r
32     provide the source code for proprietary components outside of the FreeRTOS\r
33     kernel.  FreeRTOS is distributed in the hope that it will be useful, but\r
34     WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY\r
35     or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for\r
36     more details. You should have received a copy of the GNU General Public\r
37     License and the FreeRTOS license exception along with FreeRTOS; if not it\r
38     can be viewed here: http://www.freertos.org/a00114.html and also obtained\r
39     by writing to Richard Barry, contact details for whom are available on the\r
40     FreeRTOS WEB site.\r
41 \r
42     1 tab == 4 spaces!\r
43     \r
44     ***************************************************************************\r
45      *                                                                       *\r
46      *    Having a problem?  Start by reading the FAQ "My application does   *\r
47      *    not run, what could be wrong?                                      *\r
48      *                                                                       *\r
49      *    http://www.FreeRTOS.org/FAQHelp.html                               *\r
50      *                                                                       *\r
51     ***************************************************************************\r
52 \r
53     \r
54     http://www.FreeRTOS.org - Documentation, training, latest information, \r
55     license and contact details.\r
56     \r
57     http://www.FreeRTOS.org/plus - A selection of FreeRTOS ecosystem products,\r
58     including FreeRTOS+Trace - an indispensable productivity tool.\r
59 \r
60     Real Time Engineers ltd license FreeRTOS to High Integrity Systems, who sell \r
61     the code with commercial support, indemnification, and middleware, under \r
62     the OpenRTOS brand: http://www.OpenRTOS.com.  High Integrity Systems also\r
63     provide a safety engineered and independently SIL3 certified version under \r
64     the SafeRTOS brand: http://www.SafeRTOS.com.\r
65 */\r
66 \r
67 /*\r
68  * main-blinky.c is included when the "Blinky" build configuration is used.\r
69  * main-full.c is included when the "Full" build configuration is used.\r
70  *\r
71  * main-full.c (this file) defines a comprehensive demo that creates many\r
72  * tasks, queues, semaphores and timers.  It also demonstrates how Cortex-M3\r
73  * interrupts can interact with FreeRTOS tasks/timers, a simple web server, and\r
74  * run time statistics gathering functionality.  ***IF YOU ARE LOOKING FOR A \r
75  * SIMPLER STARTING POINT THEN USE THE "BLINKY" BUILD CONFIGURATION FIRST.***\r
76  *\r
77  * If the Ethernet functionality is excluded, then this demo will run 'stand \r
78  * alone' (without the rest of the tower system) on the TWR-K60N512 tower \r
79  * module.  If the Ethernet functionality is included, then the full Freescale\r
80  * K60 tower kit, including both the TWR-K60N512 and TWR-SER modules, is \r
81  * required (as the Ethernet connector is on the TWR-SER).  The TWR-K60N512 is \r
82  * populated with a K60N512 Cortex-M4 microcontroller.\r
83  *\r
84  * The main() Function:\r
85  * main() creates four demo specific software timers, and one demo specific\r
86  * task (the web server task).  It also creates a whole host of 'standard\r
87  * demo' tasks/queues/semaphores/timers, before starting the scheduler.  The \r
88  * demo specific tasks and timers are described in the comments here.  The \r
89  * standard demo tasks are described on the FreeRTOS.org web site.\r
90  *\r
91  * The standard demo tasks provide no specific functionality.  They are\r
92  * included to both test the FreeRTOS port, and provide examples of how the\r
93  * various FreeRTOS API functions can be used.\r
94  *\r
95  * This demo creates 37 persistent tasks, then dynamically creates and destroys\r
96  * another two tasks as the demo executes.\r
97  *\r
98  *\r
99  * The Demo Specific "LED" Timers and Callback Function:\r
100  * Two very simple LED timers are created.  All they do is toggle an LED each\r
101  * when the timer callback function is executed.  The two timers share a \r
102  * callback function, so the callback function parameter is used to determine \r
103  * which timer actually expired, and therefore, which LED to toggle.  Both \r
104  * timers use a different frequency, one toggles the blue LED and the other the \r
105  * green LED.\r
106  *\r
107  * The LED/Button Software Timer and the Button Interrupt:\r
108  * The user button SW2 is configured to generate an interrupt each time it is\r
109  * pressed.  The interrupt service routine switches the orange/yellow LED on, \r
110  * and resets the LED software timer.  The LED timer has a 5000 millisecond (5 \r
111  * second) period, and uses a callback function that is defined to just turn the \r
112  * LED off again.  Therefore, pressing the user button will turn the LED on, and \r
113  * the LED will remain on until a full five seconds pass without the button \r
114  * being pressed.\r
115  *\r
116  * The Demo Specific "Check" Timer and Callback Function:\r
117  * The check timer period is initially set to three seconds.  The check timer \r
118  * callback function checks that all the standard demo tasks are not only still \r
119  * executing, but are executing without reporting any errors.  If the check \r
120  * timer discovers that a task has either stalled, or reported an error, then it \r
121  * changes its own period from the initial three seconds, to just 200ms.  The \r
122  * check timer callback function also toggles the orange/red LED each time it is \r
123  * called.  This provides a visual indication of the system status:  If the LED \r
124  * toggles every three seconds, then no issues have been discovered.  If the LED \r
125  * toggles every 200ms, then an issue has been discovered with at least one \r
126  * task.  The last reported issue is latched into the pcStatusMessage variable, \r
127  * and displayed at the bottom of the "task stats" web page served by the \r
128  * embedded web server task.\r
129  *\r
130  * The web server task:\r
131  * The web server task implements a simple embedded web server that includes\r
132  * CGI scripting.  Pages are provided that allow task statistics, network\r
133  * statistics and run time statistics to be viewed.  In addition, an IO page is\r
134  * served that allows the orange/yellow LED to be turned on and off.  Finally,\r
135  * a page is included that serves a large jpg file.  See the documentation page\r
136  * for this demo on the http://www.FreeRTOS.org web site for web server\r
137  * configuration and usage instructions.\r
138  *\r
139  * The Demo Specific Idle Hook Function:\r
140  * The idle hook function demonstrates how to query the amount of FreeRTOS heap\r
141  * space that is remaining (see vApplicationIdleHook() defined in this file).\r
142  *\r
143  * The Demo Specific Tick Hook Function:\r
144  * The tick hook function is used to test the interrupt safe software timer\r
145  * functionality.\r
146  * \r
147  */\r
148 \r
149 /* Kernel includes. */\r
150 #include "FreeRTOS.h"\r
151 #include "task.h"\r
152 #include "queue.h"\r
153 #include "timers.h"\r
154 \r
155 /* Freescale includes. */\r
156 #include "common.h"\r
157 \r
158 /* Common demo includes. */\r
159 #include "partest.h"\r
160 #include "flash.h"\r
161 #include "BlockQ.h"\r
162 #include "death.h"\r
163 #include "blocktim.h"\r
164 #include "semtest.h"\r
165 #include "GenQTest.h"\r
166 #include "QPeek.h"\r
167 #include "recmutex.h"\r
168 #include "TimerDemo.h"\r
169 #include "PollQ.h"\r
170 #include "countsem.h"\r
171 #include "dynamic.h"\r
172 \r
173 /* The LED toggled by the check timer callback function.  */\r
174 #define mainCHECK_LED                           3UL\r
175 \r
176 /* The LED turned on by the button interrupt, and turned off by the LED timer. */\r
177 #define mainTIMER_CONTROLLED_LED        2UL\r
178 \r
179 /* The LEDs toggled by the two simple flash LED timers. */\r
180 #define mainLED0                                        0UL\r
181 #define mainLED1                                        1UL\r
182 \r
183 /* Constant used by the standard timer test functions. */\r
184 #define mainTIMER_TEST_PERIOD           ( 50 )\r
185 \r
186 /* Priorities used by the various different standard demo tasks. */\r
187 #define mainQUEUE_POLL_PRIORITY         ( tskIDLE_PRIORITY + 1 )\r
188 #define mainSEM_TEST_PRIORITY           ( tskIDLE_PRIORITY + 1 )\r
189 #define mainBLOCK_Q_PRIORITY            ( tskIDLE_PRIORITY + 2 )\r
190 #define mainCREATOR_TASK_PRIORITY   ( tskIDLE_PRIORITY + 3 )\r
191 #define mainGEN_QUEUE_TASK_PRIORITY     ( tskIDLE_PRIORITY )\r
192 #define mainuIP_TASK_PRIORITY           ( tskIDLE_PRIORITY + 2 )\r
193 \r
194 /* The WEB server uses string handling functions, which in turn use a bit more\r
195 stack than most of the other tasks. */\r
196 #define mainuIP_STACK_SIZE                      ( configMINIMAL_STACK_SIZE * 3 )\r
197 \r
198 /* The period at which the check timer will expire, in ms, provided no errors\r
199 have been reported by any of the standard demo tasks.  ms are converted to the\r
200 equivalent in ticks using the portTICK_RATE_MS constant. */\r
201 #define mainCHECK_TIMER_PERIOD_MS                       ( 3000UL / portTICK_RATE_MS )\r
202 \r
203 /* The period at which the check timer will expire, in ms, if an error has been\r
204 reported in one of the standard demo tasks.  ms are converted to the equivalent\r
205 in ticks using the portTICK_RATE_MS constant. */\r
206 #define mainERROR_CHECK_TIMER_PERIOD_MS         ( 200UL / portTICK_RATE_MS )\r
207 \r
208 /* The LED that is turned on by pressing SW2 remains on until the button has not \r
209 been pushed for a full 5000ms. */\r
210 #define mainBUTTON_LED_TIMER_PERIOD_MS          ( 5000UL / portTICK_RATE_MS )\r
211 \r
212 /* The period at which the two simple LED flash timers will execute their\r
213 callback functions. */\r
214 #define mainLED1_TIMER_PERIOD_MS                        ( 200UL / portTICK_RATE_MS )\r
215 #define mainLED2_TIMER_PERIOD_MS                        ( 600UL / portTICK_RATE_MS )\r
216 \r
217 /* A block time of zero simply means "don't block". */\r
218 #define mainDONT_BLOCK                                          ( 0UL )\r
219 \r
220 /* The vector used by the GPIO port E.  Button SW2 is configured to generate\r
221 an interrupt on this port. */\r
222 #define mainGPIO_E_VECTOR                                       ( 91 )\r
223 \r
224 /*-----------------------------------------------------------*/\r
225 \r
226 /*\r
227  * Setup the NVIC, LED outputs, and button inputs.\r
228  */\r
229 static void prvSetupHardware( void );\r
230 \r
231 /*\r
232  * Creates the timers that are specific to this demo - namely, the check timer\r
233  * the button LED timer, and the two simple LED flash timers.\r
234  */\r
235 static void prvCreateDemoSpecificTimers( void );\r
236 \r
237 /*\r
238  * The LED/button timer callback function.  This does nothing but switch an LED \r
239  * off.\r
240  */\r
241 static void prvButtonLEDTimerCallback( xTimerHandle xTimer );\r
242 \r
243 /*\r
244  * The callback function used by both simple LED flash timers.  Both timers use\r
245  * the same callback, so the function parameter is used to determine which LED\r
246  * should be flashed (effectively to determine which timer has expired).\r
247  */\r
248 static void prvLEDTimerCallback( xTimerHandle xTimer );\r
249 \r
250 /*\r
251  * The check timer callback function, as described at the top of this file.\r
252  */\r
253 static void prvCheckTimerCallback( xTimerHandle xTimer );\r
254 \r
255 /*\r
256  * Contains the implementation of the web server.\r
257  */\r
258 extern void vuIP_Task( void *pvParameters );\r
259 \r
260 /*-----------------------------------------------------------*/\r
261 \r
262 /* The LED/Button software timer.  This uses prvButtonLEDTimerCallback() as it's \r
263 callback function. */\r
264 static xTimerHandle xLEDButtonTimer = NULL;\r
265 \r
266 /* The check timer.  This uses prvCheckTimerCallback() as its callback\r
267 function. */\r
268 static xTimerHandle xCheckTimer = NULL;\r
269 \r
270 /* LED timers - these simply flash LEDs, each using a different frequency.  Both\r
271 use the same prvLEDTimerCallback() callback function. */\r
272 static xTimerHandle xLED1Timer = NULL, xLED2Timer = NULL;\r
273 \r
274 /* If an error is detected in a standard demo task, then pcStatusMessage will\r
275 be set to point to a string that identifies the offending task.  This is just\r
276 to make debugging easier. */\r
277 static const char *pcStatusMessage = NULL;\r
278 \r
279 /* Used in the run time stats calculations. */\r
280 static unsigned long ulClocksPer10thOfAMilliSecond = 0UL;\r
281 \r
282 /*-----------------------------------------------------------*/\r
283 \r
284 void main( void )\r
285 {\r
286         /* Configure the NVIC, LED outputs and button inputs. */\r
287         prvSetupHardware();\r
288 \r
289         /* Create the timers that are specific to this demo - other timers are\r
290         created as part of the standard demo within vStartTimerDemoTask. */\r
291         prvCreateDemoSpecificTimers();\r
292 \r
293         /* Create a lot of 'standard demo' tasks.  Nearly 40 tasks are created in\r
294         this demo.  For a much simpler demo, select the 'blinky' build\r
295         configuration. */\r
296         vStartBlockingQueueTasks( mainBLOCK_Q_PRIORITY );\r
297         vCreateBlockTimeTasks();\r
298         vStartSemaphoreTasks( mainSEM_TEST_PRIORITY );\r
299         vStartGenericQueueTasks( mainGEN_QUEUE_TASK_PRIORITY );\r
300         vStartQueuePeekTasks();\r
301         vStartRecursiveMutexTasks();\r
302         vStartTimerDemoTask( mainTIMER_TEST_PERIOD );\r
303         vStartPolledQueueTasks( mainQUEUE_POLL_PRIORITY );\r
304         vStartCountingSemaphoreTasks();\r
305         vStartDynamicPriorityTasks();\r
306         \r
307         /* The web server task. */\r
308         xTaskCreate( vuIP_Task, "uIP", mainuIP_STACK_SIZE, NULL, mainuIP_TASK_PRIORITY, NULL );\r
309 \r
310         /* The suicide tasks must be created last, as they need to know how many\r
311         tasks were running prior to their creation in order to ascertain whether\r
312         or not the correct/expected number of tasks are running at any given\r
313         time. */\r
314         vCreateSuicidalTasks( mainCREATOR_TASK_PRIORITY );\r
315 \r
316         /* Start the tasks and timers running. */\r
317         vTaskStartScheduler();\r
318 \r
319         /* If all is well, the scheduler will now be running, and the following line\r
320         will never be reached.  If the following line does execute, then there was\r
321         insufficient FreeRTOS heap memory available for the idle and/or timer tasks\r
322         to be created.  See the memory management section on the FreeRTOS web site\r
323         for more details. */\r
324         for( ;; );\r
325 }\r
326 /*-----------------------------------------------------------*/\r
327 \r
328 static void prvCheckTimerCallback( xTimerHandle xTimer )\r
329 {\r
330 static long lChangedTimerPeriodAlready = pdFALSE;\r
331 \r
332         /* Check the standard demo tasks are running without error.   Latch the\r
333         latest reported error in the pcStatusMessage character pointer.  The latched\r
334         string can be viewed using the embedded web server - it is displayed at\r
335         the bottom of the served "task stats" page. */\r
336         if( xAreGenericQueueTasksStillRunning() != pdTRUE )\r
337         {\r
338                 pcStatusMessage = "Error: GenQueue";\r
339         }\r
340 \r
341         if( xAreQueuePeekTasksStillRunning() != pdTRUE )\r
342         {\r
343                 pcStatusMessage = "Error: QueuePeek\n";\r
344         }\r
345 \r
346         if( xAreBlockingQueuesStillRunning() != pdTRUE )\r
347         {\r
348                 pcStatusMessage = "Error: BlockQueue\n";\r
349         }\r
350 \r
351         if( xAreBlockTimeTestTasksStillRunning() != pdTRUE )\r
352         {\r
353                 pcStatusMessage = "Error: BlockTime\n";\r
354         }\r
355 \r
356         if( xAreSemaphoreTasksStillRunning() != pdTRUE )\r
357         {\r
358                 pcStatusMessage = "Error: SemTest\n";\r
359         }\r
360 \r
361         if( xIsCreateTaskStillRunning() != pdTRUE )\r
362         {\r
363                 pcStatusMessage = "Error: Death\n";\r
364         }\r
365 \r
366         if( xAreRecursiveMutexTasksStillRunning() != pdTRUE )\r
367         {\r
368                 pcStatusMessage = "Error: RecMutex\n";\r
369         }\r
370 \r
371         if( xAreTimerDemoTasksStillRunning( ( mainCHECK_TIMER_PERIOD_MS ) ) != pdTRUE )\r
372         {\r
373                 pcStatusMessage = "Error: TimerDemo\n";\r
374         }\r
375 \r
376         if( xArePollingQueuesStillRunning() != pdTRUE )\r
377         {\r
378                 pcStatusMessage = "Error: PollQueue\n";\r
379         }\r
380 \r
381         if( xAreCountingSemaphoreTasksStillRunning() != pdTRUE )\r
382         {\r
383                 pcStatusMessage = "Error: CountSem\n";\r
384         }\r
385         \r
386         if( xAreDynamicPriorityTasksStillRunning() != pdTRUE )\r
387         {\r
388                 pcStatusMessage = "Error: DynamicPriority\n";\r
389         }\r
390         \r
391         /* Toggle the check LED to give an indication of the system status.  If\r
392         the LED toggles every mainCHECK_TIMER_PERIOD_MS milliseconds then\r
393         everything is ok.  A faster toggle indicates an error. */\r
394         vParTestToggleLED( mainCHECK_LED );\r
395 \r
396         /* Have any errors been latch in pcStatusMessage?  If so, shorten the\r
397         period of the check timer to mainERROR_CHECK_TIMER_PERIOD_MS milliseconds.\r
398         This will result in an increase in the rate at which mainCHECK_LED\r
399         toggles. */\r
400         if( pcStatusMessage != NULL )\r
401         {\r
402                 if( lChangedTimerPeriodAlready == pdFALSE )\r
403                 {\r
404                         lChangedTimerPeriodAlready = pdTRUE;\r
405                         \r
406                         /* This call to xTimerChangePeriod() uses a zero block time.  \r
407                         Functions called from inside of a timer callback function must \r
408                         *never* attempt to block. */\r
409                         xTimerChangePeriod( xCheckTimer, ( mainERROR_CHECK_TIMER_PERIOD_MS ), mainDONT_BLOCK );\r
410                 }\r
411         }\r
412 }\r
413 /*-----------------------------------------------------------*/\r
414 \r
415 static void prvButtonLEDTimerCallback( xTimerHandle xTimer )\r
416 {\r
417         /* The timer has expired - so no button pushes have occurred in the last\r
418         five seconds - turn the LED off. */\r
419         vParTestSetLED( mainTIMER_CONTROLLED_LED, pdFALSE );\r
420 }\r
421 /*-----------------------------------------------------------*/\r
422 \r
423 static void prvLEDTimerCallback( xTimerHandle xTimer )\r
424 {\r
425 unsigned long ulLED;\r
426 \r
427         /* This callback is shared by two timers, so the parameter is used to\r
428         determine which LED to toggle.  The LED number is stored in the ID of the\r
429         timer. */\r
430         ulLED = ( unsigned long ) pvTimerGetTimerID( xTimer );\r
431         vParTestToggleLED( ulLED );\r
432 }\r
433 /*-----------------------------------------------------------*/\r
434 \r
435 /* The ISR executed when the user button is pushed. */\r
436 void vPort_E_ISRHandler( void )\r
437 {\r
438 portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;\r
439 \r
440         /* The button was pushed, so ensure the LED is on before resetting the\r
441         LED timer.  The LED timer will turn the LED off if the button is not\r
442         pushed within 5000ms. */\r
443         vParTestSetLED( mainTIMER_CONTROLLED_LED, pdTRUE );\r
444 \r
445         /* This interrupt safe FreeRTOS function can be called from this interrupt\r
446         because the interrupt priority is equal to or below the\r
447         configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY setting in FreeRTOSConfig.h. */\r
448         xTimerResetFromISR( xLEDButtonTimer, &xHigherPriorityTaskWoken );\r
449 \r
450         /* Clear the interrupt before leaving.  */\r
451         PORTE_ISFR = 0xFFFFFFFFUL;\r
452 \r
453         /* If calling xTimerResetFromISR() caused a task (in this case the timer\r
454         service/daemon task) to unblock, and the unblocked task has a priority\r
455         higher than or equal to the task that was interrupted, then\r
456         xHigherPriorityTaskWoken will now be set to pdTRUE, and calling\r
457         portEND_SWITCHING_ISR() will ensure the unblocked task runs next. */\r
458         portEND_SWITCHING_ISR( xHigherPriorityTaskWoken );\r
459 }\r
460 /*-----------------------------------------------------------*/\r
461 \r
462 static void prvSetupHardware( void )\r
463 {\r
464         /* Enable the interrupt on SW1. */\r
465         taskDISABLE_INTERRUPTS();\r
466         PORTE_PCR26 = PORT_PCR_MUX( 1 ) | PORT_PCR_IRQC( 0xA ) | PORT_PCR_PE_MASK | PORT_PCR_PS_MASK;\r
467         enable_irq( mainGPIO_E_VECTOR );\r
468         \r
469         /* The interrupt calls an interrupt safe API function - so its priority must\r
470         be equal to or lower than configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY. */\r
471         set_irq_priority( mainGPIO_E_VECTOR, configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY );\r
472         \r
473         /* Configure the LED outputs. */\r
474         vParTestInitialise();\r
475 }\r
476 /*-----------------------------------------------------------*/\r
477 \r
478 static void prvCreateDemoSpecificTimers( void )\r
479 {\r
480         /* This function creates the timers, but does not start them.  This is\r
481         because the standard demo timer test is started from main(), after this \r
482         function is     called.  The standard demo timer test will deliberately fill the \r
483         timer command queue - and will fail the test if the command queue already \r
484         holds start commands for the timers created here.  Instead, the timers \r
485         created in this function are started from the idle task, at which time, the \r
486         timer service/daemon task will be running, and will have drained the timer \r
487         command queue. */\r
488         \r
489         /* Create the software timer that is responsible for turning off the LED\r
490         if the button is not pushed within 5000ms, as described at the top of\r
491         this file. */\r
492         xLEDButtonTimer = xTimerCreate(         ( const signed char * ) "ButtonLEDTimer",       /* A text name, purely to help debugging. */\r
493                                                                 ( mainBUTTON_LED_TIMER_PERIOD_MS ),                     /* The timer period, in this case 5000ms (5s). */\r
494                                                                 pdFALSE,                                                                        /* This is a one shot timer, so xAutoReload is set to pdFALSE. */\r
495                                                                 ( void * ) 0,                                                           /* The ID is not used, so can be set to anything. */\r
496                                                                 prvButtonLEDTimerCallback                                       /* The callback function that switches the LED off. */\r
497                                                         );\r
498 \r
499         /* Create the software timer that performs the 'check' functionality,\r
500         as described at the top of this file. */\r
501         xCheckTimer = xTimerCreate( ( const signed char * ) "CheckTimer",/* A text name, purely to help debugging. */\r
502                                                                 ( mainCHECK_TIMER_PERIOD_MS ),          /* The timer period, in this case 3000ms (3s). */\r
503                                                                 pdTRUE,                                                         /* This is an auto-reload timer, so xAutoReload is set to pdTRUE. */\r
504                                                                 ( void * ) 0,                                           /* The ID is not used, so can be set to anything. */\r
505                                                                 prvCheckTimerCallback                           /* The callback function that inspects the status of all the other tasks. */\r
506                                                           );\r
507         \r
508         /* Create the software timers used to simply flash LEDs.  These two timers\r
509         share a callback function, so the callback parameter is used to pass in the\r
510         LED that should be toggled. */\r
511         xLED1Timer = xTimerCreate( ( const signed char * ) "LED1Timer",/* A text name, purely to help debugging. */\r
512                                                                 ( mainLED1_TIMER_PERIOD_MS ),           /* The timer period, in this case 3000ms (3s). */\r
513                                                                 pdTRUE,                                                         /* This is an auto-reload timer, so xAutoReload is set to pdTRUE. */\r
514                                                                 ( void * ) mainLED0,                            /* The ID is used to pass in the number of the LED to be toggled. */\r
515                                                                 prvLEDTimerCallback                                     /* The callback function simply toggles the LED specified by its parameter. */\r
516                                                           );\r
517 \r
518         xLED2Timer = xTimerCreate( ( const signed char * ) "LED2Timer",/* A text name, purely to help debugging. */\r
519                                                                 ( mainLED2_TIMER_PERIOD_MS ),           /* The timer period, in this case 3000ms (3s). */\r
520                                                                 pdTRUE,                                                         /* This is an auto-reload timer, so xAutoReload is set to pdTRUE. */\r
521                                                                 ( void * ) mainLED1,                            /* The ID is used to pass in the number of the LED to be toggled. */\r
522                                                                 prvLEDTimerCallback                                     /* The callback function simply toggles the LED specified by its parameter. */\r
523                                                           );\r
524 }\r
525 /*-----------------------------------------------------------*/\r
526 \r
527 void vApplicationMallocFailedHook( void )\r
528 {\r
529         /* Called if a call to pvPortMalloc() fails because there is insufficient\r
530         free memory available in the FreeRTOS heap.  pvPortMalloc() is called\r
531         internally by FreeRTOS API functions that create tasks, queues, software\r
532         timers, and semaphores.  The size of the FreeRTOS heap is set by the\r
533         configTOTAL_HEAP_SIZE configuration constant in FreeRTOSConfig.h. */\r
534         taskDISABLE_INTERRUPTS();\r
535         for( ;; );\r
536 }\r
537 /*-----------------------------------------------------------*/\r
538 \r
539 void vApplicationStackOverflowHook( xTaskHandle pxTask, signed char *pcTaskName )\r
540 {\r
541         ( void ) pcTaskName;\r
542         ( void ) pxTask;\r
543 \r
544         /* Run time stack overflow checking is performed if\r
545         configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW is defined to 1 or 2.  This hook\r
546         function is called if a stack overflow is detected. */\r
547         taskDISABLE_INTERRUPTS();\r
548         for( ;; );\r
549 }\r
550 /*-----------------------------------------------------------*/\r
551 \r
552 void vApplicationIdleHook( void )\r
553 {\r
554 static long lPrintedOut = pdFALSE;\r
555 volatile size_t xFreeHeapSpace;\r
556 \r
557         if( lPrintedOut == pdFALSE )\r
558         {\r
559                 lPrintedOut = pdTRUE;\r
560 \r
561                 /* The timer command queue will have been filled when the timer test\r
562                 tasks were created in main() (this is part of the test they perform).\r
563                 Therefore, while the check and LED timers can be created in main(), they\r
564                 cannot be started from main().  Once the scheduler has started, the timer\r
565                 service task will drain the command queue, and now the check and LED\r
566                 timers can be started successfully.  Normally the idle task must not\r
567                 call a function that could cause it to block in case there are no tasks\r
568                 that are able to run.  In this case, however, it is ok as posting to the\r
569                 timer command queue guarantees that at least the timer service/daemon\r
570                 task will be able to execute. */\r
571                 xTimerStart( xCheckTimer, portMAX_DELAY );\r
572                 xTimerStart( xLED1Timer, portMAX_DELAY );\r
573                 xTimerStart( xLED2Timer, portMAX_DELAY );\r
574                 \r
575                 xFreeHeapSpace = xPortGetFreeHeapSize();\r
576                 \r
577                 if( xFreeHeapSpace > 100 )\r
578                 {\r
579                         /* By now, the kernel has allocated everything it is going to, so\r
580                         if there is a lot of heap remaining unallocated then\r
581                         the value of configTOTAL_HEAP_SIZE in FreeRTOSConfig.h can be\r
582                         reduced accordingly. */\r
583                 }\r
584         }\r
585 }\r
586 /*-----------------------------------------------------------*/\r
587 \r
588 void vApplicationTickHook( void )\r
589 {\r
590         /* Call the periodic timer test, which tests the timer API functions that\r
591         can be called from an ISR. */\r
592         vTimerPeriodicISRTests();\r
593 }       \r
594 /*-----------------------------------------------------------*/\r
595 \r
596 char *pcGetTaskStatusMessage( void )\r
597 {\r
598         /* A simple GET function used by a CGI script so it can display the \r
599         execution status at the bottom of the task stats web page served by the\r
600         embedded web server. */\r
601         if( pcStatusMessage == NULL )\r
602         {\r
603                 return "All tasks running without error";\r
604         }\r
605         else\r
606         {\r
607                 return ( char * ) pcStatusMessage;\r
608         }\r
609 }\r
610 /*-----------------------------------------------------------*/\r
611 \r
612 void vMainConfigureTimerForRunTimeStats( void )\r
613 {\r
614         /* How many clocks are there per tenth of a millisecond? */\r
615         ulClocksPer10thOfAMilliSecond = configCPU_CLOCK_HZ / 10000UL;\r
616 }\r
617 /*-----------------------------------------------------------*/\r
618 \r
619 unsigned long ulMainGetRunTimeCounterValue( void )\r
620 {\r
621 unsigned long ulSysTickCounts, ulTickCount, ulReturn;\r
622 const unsigned long ulSysTickReloadValue = ( configCPU_CLOCK_HZ / configTICK_RATE_HZ ) - 1UL;\r
623 volatile unsigned long * const pulCurrentSysTickCount = ( ( volatile unsigned long *) 0xe000e018 );\r
624 volatile unsigned long * const pulInterruptCTRLState = ( ( volatile unsigned long *) 0xe000ed04 );\r
625 const unsigned long ulSysTickPendingBit = 0x04000000UL;\r
626 \r
627         /* NOTE: There are potentially race conditions here.  However, it is used\r
628         anyway to keep the examples simple, and to avoid reliance on a separate\r
629         timer peripheral. */\r
630 \r
631 \r
632         /* The SysTick is a down counter.  How many clocks have passed since it was\r
633         last reloaded? */\r
634         ulSysTickCounts = ulSysTickReloadValue - *pulCurrentSysTickCount;\r
635         \r
636         /* How many times has it overflowed? */\r
637         ulTickCount = xTaskGetTickCountFromISR();\r
638 \r
639         /* This is called from the context switch, so will be called from a\r
640         critical section.  xTaskGetTickCountFromISR() contains its own critical\r
641         section, and the ISR safe critical sections are not designed to nest,\r
642         so reset the critical section. */\r
643         portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR();\r
644         \r
645         /* Is there a SysTick interrupt pending? */\r
646         if( ( *pulInterruptCTRLState & ulSysTickPendingBit ) != 0UL )\r
647         {\r
648                 /* There is a SysTick interrupt pending, so the SysTick has overflowed\r
649                 but the tick count not yet incremented. */\r
650                 ulTickCount++;\r
651                 \r
652                 /* Read the SysTick again, as the overflow might have occurred since\r
653                 it was read last. */\r
654                 ulSysTickCounts = ulSysTickReloadValue - *pulCurrentSysTickCount;\r
655         }       \r
656         \r
657         /* Convert the tick count into tenths of a millisecond.  THIS ASSUMES\r
658         configTICK_RATE_HZ is 1000! */\r
659         ulReturn = ( ulTickCount * 10UL ) ;\r
660                 \r
661         /* Add on the number of tenths of a millisecond that have passed since the\r
662         tick count last got updated. */\r
663         ulReturn += ( ulSysTickCounts / ulClocksPer10thOfAMilliSecond );\r
664         \r
665         return ulReturn;        \r
666 }\r
667 /*-----------------------------------------------------------*/\r
668 \r