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@@ -39,12 +39,13 @@ static int check_socket_error(int sockfd);
* writefds - 写事件集合指针 net_fd_set *(可为 NULL
* exceptfds- 异常事件集合指针 net_fd_set *(可为 NULL
* timeout - 超时时间结构体指针 net_timeval *NULL=无限等待)
* 返回值:就绪的 Socket 数量 int >= 0 || -1
* -1 - 参数无效 int
* 出口参数readfds/writefds/exceptfds - 仅保留就绪的 Socket 位 net_fd_set *
* 返回值:就绪的 Socket 数量(>= 0-1 表示参数无效 int
* 限定条件net_init() + MX_FREERTOS_Init() 已执行;必须在 netTask 上下文中调用
* 函数说明:轮询所有 Socket检查读/写/异常事件是否就绪。阻塞等待直到有事件或超时
* 函数说明:1. 轮询所有 Socket检查读/写/异常事件是否就绪
* 2. 阻塞等待直到有事件就绪或超时
* 3. 通过 osDelay(1) 让出 CPU平衡实时性与 CPU 利用率
*/
int net_select(int nfds, net_fd_set *readfds, net_fd_set *writefds,
net_fd_set *exceptfds, net_timeval *timeout) {
uint32_t start_tick;
@@ -55,8 +56,13 @@ int net_select(int nfds, net_fd_set *readfds, net_fd_set *writefds,
int ready_count = 0;
int i;
/* 计算超时时间 */
if (timeout != NULL) {
/* 检查输入参数合法性 */
if ((0 >= nfds) || (NET_MAX_SOCKETS < nfds)) {
return -1;
}
/* 计算超时时间(毫秒) */
if (NULL != timeout) {
timeout_ms = (uint32_t)(timeout->tv_sec * 1000) +
(uint32_t)(timeout->tv_usec / 1000);
}
@@ -64,37 +70,37 @@ int net_select(int nfds, net_fd_set *readfds, net_fd_set *writefds,
start_tick = HAL_GetTick();
while (1) {
/* 轮询所<EFBFBD>?Socket */
/* 轮询所Socket */
net_poll();
ready_count = 0;
/* 检查哪<EFBFBD>?Socket 有事<EFBFBD>?*/
/* 检查哪Socket 有事*/
for (i = 0; i < nfds && i < NET_MAX_SOCKETS; i++) {
net_sock_t *p_sock = net_get_sock(i);
if (p_sock == NULL) {
if (NULL == p_sock) {
continue;
}
/* 检查可读事<EFBFBD>?*/
if (readfds != NULL && NET_FD_ISSET(i, readfds)) {
/* 检查可读事*/
if ((NULL != readfds) && NET_FD_ISSET(i, readfds)) {
if (check_socket_readable(i)) {
NET_FD_SET(i, &result_read);
ready_count++;
}
}
/* 检查可写事<EFBFBD>?*/
if (writefds != NULL && NET_FD_ISSET(i, writefds)) {
/* 检查可写事*/
if ((NULL != writefds) && NET_FD_ISSET(i, writefds)) {
if (check_socket_writable(i)) {
NET_FD_SET(i, &result_write);
ready_count++;
}
}
/* 检查异常事<EFBFBD>?*/
if (exceptfds != NULL && NET_FD_ISSET(i, exceptfds)) {
/* 检查异常事*/
if ((NULL != exceptfds) && NET_FD_ISSET(i, exceptfds)) {
if (check_socket_error(i)) {
NET_FD_SET(i, &result_except);
ready_count++;
@@ -103,14 +109,14 @@ int net_select(int nfds, net_fd_set *readfds, net_fd_set *writefds,
}
/* 有事件就绪,返回 */
if (ready_count > 0) {
if (0 < ready_count) {
break;
}
/* 超时检<EFBFBD>?*/
if (timeout != NULL) {
if (timeout_ms > 0 &&
(HAL_GetTick() - start_tick) >= timeout_ms) {
/* 超时检*/
if (NULL != timeout) {
if ((0 < timeout_ms) &&
((HAL_GetTick() - start_tick) >= timeout_ms)) {
break; /* 超时返回 0 */
}
}
@@ -119,14 +125,14 @@ int net_select(int nfds, net_fd_set *readfds, net_fd_set *writefds,
osDelay(1); /* 1ms 周期轮询,平衡实时性和 CPU 利用率 */
}
/* 复制结果 */
if (readfds != NULL) {
/* 复制结果集合 */
if (NULL != readfds) {
readfds->fd_bits = result_read.fd_bits;
}
if (writefds != NULL) {
if (NULL != writefds) {
writefds->fd_bits = result_write.fd_bits;
}
if (exceptfds != NULL) {
if (NULL != exceptfds) {
exceptfds->fd_bits = result_except.fd_bits;
}
@@ -137,18 +143,20 @@ int net_select(int nfds, net_fd_set *readfds, net_fd_set *writefds,
* 函数功能I/O 多路复用poll 模式),等待多个 Socket 的读写事件就绪
* 入口参数fds - pollfd 数组指针 net_pollfd *
* nfds - 数组元素数量 int > 0
* timeout - 超时时间(毫秒) int >= 0
* 返回值:就绪的 fd 数量 int >= 0 || -1
* -1 - 参数无效 int
* timeout - 超时时间(毫秒) int >= 0-1=无限等待,但本实现按 >=0 处理)
* 出口参数fds[i].revents - 填充实际发生的事件掩码 short
* 返回值:就绪的 fd 数量(>= 0-1 表示参数无效 int
* 限定条件net_init() + MX_FREERTOS_Init() 已执行;必须在 netTask 上下文中调用
* 函数说明:轮询所有 Socket检查读/写/错误/挂起事件是否就绪。阻塞等待直到有事件或超时
* 函数说明:1. 轮询所有 Socket检查读/写/错误/挂起事件是否就绪
* 2. 阻塞等待直到有事件就绪或超时
* 3. 通过 osDelay(1) 让出 CPU平衡实时性与 CPU 利用率
*/
int net_poll_events(net_pollfd *fds, int nfds, int timeout) {
uint32_t start_tick;
int ready = 0;
int i;
if (fds == NULL || nfds <= 0) {
if ((NULL == fds) || (0 >= nfds)) {
return -1;
}
@@ -163,8 +171,8 @@ int net_poll_events(net_pollfd *fds, int nfds, int timeout) {
for (i = 0; i < nfds; i++) {
fds[i].revents = 0;
/* 检<EFBFBD>?fd 有效<EFBFBD>?*/
if (fds[i].fd < 0 || fds[i].fd >= NET_MAX_SOCKETS) {
/* 检fd 有效*/
if ((0 > fds[i].fd) || (NET_MAX_SOCKETS <= fds[i].fd)) {
fds[i].revents |= NET_POLLNVAL;
ready++;
continue;
@@ -172,13 +180,13 @@ int net_poll_events(net_pollfd *fds, int nfds, int timeout) {
net_sock_t *p_sock = net_get_sock(fds[i].fd);
if (p_sock == NULL) {
if (NULL == p_sock) {
fds[i].revents |= NET_POLLNVAL;
ready++;
continue;
}
/* 检查可<EFBFBD>?*/
/* 检查可*/
if (fds[i].events & NET_POLLIN) {
if (check_socket_readable(fds[i].fd)) {
fds[i].revents |= NET_POLLIN;
@@ -186,7 +194,7 @@ int net_poll_events(net_pollfd *fds, int nfds, int timeout) {
}
}
/* 检查可<EFBFBD>?*/
/* 检查可*/
if (fds[i].events & NET_POLLOUT) {
if (check_socket_writable(fds[i].fd)) {
fds[i].revents |= NET_POLLOUT;
@@ -194,26 +202,26 @@ int net_poll_events(net_pollfd *fds, int nfds, int timeout) {
}
}
/* 检查错<EFBFBD>?*/
/* 检查错*/
if (check_socket_error(fds[i].fd)) {
fds[i].revents |= NET_POLLERR;
ready++;
}
/* 检查挂起(连接断开<EFBFBD>?*/
if (p_sock->state == NET_SOCK_STATE_TCP_ACCEPT ||
p_sock->state == NET_SOCK_STATE_CLOSED) {
/* 检查挂起(连接断开 */
if ((NET_SOCK_STATE_TCP_ACCEPT == p_sock->state) ||
(NET_SOCK_STATE_CLOSED == p_sock->state)) {
fds[i].revents |= NET_POLLHUP;
ready++;
}
}
if (ready > 0) {
if (0 < ready) {
break;
}
/* 超时检<EFBFBD>?*/
if (timeout >= 0) {
/* 超时检*/
if (0 <= timeout) {
if ((HAL_GetTick() - start_tick) >= (uint32_t)timeout) {
break;
}
@@ -227,29 +235,36 @@ int net_poll_events(net_pollfd *fds, int nfds, int timeout) {
}
/*
* 私有函数实现<EFBFBD>? */
* 私有函数实现
*/
/*
* 函数功能:检<EFBFBD>?Socket 是否可读
* 返回值1 可读<E58FAF>? 不可<E4B88D>? */
* 函数功能:检查指定 Socket 当前是否可读
* 入口参数sockfd - 待检查的 Socket 描述符 int 0 - NET_MAX_SOCKETS-1
* 出口参数:无
* 返回值1 - 可读监听态有新连接或已连接态接收缓冲非空0 - 不可读或描述符无效 int
* 限定条件net_init() 已调用
* 函数说明1. 监听态 Socket 视为可读(存在可 accept 的新连接)
* 2. 已建立连接且接收缓冲区长度大于 0 时视为可读
*/
static int check_socket_readable(int sockfd) {
net_sock_t *p_sock;
uint16_t recv_len;
p_sock = net_get_sock(sockfd);
if (p_sock == NULL) {
if (NULL == p_sock) {
return 0;
}
/* 监听 Socket 有新连接时可<EFBFBD>?*/
if (p_sock->state == NET_SOCK_STATE_LISTENING) {
/* 监听 Socket 有新连接时可*/
if (NET_SOCK_STATE_LISTENING == p_sock->state) {
return 1;
}
/* 已建立连接的 Socket 有数据可<EFBFBD>?*/
if (p_sock->state == NET_SOCK_STATE_ESTABLISHED) {
/* 已建立连接的 Socket 有数据可*/
if (NET_SOCK_STATE_ESTABLISHED == p_sock->state) {
recv_len = ch395f_get_recv_len(sockfd);
if (recv_len > 0) {
if (0 < recv_len) {
return 1;
}
}
@@ -258,18 +273,23 @@ static int check_socket_readable(int sockfd) {
}
/*
* 函数功能:检<EFBFBD>?Socket 是否可写
* 返回值1 可写<E58FAF>? 不可<E4B88D>? */
* 函数功能:检查指定 Socket 当前是否可写
* 入口参数sockfd - 待检查的 Socket 描述符 int 0 - NET_MAX_SOCKETS-1
* 出口参数:无
* 返回值1 - 可写已连接且发送缓冲空闲0 - 不可写或描述符无效 int
* 限定条件net_init() 已调用
* 函数说明1. 仅已建立连接且 send_ready 标志置位的 Socket 视为可写
*/
static int check_socket_writable(int sockfd) {
net_sock_t *p_sock;
p_sock = net_get_sock(sockfd);
if (p_sock == NULL) {
if (NULL == p_sock) {
return 0;
}
/* 已建立连接的 Socket 发送缓冲区空闲时可<EFBFBD>?*/
if (p_sock->state == NET_SOCK_STATE_ESTABLISHED) {
/* 已建立连接的 Socket 发送缓冲区空闲时可*/
if (NET_SOCK_STATE_ESTABLISHED == p_sock->state) {
if (p_sock->send_ready) {
return 1;
}
@@ -279,17 +299,24 @@ static int check_socket_writable(int sockfd) {
}
/*
* 函数功能:检<EFBFBD>?Socket 是否有错<EFBFBD>? * 返回值1 有错误0 无错<E697A0>? */
* 函数功能:检查指定 Socket 是否存在错误状态
* 入口参数sockfd - 待检查的 Socket 描述符 int 0 - NET_MAX_SOCKETS-1
* 出口参数:无
* 返回值1 - 有错误(含描述符越界或 Socket 未分配0 - 无错误 int
* 限定条件:无
* 函数说明1. 描述符越界视为错误
* 2. 未分配net_get_sock 返回 NULL的 Socket 视为错误
*/
static int check_socket_error(int sockfd) {
net_sock_t *p_sock;
/* 无效 fd 视为错误 */
if (sockfd < 0 || sockfd >= NET_MAX_SOCKETS) {
if ((0 > sockfd) || (NET_MAX_SOCKETS <= sockfd)) {
return 1;
}
p_sock = net_get_sock(sockfd);
if (p_sock == NULL) {
if (NULL == p_sock) {
return 1; /* 未使用的 Socket 视为错误 */
}

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@@ -50,9 +50,6 @@ extern osMessageQueueId_t netMsgQueueHandle; /* CubeMX 生成的消息
/*
* 私有函数声明区
*/
@@ -115,17 +112,17 @@ int net_init(const char *ip, const char *mask, const char *gateway) {
/* 设置 TCP MSS */
ch395f_set_tcp_mss(1460);
/* 设置 TCP 重传参数(必须在 INIT_CH395 之前<EFBFBD>?*/
ch395f_set_retrans_count(8); /* 重传 8 <EFBFBD>?*/
/* 设置 TCP 重传参数(必须在 INIT_CH395 之前调用*/
ch395f_set_retrans_count(8); /* 重传 8 */
ch395f_set_retrans_period(500); /* 每次间隔 500ms总计 4s 重传窗口 */
/* 设置 TCP KeepAlive 参数(必须在 INIT_CH395 之前,单<EFBFBD>?ms必须为 500 的倍数IDLE > INTVL<56>?*/
ch395f_set_keepalive_idle(60000); /* 空闲 60 秒后开始探<EFBFBD>?*/
ch395f_set_keepalive_intvl(5000); /* <EFBFBD>?5 秒探测一<EFBFBD>?*/
ch395f_set_keepalive_cnt(3); /* 最多探<EFBFBD>?3 <20>?*/
/* 设置 TCP KeepAlive 参数(必须在 INIT_CH395 之前,单ms必须为 500 的倍数IDLE > INTVL<56>?*/
ch395f_set_keepalive_idle(60000); /* 空闲 60 秒后开始探*/
ch395f_set_keepalive_intvl(5000); /* 5 秒探测一*/
ch395f_set_keepalive_cnt(3); /* 最多探 3 次*/
/* 设置网络参数(必须在 INIT_CH395 之前<EFBFBD>?*/
if (ip != NULL) {
/* 设置网络参数(必须在 INIT_CH395 之前调用 */
if (NULL != ip) {
uint8_t ip_arr[4];
uint8_t mask_arr[4];
uint8_t gw_arr[4];
@@ -144,7 +141,7 @@ int net_init(const char *ip, const char *mask, const char *gateway) {
ch395f_set_dhcp(1);
}
/* 初始<EFBFBD>?CH395F 协议栈(先不配置 buffer测试默认值是否工作 */
/* 初始CH395F 协议栈(先不配置 buffer测试默认值是否工作 */
ret = ch395f_init();
if (ret != CH395F_STATUS_OK) {
s_net_errno = NET_ERR;
@@ -169,94 +166,86 @@ int net_init(const char *ip, const char *mask, const char *gateway) {
* 4. RECV 中断为电平触发,每次 net_poll() 只处理一批中断,避免主循环饿死
*/
int net_poll(void) {
/* 本次轮询累计发生的事件数(连接/断开/接收/发送/超时各计 1 */
int event_count = 0;
int i;
/* 全局中断状态寄存器值CH395F GET_GLOB_INT_STATUS_ALL 为 16 位) */
uint16_t int_status;
/* 防御性检查:尚未初始化则不处理任何中断,直接返回 */
if (!s_net_initialized) {
return 0;
}
/*
* GPIO 轮询模式:仅当 INT# 有效(低电平)时读取中断状态。
* 读取 GET_GLOB_INT_STATUS_ALLCH395F 拉高 INT#;若仍有中断则再次拉低。
* 采用 do-while(0) 实现“单次批处理”:
* 本函数每被调用一次只读取并处理一批中断,处理完立即返回,不循环等待,
* 避免 RECV 电平中断导致主循环(如 echo饿死。
* 循环体内部用 break 提前退出INT# 无效或无中断时)。
*/
do
{
/*
* GPIO 轮询 INT# 引脚:低电平有效(有中断待处理)。
* 采用 GPIO 轮询而非 EXTI 边沿中断,仅当 INT# 为低电平时才读取状态,减少不必要 SPI 事务。
* 若 INT# 为高(无效),直接退出本次轮询。
*/
if (HAL_GPIO_ReadPin(CH395_INT_GPIO_Port, CH395_INT_Pin) == GPIO_PIN_SET) {
break;
}
/* 读取全局中断状态2 字节):读操作本身会清除 CH395F 中断并使其拉高 INT#
* 若此后仍有新中断CH395F 会再次拉低 INT#,由下一次 net_poll() 处理 */
int_status = ch395f_get_glob_int_status_all();
/* 无有效中断(读到的状态为 0提前退出 */
if (int_status == 0) {
break;
}
/* 诊断:每 3 秒打印一次全局中断状态和 Socket 状态。
* 注意:使用已读取的 int_status不要再读 GINT读即清除。 */
// static uint32_t s_last_diag = 0;
// uint32_t now_diag = HAL_GetTick();
// if ((now_diag - s_last_diag >= 3000) || s_last_diag == 0) {
// s_last_diag = now_diag;
// DBG_INFO("GINT=0x%04X", int_status);
// for (int di = 0; di < NET_MAX_SOCKETS; di++) {
// DBG_INFO(" s%d: in_use=%d state=%d",
// di, s_net_socks[di].in_use, s_net_socks[di].state);
// }
// }
if (int_status & CH395F_GINT_STAT_PHY_CHANGE) {
uint8_t phy = ch395f_get_phy_status();
DBG_INFO("PHY_CHANGE: 0x%02X", phy);
if (phy == CH395F_PHY_DISCONN) {
DBG_ERROR("PHY disconnected, sockets may need recovery");
}
}
/* 处理每个 Socket */
for (i = 0; i < NET_MAX_SOCKETS; i++) {
/* 遍历所有 Socket处理各自的中断 */
for (int i = 0; i < NET_MAX_SOCKETS; i++) {
/* 取本 Socket 控制块(直接用数组下标,无需 net_get_sock 的越界判断) */
net_sock_t *p_sock = &s_net_socks[i];
/* 检查该 Socket 是否有中断(全局中断状<EFBFBD>?bit4~bit11 对应 socket0~7<EFBFBD>?*/
/* 全局中断状bit4~bit11 分别对应 socket0~socket7 的中断标志,
* 对应位为 0 说明该 Socket 无中断,跳过以节省时间 */
if (!(int_status & (1U << (i + 4)))) {
continue;
}
/* 读取 Socket 中断状<EFBFBD>?*/
/* 读取 Socket 中断状态寄存器SINT */
uint8_t sock_int = ch395f_get_sock_int_status(i);
//DBG_INFO("s%d int=0x%02X", i, sock_int);
/* 连接事件 */
/* 连接建立事件:交给状态机处理(监听态/客户端/数据 Socket 分别处理) */
if (sock_int & CH395F_SINT_STAT_CONNECT) {
handle_connect_event(p_sock);
event_count++;
}
/* 断开事件 */
/* 连接断开事件:更新状态机并触发断开回调 */
if (sock_int & CH395F_SINT_STAT_DISCONNECT) {
handle_disconnect_event(p_sock);
event_count++;
}
/* 数据接收事件 */
/* 接收数据就绪事件:仅通知上层,实际数据由 net_recv_locked 读出(避免重复读 recv_len */
if (sock_int & CH395F_SINT_STAT_RECV_OK) {
handle_recv_event(p_sock);
event_count++;
}
/* 发送完成事<EFBFBD>?*/
/* 发送完成事件:通知上层发送缓冲已空,可继续发送 */
if (sock_int & CH395F_SINT_STAT_SEND_OK) {
handle_send_event(p_sock);
event_count++;
}
/* 发送缓冲区空闲 */
/* 发送缓冲区空闲:置 send_ready 标志,唤醒等待发送的逻辑 */
if (sock_int & CH395F_SINT_STAT_SENBUF_FREE) {
p_sock->send_ready = 1;
}
/* 超时事件 */
/* 超时事件:连接超时或收发超时,更新状态机 */
if (sock_int & CH395F_SINT_STAT_SOCK_TIMEOUT) {
handle_timeout_event(p_sock);
event_count++;
@@ -264,31 +253,14 @@ int net_poll(void) {
}
/*
* 处理完毕后检查 INT# 是否仍为低电平。如果是,说明在处理期间有新中断产生,需要再次读取。
* 注意:CH395F 的 RECV 中断电平触发的(只要接收缓冲区有数据就保持低电平)。
* 如果不跳出循环net_poll() 会无限循环处理 RECV 中断,导致主循环中的应用代码(如 echo)永远无法执行。
* 因此每次 net_poll() 调用只处理一批中断,由主循环负责读取数据。 */
* 处理完本批中断后退出 do-while(0)
* CH395F 的 RECV 中断电平触发只要接收缓冲区有数据就保持 INT# 低电平
* 若此处继续循环会反复处理 RECV 中断,导致主循环中的应用代码(如 echo 回显)得不到执行。
* 因此每次 net_poll() 只处理一批”,剩余数据由主循环/recv 逻辑在后续轮询中读取。
*/
} while (0);
// /* 2 秒打印一次诊断信息(调试用 */
// {
// static uint32_t s_last_dbg = 0;
// uint32_t now = HAL_GetTick();
// if (now - s_last_dbg >= 2000) {
// s_last_dbg = now;
// uint8_t int_level = (HAL_GPIO_ReadPin(CH395_INT_GPIO_Port, CH395_INT_Pin) == GPIO_PIN_RESET) ? 1 : 0;
// DBG_DEBUG("INT#=%d", int_level);
// for (i = 0; i < NET_MAX_SOCKETS; i++) {
// if (s_net_socks[i].in_use) {
// uint8_t st[2];
// ch395f_get_socket_status((uint8_t)i, st);
// uint16_t rl = ch395f_get_recv_len((uint8_t)i);
// DBG_DEBUG(" s%d:sw%d/tcp%d rl%d", i, st[0], st[1], rl);
// }
// }
// }
// }
/* 返回本次累计发生的事件数量0 表示无事件 */
return event_count;
}
@@ -301,7 +273,7 @@ int net_poll(void) {
void net_process_messages(void) {
net_msg_t msg;
if (netMsgQueueHandle == NULL) {
if (NULL == netMsgQueueHandle) {
return;
}
@@ -309,7 +281,7 @@ void net_process_messages(void) {
switch (msg.type) {
case NET_MSG_SEND: {
net_sock_t *p_sock = net_get_sock(msg.sockfd);
if (p_sock == NULL || p_sock->state != NET_SOCK_STATE_ESTABLISHED) {
if (NULL == p_sock || p_sock->state != NET_SOCK_STATE_ESTABLISHED) {
msg.result = -1;
} else {
msg.result = net_send_locked(p_sock, msg.buf, msg.len);
@@ -318,7 +290,7 @@ void net_process_messages(void) {
}
case NET_MSG_RECV: {
net_sock_t *p_sock = net_get_sock(msg.sockfd);
if (p_sock == NULL) {
if (NULL == p_sock) {
msg.result = -1;
} else {
msg.result = net_recv_locked(p_sock, msg.buf, msg.len, msg.flags);
@@ -327,7 +299,7 @@ void net_process_messages(void) {
}
case NET_MSG_CLOSE: {
net_sock_t *p_sock = net_get_sock(msg.sockfd);
if (p_sock == NULL) {
if (NULL == p_sock) {
msg.result = -1;
} else {
msg.result = net_close_locked(p_sock);
@@ -347,7 +319,7 @@ void net_process_messages(void) {
case NET_MSG_ACCEPT: {
struct net_sockaddr *p_addr = (struct net_sockaddr *)msg.buf;
int addrlen = msg.len;
int *p_addrlen = (p_addr != NULL && addrlen > 0) ? &addrlen : NULL;
int *p_addrlen = (NULL != p_addr && addrlen > 0) ? &addrlen : NULL;
msg.result = net_accept_locked(msg.sockfd, p_addr, p_addrlen);
break;
}
@@ -424,7 +396,7 @@ int net_bind(int sockfd, const struct net_sockaddr *addr, int addrlen) {
return -1;
}
if (addr == NULL || addrlen < (int)sizeof(struct net_sockaddr_in)) {
if (NULL == addr || addrlen < (int)sizeof(struct net_sockaddr_in)) {
s_net_errno = NET_ERR_INVAL;
return -1;
}
@@ -456,7 +428,7 @@ int net_bind(int sockfd, const struct net_sockaddr *addr, int addrlen) {
ch395f_set_proto_type((uint8_t)sockfd, CH395F_PROTO_TYPE_UDP);
ch395f_set_sour_port((uint8_t)sockfd, p_sock->local_port);
/* DesIP=0xFFFFFFFF <EFBFBD>?UDP Server 模式(接受任意来源) */
/* DesIP=0xFFFFFFFF UDP Server 模式(接受任意来源) */
{
uint8_t broadcast[4] = {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF};
ch395f_set_des_ip((uint8_t)sockfd, broadcast);
@@ -486,71 +458,96 @@ int net_bind(int sockfd, const struct net_sockaddr *addr, int addrlen) {
* 限定条件sockfd 已绑定且为 TCPnetTask 上下文
*/
int net_listen_locked(int sockfd, int backlog) {
/* 取监听 Socket 控制块直接下标访问sockfd 已在上层 net_listen 校验过范围) */
net_sock_t *p_sock = &s_net_socks[sockfd];
/* CH395F 打开 Socket 的返回状态 */
uint8_t status;
/* 合法性检查Socket 必须已创建且为 TCP 流类型 */
if (!p_sock->in_use || p_sock->type != NET_SOCK_STREAM) {
s_net_errno = NET_ERR_INVAL;
return -1;
}
/* 状态检查:仅允许在 BOUND已 bind或 CREATED未 bind 直接用随机端口)状态下启动监听 */
if (p_sock->state != NET_SOCK_STATE_BOUND &&
p_sock->state != NET_SOCK_STATE_CREATED) {
s_net_errno = NET_ERR_INVAL;
return -1;
}
/* 多连接模式:按 backlog 分配数据 Socket */
/* 多连接模式backlog > 0数据 Socket 分配并初始化 CH395F 资源 */
if (backlog > 0) {
/* 数据 Socket 编号范围:[NET_TCP_SERVER_DATA_SOCK_START, max_ds) */
int max_ds = NET_TCP_SERVER_DATA_SOCK_START + backlog;
/* 越界保护:不超过 Socket 总数 */
if (max_ds > NET_MAX_SOCKETS) {
max_ds = NET_MAX_SOCKETS;
}
/* 逐个配置数据 Socket供后续 accept 时承接新连接 */
for (int ds = NET_TCP_SERVER_DATA_SOCK_START; ds < max_ds; ds++) {
/* 以 4 块为单位划出该 Socket 的发送/接收缓冲(发送占前 2 块,接收占后 2 块) */
uint8_t base = (uint8_t)(ds * 4);
ch395f_set_send_buf((uint8_t)ds, base, 2);
ch395f_set_recv_buf((uint8_t)ds, base + 2, 2);
/* 数据 Socket 监听同一本地端口,协议类型为 TCP */
ch395f_set_sour_port((uint8_t)ds, p_sock->local_port);
ch395f_set_proto_type((uint8_t)ds, CH395F_PROTO_TYPE_TCP);
/* 登记数据 Socket 控制块:标记已用、等待连接态、流类型、绑定硬件 Socket 号 */
s_net_socks[ds].in_use = 1;
s_net_socks[ds].state = NET_SOCK_STATE_TCP_ACCEPT;
s_net_socks[ds].type = NET_SOCK_STREAM;
s_net_socks[ds].ch395_sock = (uint8_t)ds;
s_net_socks[ds].send_ready = 1;
/* 记录到监听 Socket 的数据 Socket 列表,供 net_accept_locked 查表 */
p_sock->data_socks[p_sock->data_sock_count++] = ds;
}
}
/* 配置监听 Socket单连接模式使用 CH395F 默认缓冲区socket 0-3 已互不重叠),
* 多连接模式显式分配socket 4-7 默认无缓冲区)*/
/*
* 配置监听 Socket 自身的缓冲:
* - 单连接模式backlog==0通常用 Socket 0~3CH395F 默认缓冲已互不重叠,无需重设;
* - 多连接模式Socket 4~7 默认无收发缓冲):显式按 4 块划分发送/接收缓冲。
*/
if (backlog > 0) {
uint8_t base = (uint8_t)(sockfd * 4);
ch395f_set_send_buf((uint8_t)sockfd, base, 2);
ch395f_set_recv_buf((uint8_t)sockfd, base + 2, 2);
}
/* 监听 Socket 协议类型为 TCP并绑定本地端口 */
ch395f_set_proto_type(sockfd, CH395F_PROTO_TYPE_TCP);
ch395f_set_sour_port(sockfd, p_sock->local_port);
/* CH395F 关 socket 后需要时间才能重新打开,重试 3 次Trap 09 */
/* CH395F 关闭 Socket 后需延时才能重新打开Trap 09,故失败重试最多 3 次 */
for (int open_try = 0; open_try < 3; open_try++) {
status = ch395f_open_socket(sockfd);
if (status == CH395F_ERR_SUCCESS) break;
ch395f_close_socket(sockfd);
if (status == CH395F_ERR_SUCCESS) {
break; /* 打开成功,退出重试 */
}
ch395f_close_socket(sockfd); /* 打开失败先关闭,再延时后重试 */
HAL_Delay(500);
}
/* 3 次仍失败,返回错误 */
if (status != CH395F_ERR_SUCCESS) {
s_net_errno = NET_ERR_BUSY;
return -1;
}
/* 下发 TCP LISTEN 命令,进入监听状态 */
ch395f_tcp_listen(sockfd);
/* 监听 Socket 进入 LISTENING 态 */
p_sock->state = NET_SOCK_STATE_LISTENING;
/* 单连接模式标记为 standalone_acceptCONNECT 中断直接作用于本 Socket 自身 */
if (backlog == 0) {
p_sock->standalone_accept = 1;
}
/*
* 启动监听前清空各 Socket 及全局中断状态寄存器(读即清除),
* 避免历史残留/伪中断在监听刚开始时误触发连接或断开事件。
*/
for (int j = 0; j < NET_MAX_SOCKETS; j++) {
(void)ch395f_get_sock_int_status((uint8_t)j);
}
@@ -575,7 +572,7 @@ int net_listen(int sockfd, int backlog) {
return -1;
}
if (netMsgQueueHandle == NULL) {
if (NULL == netMsgQueueHandle) {
s_net_errno = NET_ERR;
return -1;
}
@@ -635,7 +632,7 @@ static int net_accept_locked(int sockfd, struct net_sockaddr *addr, int *addrlen
net_sock_t *p_data_cb = &s_net_socks[data_sock];
if (p_data_cb->state == NET_SOCK_STATE_ESTABLISHED) {
if (addr != NULL && addrlen != NULL) {
if (NULL != addr &&NULL != addrlen) {
struct net_sockaddr_in *p_addr_in = (struct net_sockaddr_in *)addr;
p_addr_in->sin_family = NET_AF_INET;
p_addr_in->sin_port = net_htons(p_data_cb->remote_port);
@@ -649,7 +646,7 @@ static int net_accept_locked(int sockfd, struct net_sockaddr *addr, int *addrlen
/* 单连接模式PASV查 standalone 监听者是否已 ESTABLISHED */
if (p_listen_sock->standalone_accept &&
p_listen_sock->state == NET_SOCK_STATE_ESTABLISHED) {
if (addr != NULL && addrlen != NULL) {
if (NULL != addr &&NULL != addrlen) {
struct net_sockaddr_in *p_addr_in = (struct net_sockaddr_in *)addr;
p_addr_in->sin_family = NET_AF_INET;
p_addr_in->sin_port = net_htons(p_listen_sock->remote_port);
@@ -680,7 +677,7 @@ int net_accept(int sockfd, struct net_sockaddr *addr, int *addrlen) {
return -1;
}
if (netMsgQueueHandle == NULL) {
if (NULL == netMsgQueueHandle) {
s_net_errno = NET_ERR;
return -1;
}
@@ -688,7 +685,7 @@ int net_accept(int sockfd, struct net_sockaddr *addr, int *addrlen) {
msg.type = NET_MSG_ACCEPT;
msg.sockfd = sockfd;
msg.buf = (void *)addr;
msg.len = (addrlen != NULL) ? *addrlen : 0;
msg.len = (NULL != addrlen) ? *addrlen : 0;
msg.caller = xTaskGetCurrentTaskHandle();
msg.result = -1;
@@ -703,7 +700,7 @@ int net_accept(int sockfd, struct net_sockaddr *addr, int *addrlen) {
msg.result = (int)s_notified;
}
if (addrlen != NULL && addr != NULL) {
if (NULL != addrlen &&NULL != addr) {
*addrlen = sizeof(struct net_sockaddr_in);
}
@@ -741,7 +738,7 @@ int net_connect(int sockfd, const struct net_sockaddr *addr, int addrlen) {
return -1;
}
if (addr == NULL || addrlen < (int)sizeof(struct net_sockaddr_in)) {
if (NULL == addr || addrlen < (int)sizeof(struct net_sockaddr_in)) {
s_net_errno = NET_ERR_INVAL;
return -1;
}
@@ -785,12 +782,24 @@ int net_connect(int sockfd, const struct net_sockaddr *addr, int addrlen) {
/*
* 函数功能:发送数据(内部锁定版本,必须在 netTask 上下文调用)
*/
/*
* 函数功能:发送数据(内部锁定版本,必须在 netTask 上下文调用)
* 入口参数p_sock - Socket 控制块指针 net_sock_t *
* buf - 待发送数据缓冲区指针 const void *
* len - 数据长度 int > 0
* 出口参数:无
* 返回值:实际发送字节数(>= 0-1 表示参数无效或 Socket 未连接 int
* 限定条件p_sock 非空Socket 处于 ESTABLISHED 状态netTask 上下文
* 函数说明1. 按 NET_DMA_MAX_PAYLOAD 分块写入 CH395F 发送缓冲区
* 2. 发送前等待 send_ready 置位,超时返回已发送字节数
* 3. 每写完一块等待 SEND_OK 中断send_ready 清零后重新置位)
*/
static int net_send_locked(net_sock_t *p_sock, const void *buf, int len) {
int sent = 0;
uint32_t tick_start;
int sockfd = (int)(p_sock - s_net_socks);
if (buf == NULL || len <= 0) {
if (NULL == buf || len <= 0) {
s_net_errno = NET_ERR_INVAL;
return -1;
}
@@ -839,12 +848,25 @@ static int net_send_locked(net_sock_t *p_sock, const void *buf, int len) {
/*
* 函数功能:接收数据(内部锁定版本,必须在 netTask 上下文调用)
*/
/*
* 函数功能:接收数据(内部锁定版本,必须在 netTask 上下文调用)
* 入口参数p_sock - Socket 控制块指针 net_sock_t *
* buf - 接收缓冲区指针 void *
* len - 缓冲区大小 int > 0
* flags - 标志位NET_MSG_DONTWAIT 表示非阻塞 int
* 出口参数buf - 填充接收到的数据
* 返回值:实际接收字节数(> 00 表示对端关闭;-1 表示出错/超时/非阻塞无数据 int
* 限定条件p_sock 非空netTask 上下文
* 函数说明1. 循环调用 net_poll() 检查接收长度,有数据即读出
* 2. 非阻塞模式下无数据立即返回 -1NET_ERR_WOULDBLOCK
* 3. CLOSED 状态尝试排空接收缓冲区残余数据Trap 13FIN 可能先于数据到达)
*/
static int net_recv_locked(net_sock_t *p_sock, void *buf, int len, int flags) {
uint16_t recv_len;
uint32_t tick_start;
int sockfd = (int)(p_sock - s_net_socks);
if (buf == NULL || len <= 0) {
if (NULL == buf || len <= 0) {
s_net_errno = NET_ERR_INVAL;
return -1;
}
@@ -895,6 +917,15 @@ static int net_recv_locked(net_sock_t *p_sock, void *buf, int len, int flags) {
/*
* 函数功能:关闭 socket内部锁定版本必须在 netTask 上下文调用)
*/
/*
* 函数功能:关闭 Socket内部锁定版本必须在 netTask 上下文调用)
* 入口参数p_sock - Socket 控制块指针 net_sock_t *
* 出口参数:无
* 返回值0 - 关闭成功 int
* 限定条件p_sock 非空netTask 上下文
* 函数说明1. 调用 ch395f_close_socket 关闭 CH395F 硬件 Socket
* 2. 清空整个控制块memset 0释放该 Socket 资源
*/
static int net_close_locked(net_sock_t *p_sock) {
int sockfd = (int)(p_sock - s_net_socks);
@@ -924,7 +955,7 @@ int net_send(int sockfd, const void *buf, int len, int flags) {
return -1;
}
if (netMsgQueueHandle == NULL) {
if (NULL == netMsgQueueHandle) {
s_net_errno = NET_ERR;
return -1;
}
@@ -974,7 +1005,7 @@ int net_recv(int sockfd, void *buf, int len, int flags) {
return -1;
}
if (netMsgQueueHandle == NULL) {
if (NULL == netMsgQueueHandle) {
s_net_errno = NET_ERR;
return -1;
}
@@ -1021,7 +1052,7 @@ int net_close(int sockfd) {
return -1;
}
if (netMsgQueueHandle == NULL) {
if (NULL == netMsgQueueHandle) {
s_net_errno = NET_ERR;
return -1;
}
@@ -1079,13 +1110,13 @@ int net_sendto(int sockfd, const void *buf, int len, int flags,
return -1;
}
if (buf == NULL || len <= 0) {
if (NULL == buf || len <= 0) {
s_net_errno = NET_ERR_INVAL;
return -1;
}
/* UDP 模式:设置目标地址 */
if (dest_addr != NULL && addrlen >= (int)sizeof(struct net_sockaddr_in)) {
if (NULL != dest_addr && addrlen >= (int)sizeof(struct net_sockaddr_in)) {
p_addr_in = (const struct net_sockaddr_in *)dest_addr;
/* 转换 IP 为数组格<E7BB84>?*/
@@ -1168,7 +1199,7 @@ int net_recvfrom(int sockfd, void *buf, int len, int flags,
return -1;
}
if (buf == NULL || len <= 0) {
if (NULL == buf || len <= 0) {
s_net_errno = NET_ERR_INVAL;
return -1;
}
@@ -1187,7 +1218,7 @@ int net_recvfrom(int sockfd, void *buf, int len, int flags,
recv_len -= 8;
/* 填充来源地址 */
if (src_addr != NULL && addrlen != NULL &&
if (NULL != src_addr &&NULL != addrlen &&
*addrlen >= (int)sizeof(struct net_sockaddr_in)) {
struct net_sockaddr_in *p_addr_in = (struct net_sockaddr_in *)src_addr;
p_addr_in->sin_family = NET_AF_INET;
@@ -1228,8 +1259,18 @@ int net_recvfrom(int sockfd, void *buf, int len, int flags,
/*
* 函数功能:发送数据(内部版本,绕过消息队列,供 netTask 直接使用)
*/
/*
* 函数功能:发送数据(内部版本,绕过消息队列,供 netTask 直接使用)
* 入口参数p_sock - Socket 控制块指针 net_sock_t *
* buf - 待发送数据缓冲区指针 const void *
* len - 数据长度 int > 0
* 出口参数:无
* 返回值:实际发送字节数(>= 0-1 表示参数无效 int
* 限定条件p_sock 非空netTask 上下文(避免向自身发送消息造成死锁)
* 函数说明:直接调用 net_send_locked 完成发送
*/
int net_send_sock(net_sock_t *p_sock, const void *buf, int len) {
if (p_sock == NULL) {
if (NULL == p_sock) {
s_net_errno = NET_ERR_BADF;
return -1;
}
@@ -1248,7 +1289,7 @@ int net_send_sock(net_sock_t *p_sock, const void *buf, int len) {
* 函数说明:直接操作 Socket 控制块,不经过消息队列。避免 netTask 向自身发送消息造成死锁
*/
int net_recv_sock(net_sock_t *p_sock, void *buf, int len, int flags) {
if (p_sock == NULL) {
if (NULL == p_sock) {
s_net_errno = NET_ERR_BADF;
return -1;
}
@@ -1263,7 +1304,7 @@ int net_recv_sock(net_sock_t *p_sock, void *buf, int len, int flags) {
* 函数说明:直接操作 Socket 控制块不经过消息队列。TCP Socket 先断开连接再释放控制块
*/
int net_close_sock(net_sock_t *p_sock) {
if (p_sock == NULL) {
if (NULL == p_sock) {
s_net_errno = NET_ERR_BADF;
return -1;
}
@@ -1311,14 +1352,20 @@ int net_get_errno(void) {
}
/*
* 函数功能:将 IP 地址字符串转为网络字节序
* 函数功能:将点分十进制 IP 地址字符串转为网络字节序的 32 位地址
* 入口参数cp - 点分十进制 IP 字符串(如 "192.168.1.100" const char *
* 出口参数:无
* 返回值:网络字节序的 32 位 IP 地址0 表示参数无效) uint32_t
* 限定条件:无
* 函数说明1. 逐段解析十进制数与并小端组装为 32 位值
* 2. 转换结果经 NET_htonl 转为网络字节序
*/
uint32_t net_inet_addr(const char *cp) {
uint32_t addr = 0;
uint32_t val;
int i;
if (cp == NULL) {
if (NULL == cp) {
return 0;
}
@@ -1338,11 +1385,18 @@ uint32_t net_inet_addr(const char *cp) {
}
/*
* 函数功能:将网络字节<EFBFBD>?IP 转为字符<E5AD97>? */
* 函数功能:将网络字节序的 32 位地址转换为点分十进制字符串
* 入口参数addr - 网络字节序的 32 位 IP 地址 uint32_t
* buf - 输出缓冲区(至少 16 字节) char *
* 出口参数buf - 填充点分十进制字符串
* 返回值:成功返回 buf 指针buf 为 NULL 时返回 NULL char *
* 限定条件buf 非空且长度足够(>= 16 字节)
* 函数说明1. 先经 NET_ntohl 转为主机字节序再格式化输出
*/
char *net_inet_ntoa(uint32_t addr, char *buf) {
uint32_t naddr = NET_ntohl(addr);
if (buf == NULL) {
if (NULL == buf) {
return NULL;
}
@@ -1355,40 +1409,64 @@ char *net_inet_ntoa(uint32_t addr, char *buf) {
return buf;
}
/*
* 函数功能:端口字节序转换(主机序 -> 网络序)
* 入口参数hostshort - 主机字节序的 16 位端口 uint16_t
* 出口参数:无
* 返回值:网络字节序的 16 位端口 uint16_t
* 限定条件:无
* 函数说明:直接调用 NET_htons 完成转换
*/
uint16_t net_htons(uint16_t hostshort) {
return NET_htons(hostshort);
}
/*
* 函数功能:端口字节序转换(网络序 -> 主机序)
* 入口参数netshort - 网络字节序的 16 位端口 uint16_t
* 出口参数:无
* 返回值:主机字节序的 16 位端口 uint16_t
* 限定条件:无
* 函数说明:直接调用 NET_ntohs 完成转换
*/
uint16_t net_ntohs(uint16_t netshort) {
return NET_ntohs(netshort);
}
/*
* 函数功能IP 地址字节序转换(主机<EFBFBD>?-> 网络序)
* 函数功能IP 地址字节序转换(主机-> 网络序)
* 入口参数hostlong - 主机字节序的 32 位 IP 地址 uint32_t
* 出口参数:无
* 返回值:网络字节序的 32 位 IP 地址 uint32_t
* 限定条件:无
* 函数说明:直接调用 NET_htonl 完成转换
*/
uint32_t net_htonl(uint32_t hostlong) {
return NET_htonl(hostlong);
}
/*
* 函数功能IP 地址字节序转换(网络<EFBFBD>?-> 主机序)
* 函数功能IP 地址字节序转换(网络-> 主机序)
* 入口参数netlong - 网络字节序的 32 位 IP 地址 uint32_t
* 出口参数:无
* 返回值:主机字节序的 32 位 IP 地址 uint32_t
* 限定条件:无
* 函数说明:直接调用 NET_ntohl 完成转换
*/
uint32_t net_ntohl(uint32_t netlong) {
return NET_ntohl(netlong);
}
/*
* 私有函数实现<EFBFBD>? */
/*
* 函数功能分配空<EFBFBD>?Socket
* 返回值Socket 索引失败返<E8B4A5>?-1
* 函数功能:分配一个空闲的 Socket 控制块
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 返回值:空闲 Socket 索引0~NET_MAX_SOCKETS-1-1 表示无空闲 Socket int
* 限定条件s_net_socks 已定义
* 函数说明1. 线性扫描 s_net_socks返回首个 in_use == 0 的控制块索引
* 2. 调用方负责初始化该控制块
*/
static int alloc_socket(void) {
int i;
@@ -1403,7 +1481,17 @@ static int alloc_socket(void) {
}
/*
* 函数功能处理连接事<EFBFBD>? */
* 入口参数p_sock - 发生连接事件的 Socket 控制块指针 net_sock_t *
* 出口参数:无
* 返回值:无
* 限定条件net_poll() 检测到 CONNECT 中断后调用netTask 上下文
* 函数说明1. 独立监听模式standalone_accept自身转 ESTABLISHED 并读取对端地址
* 2. 多连接监听模式Socket 0 保持 LISTENING由数据 Socket 承接连接
* 3. 多连接模式自动打开的数据 Socket首次 CONNECT 时初始化并置 ESTABLISHED
* 4. TCP ClientCONNECTING连接成功读取对端地址并置 ESTABLISHED
* 5. 数据 SocketTCP_ACCEPT被分配连接置 ESTABLISHED
* 6. 连接成功后使能 KeepAlive 并触发 NET_EVENT_CONNECTED 回调
*/
static void handle_connect_event(net_sock_t *p_sock) {
if (p_sock->state == NET_SOCK_STATE_LISTENING) {
if (p_sock->standalone_accept) {
@@ -1488,9 +1576,16 @@ static void handle_connect_event(net_sock_t *p_sock) {
}
/*
* 函数功能:处理断开事件
* 函数说明CH395F <20>?DISCONNECT 中断后自动关<E58AA8>?Socket<EFBC88>?FUN_PARA_FLAG_SOCKET_CLOSE=0
* 必须重新 OPEN_SOCKET + TCP_LISTEN 才能接受新连<E696B0>? */
* 函数功能:处理 Socket 断开DISCONNECT事件更新 Socket 状态机
* 入口参数p_sock - 发生断开事件的 Socket 控制块指针 net_sock_t *
* 出口参数:无
* 返回值:无
* 限定条件net_poll() 检测到 DISCONNECT 中断后调用netTask 上下文
* 函数说明1. CH395F 在 DISCONNECT 后自动关闭 SocketFUN_PARA 默认),需重新 OPEN + LISTEN
* 2. 独立监听模式:置 CLOSED交由 net_recv_locked 排空剩余数据后再关
* 3. 多连接数据 Socket回到 TCP_ACCEPT 状态等待新连接
* 4. 触发 NET_EVENT_DISCONNECTED 回调
*/
static void handle_disconnect_event(net_sock_t *p_sock) {
if (p_sock->state == NET_SOCK_STATE_LISTENING) {
DBG_ERROR("WARNING: listen sock%d got disconnect", p_sock->ch395_sock);
@@ -1524,7 +1619,15 @@ static void handle_disconnect_event(net_sock_t *p_sock) {
}
/*
* 函数功能:处理数据接收事<EFBFBD>? */
* 函数功能:处理数据接收事
* 函数功能:处理 Socket 数据接收RECV_OK事件
* 入口参数p_sock - 发生接收事件的 Socket 控制块指针 net_sock_t *
* 出口参数:无
* 返回值:无
* 限定条件net_poll() 检测到 RECV_OK 中断后调用netTask 上下文
* 函数说明1. 仅触发 NET_EVENT_DATA_RECEIVED 回调通知上层
* 2. 不在此读取 recv_len避免与 net_recv_locked 中的读取冲突Trap 13
*/
static void handle_recv_event(net_sock_t *p_sock) {
/* RECV_OK 中断已触发,直接通知上层。不在此读 recv_len
* 避免和 net_recv_locked 里面的 ch395f_get_recv_len 冲突Trap 13 */
@@ -1532,13 +1635,28 @@ static void handle_recv_event(net_sock_t *p_sock) {
}
/*
* 函数功能:处理发送完成事<EFBFBD>? */
* 函数功能:处理 Socket 发送完成SEND_OK事件
* 入口参数p_sock - 发生发送完成事件的 Socket 控制块指针 net_sock_t *
* 出口参数:无
* 返回值:无
* 限定条件net_poll() 检测到 SEND_OK 中断后调用netTask 上下文
* 函数说明:触发 NET_EVENT_SEND_COMPLETE 回调通知上层
*/
static void handle_send_event(net_sock_t *p_sock) {
fire_event(p_sock, NET_EVENT_SEND_COMPLETE);
}
/*
* 函数功能:处理超时事<EFBFBD>? * 函数说明CH395F <20>?TIMEOUT 中断后同样自动关<E58AA8>?Socket<65>? * 需要重新打开并恢复监<E5A48D>? */
* 函数功能:处理 Socket 超时SOCK_TIMEOUT事件更新 Socket 状态机
* 入口参数p_sock - 发生超时事件的 Socket 控制块指针 net_sock_t *
* 出口参数:无
* 返回值:无
* 限定条件net_poll() 检测到 SOCK_TIMEOUT 中断后调用netTask 上下文
* 函数说明1. TCP ClientCONNECTING连接超时回到 CREATED 状态
* 2. 已建立连接:回到 CLOSED独立模式或 TCP_ACCEPT多连接模式
* 3. 监听态:异常超时,记录错误日志
* 4. 触发 NET_EVENT_TIMEOUT 回调
*/
static void handle_timeout_event(net_sock_t *p_sock) {
if (p_sock->state == NET_SOCK_STATE_CONNECTING) {
/* TCP Client 连接超时 */
@@ -1558,21 +1676,36 @@ static void handle_timeout_event(net_sock_t *p_sock) {
}
/*
* 函数功能:触发事件回<EFBFBD>? */
* 函数功能:触发 Socket 事件回调(若已注册)
* 入口参数p_sock - 触发事件的 Socket 控制块指针 net_sock_t *
* event - 事件类型 net_event_t
* 出口参数:无
* 返回值:无
* 限定条件net_init() 已调用
* 函数说明1. 仅当 p_sock->event_cb 非空时调用回调
* 2. 回调参数为 ch395_sock、event、event_arg
*/
static void fire_event(net_sock_t *p_sock, net_event_t event) {
if (p_sock->event_cb != NULL) {
if (NULL != p_sock->event_cb) {
p_sock->event_cb(p_sock->ch395_sock, event, p_sock->event_arg);
}
}
/*
* 函数功能:<EFBFBD>?IP 地址字符串数组
* 函数功能:将点分十进制 IP 地址字符串解析为 4 字节数组
* 入口参数str - 点分十进制 IP 字符串(如 "192.168.1.100" const char *
* ip_arr - 输出4 字节 IP 数组(网络序,低字节在前) uint8_t *
* 出口参数ip_arr - 填充解析后的 IP 地址
* 返回值:无
* 限定条件str 与 ip_arr 均非空
* 函数说明1. 逐段解析十进制数写入 ip_arr[0..3]
* 2. 参数非法NULL时直接返回不做解析
*/
static void parse_ip_string(const char *str, uint8_t *ip_arr) {
uint32_t val;
int i;
if (str == NULL || ip_arr == NULL) {
if (NULL == str ||NULL == ip_arr) {
return;
}
@@ -1590,7 +1723,14 @@ static void parse_ip_string(const char *str, uint8_t *ip_arr) {
}
/*
* 函数功能:<EFBFBD>?Socket 控制块指针(内部使用<EFBFBD>? */
* 函数功能:根据描述符获取 Socket 控制块指针(内部使用
* 入口参数sockfd - Socket 描述符 int 0 - NET_MAX_SOCKETS-1
* 出口参数:无
* 返回值Socket 控制块指针;描述符越界或未分配时返回 NULL net_sock_t *
* 限定条件:无
* 函数说明1. 描述符越界(<0 或 >= NET_MAX_SOCKETS返回 NULL
* 2. 未使用in_use == 0的 Socket 返回 NULL
*/
net_sock_t *net_get_sock(int sockfd) {
if (sockfd < 0 || sockfd >= NET_MAX_SOCKETS) {
return NULL;
@@ -1624,7 +1764,7 @@ int net_getsockname(int sockfd, struct net_sockaddr *addr, int *addrlen) {
return -1;
}
if (addr == NULL || addrlen == NULL || *addrlen < (int)sizeof(struct net_sockaddr_in)) {
if (NULL == addr ||NULL == addrlen || *addrlen < (int)sizeof(struct net_sockaddr_in)) {
s_net_errno = NET_ERR_INVAL;
return -1;
}

View File

@@ -5,67 +5,67 @@ compiling crc.c...
compiling ringbuf.c...
compiling stm32f4xx_hal_flash_ramfunc.c...
compiling stm32f4xx_hal_gpio.c...
compiling i2c.c...
compiling stm32f4xx_hal_timebase_tim.c...
compiling stm32f4xx_it.c...
compiling app_main.c...
compiling usart.c...
compiling spi.c...
compiling sys_clock.c...
compiling stm32f4xx_hal_msp.c...
compiling stm32f4xx_hal_flash_ex.c...
compiling dma.c...
compiling i2c.c...
compiling usart.c...
compiling gpio.c...
compiling stm32f4xx_hal_rcc_ex.c...
compiling stm32f4xx_hal_dma_ex.c...
compiling adc_task.c...
compiling rs485_task.c...
compiling stm32f4xx_hal_rcc.c...
compiling freertos.c...
compiling stm32f4xx_hal_dma.c...
compiling stm32f4xx_hal_tim_ex.c...
compiling app_main.c...
compiling stm32f4xx_hal_timebase_tim.c...
compiling spi.c...
compiling stm32f4xx_it.c...
compiling stm32f4xx_hal_msp.c...
compiling dma.c...
compiling stm32f4xx_hal_flash.c...
compiling sys_clock.c...
compiling stm32f4xx_hal_dma_ex.c...
compiling stm32f4xx_hal_rcc_ex.c...
compiling stm32f4xx_hal_dma.c...
compiling rs485_task.c...
compiling adc_task.c...
compiling stm32f4xx_hal_tim_ex.c...
compiling net_task.c...
compiling stm32f4xx_hal_rcc.c...
compiling main.c...
compiling freertos.c...
compiling lftpd_string.c...
compiling stm32f4xx_hal_tim.c...
compiling croutine.c...
compiling list.c...
compiling event_groups.c...
compiling list.c...
compiling stm32f4xx_hal_pwr.c...
compiling stream_buffer.c...
compiling queue.c...
compiling timers.c...
compiling tasks.c...
compiling heap_4.c...
compiling port.c...
compiling journal.c...
compiling map.c...
compiling ff.c...
compiling stm32f4xx_hal.c...
compiling system_stm32f4xx.c...
compiling stm32f4xx_hal_pwr_ex.c...
compiling stm32f4xx_hal_exti.c...
compiling stm32f4xx_hal_i2c_ex.c...
compiling stm32f4xx_hal_pwr.c...
compiling timers.c...
compiling heap_4.c...
compiling journal.c...
compiling port.c...
compiling map.c...
compiling stm32f4xx_hal_cortex.c...
compiling cmsis_os2.c...
compiling ch395f.c...
compiling tpafe5160.c...
compiling ff.c...
compiling stm32f4xx_hal_i2c_ex.c...
compiling stm32f4xx_hal.c...
compiling stm32f4xx_hal_exti.c...
compiling system_stm32f4xx.c...
compiling rs485.c...
compiling stm32f4xx_hal_spi.c...
compiling sd2506.c...
compiling ch395f.c...
compiling nand_ftl.c...
compiling lftpd_io.c...
compiling gd5f2gq5ue.c...
compiling sd2506.c...
compiling tpafe5160.c...
compiling lftpd_inet.c...
compiling nand_ftl.c...
compiling stm32f4xx_hal_uart.c...
compiling net_select.c...
compiling stm32f4xx_hal_uart.c...
compiling lftpd.c...
compiling net_socket.c...
compiling cmsis_os2.c...
compiling stm32f4xx_hal_i2c.c...
compiling net_socket.c...
compiling ch395f_test_task.c...
linking...
Program Size: Code=52688 RO-data=1804 RW-data=232 ZI-data=69768
Program Size: Code=49060 RO-data=1760 RW-data=228 ZI-data=69764
FromELF: creating hex file...
".\STM32F407-Demo\STM32F407-Demo.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Build Time Elapsed: 00:00:19
Build Time Elapsed: 00:00:14

View File

@@ -8,10 +8,10 @@
| 原则 | 描述 | 验证用例 |
|------|------|----------|
| DP-01 | 单连接 socketSocket 0 唯一复用监听和数据通道CONNECT 后切换数据通道DISCONNECT/TIMEOUT 后重新 OPEN → LISTEN | TC-NET-201~406 |
| DP-01 | 单连接 socketSocket 0 唯一复用监听和数据通道CONNECT 后切换数据通道DISCONNECT/TIMEOUT 后重新 OPEN → LISTEN | TC-NET-201~203, 601~609, 906 |
| DP-02 | 中断集中处理:所有 CH395F 中断在 `net_poll()` 中通过 `GET_GLOB_INT_STATUS` 统一读取并清除ISR 及其他位置不处理 | TC-NET-101 |
| DP-03 | 线程安全:所有 CH395F 操作通过 `netMsgQueue` 在 netTask 串行处理 | TC-NET-301~302 |
| DP-04 | DMA 边界安全:`CH395F_SPI_DMA_BUF_SIZE=4100`,单次事务最大载荷 `4096B`,超限自动分块 | TC-NET-801~805 |
| DP-04 | DMA 边界安全:`CH395F_SPI_DMA_BUF_SIZE=4100`,单次事务最大载荷 `4096B`,超限自动分块 | TC-NET-901~905 |
### CH395F 缓冲架构(关键参数)
@@ -71,24 +71,6 @@ MCU: STM32F407ZGTx @ 168MHz, Keil MDK-ARM v5 (ARMCC)
**执行顺序严格递增**:先烧录硬件层固件完成阶段 1→2→3→4→5全部通过再切换为 NET 层固件执行阶段 6→…→10。硬件层测试期间 netTask 轮询不存在,从根上排除中断偷取与 SPI 并发问题。
### 阶段编号对照2026-08 重排)
| 新阶段 | 内容 | 旧阶段 | 层 |
|--------|------|--------|-----|
| 阶段 1 | 寄存器/SPI 命令验证 | 阶段 1 | 硬件层 |
| 阶段 2 | TCP Client 收发/重连 | 阶段 2 | 硬件层 |
| 阶段 3 | UDP Server 回显 | 阶段 3 | 硬件层 |
| 阶段 4 | DHCP | 阶段 6 | 硬件层 |
| 阶段 5 | 大文件传输(硬件层) | 新增(替代原 PHY 测试) | 硬件层 |
| 阶段 6 | NET 层 TCPEcho + Client 扩展) | 阶段 4 | NET 层 |
| 阶段 7 | 大文件传输 | 阶段 5 | NET 层 |
| 阶段 8 | Select/Poll | 阶段 7 | NET 层 |
| 阶段 9 | 边界条件 | 阶段 8 | NET 层 |
| 阶段 10 | KeepAlive | 阶段 10 | NET 层 |
> TC 用例 IDTC-NET-xxx保持不变仅阶段号/TM-PHY 重排;历史记录按上表追溯。
> 原阶段 2 内嵌的 NET 层部分TC-NET-204/205/206已并入**阶段 6**「Client 模式扩展」——硬件层阶段1~5不再包含任何 BSD Socket API 用例。
### 启用测试
编辑 `test/ch395f_test.h`,取消注释对应 `ENABLE_PHASEx_TESTS` 宏(同一模式内 Phase 6/7/8/9 可共存于 testTask 循环)。
@@ -329,11 +311,11 @@ CH395F PC (dhcp_server)
---
### TC-NET-601硬件层: DHCP 完整握手
### TC-NET-401硬件层: DHCP 完整握手
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| **ID** | TC-NET-601 |
| **ID** | TC-NET-401 |
| **优先级** | P0 |
| **类型** | 功能测试(硬件层) |
| **标题** | DISCOVER → OFFER → REQUEST → ACK 全流程获取 IP |
@@ -354,15 +336,15 @@ CH395F PC (dhcp_server)
---
### TC-NET-602硬件层: DHCP 后连通性验证(宣告 + HELLO 回显)
### TC-NET-402硬件层: DHCP 后连通性验证(宣告 + HELLO 回显)
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| **ID** | TC-NET-602 |
| **ID** | TC-NET-402 |
| **优先级** | P1 |
| **类型** | 功能测试(硬件层) |
| **标题** | 获取 IP 后广播宣告 + 按 UDP 包头源地址回显 HELLO |
| **前置条件** | TC-NET-601 通过;同一脚本会话内自动衔接 |
| **前置条件** | TC-NET-401 通过;同一脚本会话内自动衔接 |
**测试步骤与判定标准**
@@ -388,7 +370,7 @@ CH395F PC (dhcp_server)
| **出口** | 串口 "Phase 5: N/N PASSED (failed=0)" + 吞吐统计 |
| **注意** | 与 NET 层阶段 7 同主题不同层:本阶段用 `ch395f_*` 裸命令直驱芯片,不经 net_socket/netTask |
> 编号说明:TC-NET-**511/512** 取 5xx"文件传输族"顺延501/502 已属 NET 层阶段 7原阶段 5 的 TC-NET-901/902 因板载拓扑不可测已整体删除(见风险表 #1
> 编号说明:阶段 5 用例 **501/502**(顺序双测向完整性 + 变总量合规);原 PHY 测试(旧编号 901/902因板载拓扑不可测已删除(见风险表 #1
### 为什么 4KB 接收缓冲不会丢数据TCP 流控原理)
@@ -451,11 +433,11 @@ MCU (TCP Client, ch395f_* 裸命令) PC (tcp_bulk --port 8081)
---
### TC-NET-511硬件层: 256KB 顺序双向(纯 TX + 纯 RX完整性
### TC-NET-501硬件层: 256KB 顺序双向(纯 TX + 纯 RX完整性
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| **ID** | TC-NET-511 |
| **ID** | TC-NET-501 |
| **优先级** | P0 |
| **类型** | 功能测试(硬件层) |
| **标题** | 先连续发送 256KBPC 只收),再连续接收 256KBPC 回放),逐字节校验 + 总账一致 |
@@ -475,21 +457,21 @@ MCU (TCP Client, ch395f_* 裸命令) PC (tcp_bulk --port 8081)
---
### TC-NET-512硬件层: 变总量与跨包分块合规
### TC-NET-502硬件层: 变总量与跨包分块合规
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| **ID** | TC-NET-512 |
| **ID** | TC-NET-502 |
| **优先级** | P1 |
| **类型** | 合规测试(硬件层) |
| **标题** | 三档总量64KB/256KB/1MB+ 非整除块边界4093B回归 |
| **前置条件** | 同 TC-NET-511每档修改 `PHASE5_TOTAL_BYTES` / `PHASE5_CHUNK_SIZE` 宏后重编译,且 PC `--bulk``chunks×PHASE5_CHUNK_SIZE``--chunk``PHASE5_CHUNK_SIZE` 一致 |
| **前置条件** | 同 TC-NET-501每档修改 `PHASE5_TOTAL_BYTES` / `PHASE5_CHUNK_SIZE` 宏后重编译,且 PC `--bulk``chunks×PHASE5_CHUNK_SIZE``--chunk``PHASE5_CHUNK_SIZE` 一致 |
**测试步骤与判定标准**
| 步 | 操作 | 成功标准 | 失败标准 |
|----|------|----------|----------|
| 1 | `PHASE5_TOTAL_BYTES=64*1024` 重编译PC `--bulk 65536` 跑一遍 | 全绿 | 同 TC-511 |
| 1 | `PHASE5_TOTAL_BYTES=64*1024` 重编译PC `--bulk 65536` 跑一遍 | 全绿 | 同 TC-501 |
| 2 | `PHASE5_TOTAL_BYTES=1024*1024` 重编译PC `--bulk 1048576` 跑一遍 | 全绿且吞吐无劣化趋势 | 同上 |
| 3 | `PHASE5_CHUNK_SIZE=4093`(非 4 对齐制造跨包边界PC `--chunk 4093 --bulk 261952` 跑一遍 | 全绿4093 档实际回传 `64×4093=261952B`,不足一块的尾数不上送,完成判定按实际上送字节) | 尾块校验失败 |
@@ -507,7 +489,7 @@ MCU (TCP Client, ch395f_* 裸命令) PC (tcp_bulk --port 8081)
| # | 事项 | 影响 | 状态 |
|---|------|------|------|
| 1 | 原 PHY 测试(TC-NET-901/902删除CH395F 直连板载 RTL8305NBI 交换机PHY 恒 link up拔插外线上联无法在芯片 PHY 产生变化事件2026-08-24 实测 0/1 FAIL 后决议) | 编号 901/902 弃用 | ✅ 已移除 |
| 1 | 原 PHY 测试(旧编号 901/902删除CH395F 直连板载 RTL8305NBI 交换机PHY 恒 link up拔插外线上联无法在芯片 PHY 产生变化事件2026-08-24 实测 0/1 FAIL 后决议) | 编号 901/902 弃用 | ✅ 已移除 |
| 2 | DP-05PHY 链路恢复)失去覆盖对象 | 设计原则表缩减 | ✅ 已同步删除 |
| 3 | 吞吐基线2026-08-24 实测TX 420~449 KB/s、RX 364~391 KB/s随总量/块大小基本恒定,疑似 SPI 总线为瓶颈 | 后续 SPI 时钟/驱动优化以该基线为参照 | ✅ 已记录 |
@@ -523,14 +505,14 @@ MCU (TCP Client, ch395f_* 裸命令) PC (tcp_bulk --port 8081)
| **出口** | 用户终止 |
两部分组成:
- **Server 模式TC-NET-401~406**MCU 监听 8080PC 主动连接,验证回显通路 —— 已实现 🟡
- **Client 模式扩展TC-NET-204/205/206**MCU 经 BSD Socket API 主动连接 PC Server补全 `net_connect()` 路径 —— 待实现 🟠(ID 沿用历史编号,原属阶段 2 NET 层部分)
- **Server 模式TC-NET-601~606**MCU 监听 8080PC 主动连接,验证回显通路 —— 已实现 🟡
- **Client 模式扩展TC-NET-607/608/609**MCU 经 BSD Socket API 主动连接 PC Server补全 `net_connect()` 路径 —— 待实现 🟠(原编号 204/205/206属阶段 2 NET 层部分2026-08 重排
### TC-NET-401: Socket 0 单连接生命周期
### TC-NET-601: Socket 0 单连接生命周期
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| **ID** | TC-NET-401 |
| **ID** | TC-NET-601 |
| **优先级** | P0 |
| **类型** | 功能测试 |
| **标题** | Socket 0: OPEN → TCP_LISTEN → ESTABLISHED单连接 |
@@ -539,33 +521,33 @@ MCU (TCP Client, ch395f_* 裸命令) PC (tcp_bulk --port 8081)
| **通过标准** | 仅 s0 状态变化;串口 `s0:int=0x08` → ESTABLISHED |
| **覆盖原则** | DP-01 |
### TC-NET-402: 64 字节小包回显
### TC-NET-602: 64 字节小包回显
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| **ID** | TC-NET-402 |
| **ID** | TC-NET-602 |
| **优先级** | P0 |
| **类型** | 功能测试 |
| **标题** | 10 轮 64B TCP 回显 |
| **测试步骤** | PC 发 10×64BMCU 回显 |
| **通过标准** | 10/10 匹配 |
### TC-NET-403: 1460 字节 MSS 回显
### TC-NET-603: 1460 字节 MSS 回显
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| **ID** | TC-NET-403 |
| **ID** | TC-NET-603 |
| **优先级** | P0 |
| **类型** | 边界测试 |
| **标题** | MSS 大小1460BTCP 回显 |
| **测试步骤** | PC 发 1460BMCU 回显 |
| **通过标准** | 1460B 完全匹配,无截断 |
### TC-NET-404: 4096 字节缓冲满回显
### TC-NET-604: 4096 字节缓冲满回显
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| **ID** | TC-NET-404 |
| **ID** | TC-NET-604 |
| **优先级** | P0 |
| **类型** | 边界测试 |
| **标题** | 填满 Socket 0 接收缓冲4096B回显 |
@@ -574,11 +556,11 @@ MCU (TCP Client, ch395f_* 裸命令) PC (tcp_bulk --port 8081)
| **通过标准** | 4096B 完全匹配 |
| **覆盖原则** | DP-04 |
### TC-NET-405: 断开重连
### TC-NET-605: 断开重连
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| **ID** | TC-NET-405 |
| **ID** | TC-NET-605 |
| **优先级** | P0 |
| **类型** | 恢复测试 |
| **标题** | PC 断开后 Socket 0 自动重新监听并接受新连接 |
@@ -586,11 +568,11 @@ MCU (TCP Client, ch395f_* 裸命令) PC (tcp_bulk --port 8081)
| **通过标准** | 重连成功,回显正常 |
| **覆盖原则** | DP-01 |
### TC-NET-406: 超时恢复
### TC-NET-606: 超时恢复
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| **ID** | TC-NET-406 |
| **ID** | TC-NET-606 |
| **优先级** | P1 |
| **类型** | 恢复测试 |
| **标题** | KeepAlive 超时后 Socket 0 自动重新监听 |
@@ -600,16 +582,16 @@ MCU (TCP Client, ch395f_* 裸命令) PC (tcp_bulk --port 8081)
---
### Client 模式扩展:主动连接 PCTC-NET-204 / 205 / 206,🟠 待实现)
### Client 模式扩展:主动连接 PCTC-NET-607 / 608 / 609,🟠 待实现)
> 与硬件层阶段 2 的 TC-NET-201/202/203 一一对应(芯片行为 → API 封装),验证 `net_socket` / `net_connect` / `net_send` / `net_recv` / `net_close` 对 TCP Client 主路径及异常路径的正确封装。
> 用例 ID 沿用历史编号(原阶段 2 的 NET 层部分),保证测试记录可追溯;实现于 `ENABLE_PHASE6_TESTS` 固件中。
> 本组用例原编号 204/205/206原阶段 2 的 NET 层部分2026-08 重排后为 607/608/609;实现于 `ENABLE_PHASE6_TESTS` 固件中。
#### TC-NET-204NET 层): TCP Client 连接与数据交换
#### TC-NET-607NET 层): TCP Client 连接与数据交换
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| **ID** | TC-NET-204 |
| **ID** | TC-NET-607 |
| **优先级** | P0 |
| **类型** | 功能测试NET 层) |
| **标题** | net_socket TCP Client → PC TCP Server64 字节收发 |
@@ -630,15 +612,15 @@ MCU (TCP Client, ch395f_* 裸命令) PC (tcp_bulk --port 8081)
**覆盖原则**DP-01net_socket→net_connect→net_send→net_recv→net_close 主路径NET 层)
#### TC-NET-205NET 层): TCP Client 关闭重连 ×3 轮
#### TC-NET-608NET 层): TCP Client 关闭重连 ×3 轮
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| **ID** | TC-NET-205 |
| **ID** | TC-NET-608 |
| **优先级** | P0 |
| **类型** | 功能测试 / 恢复测试NET 层) |
| **标题** | close→重连循环 3 轮,每轮含数据交换 |
| **前置条件** | 同 TC-NET-204 |
| **前置条件** | 同 TC-NET-607 |
**测试步骤与判定标准**(每轮 i = 0,1,2
@@ -653,15 +635,15 @@ MCU (TCP Client, ch395f_* 裸命令) PC (tcp_bulk --port 8081)
**覆盖原则**DP-01net 层 open→connect→close→re-open→reconnect
#### TC-NET-206NET 层): TCP Client 连接超时
#### TC-NET-609NET 层): TCP Client 连接超时
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| **ID** | TC-NET-206 |
| **ID** | TC-NET-609 |
| **优先级** | P1 |
| **类型** | 负向测试NET 层) |
| **标题** | 目标端口无服务时 net_connect 超时 |
| **前置条件** | 1. PC **未**运行 TCP Server`192.168.1.2:8081` 无监听)<br>2. TC-NET-204 通过 |
| **前置条件** | 1. PC **未**运行 TCP Server`192.168.1.2:8081` 无监听)<br>2. TC-NET-607 通过 |
**测试步骤与判定标准**
@@ -686,11 +668,11 @@ MCU (TCP Client, ch395f_* 裸命令) PC (tcp_bulk --port 8081)
| **入口** | `ENABLE_PHASE7_TESTS` |
| **配置** | `PHASE7_FILE_SIZE`(默认 20480|
### TC-NET-501: 20KB 分块传输
### TC-NET-701: 20KB 分块传输
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| **ID** | TC-NET-501 |
| **ID** | TC-NET-701 |
| **优先级** | P0 |
| **类型** | 功能测试 |
| **标题** | 20480 字节 TCP 分块收发(>Socket 0 硬件缓冲 4KB |
@@ -699,15 +681,15 @@ MCU (TCP Client, ch395f_* 裸命令) PC (tcp_bulk --port 8081)
| **通过标准** | 20KB 完全匹配,每字节验证通过 |
| **覆盖原则** | DP-04 |
### TC-NET-502: 64KB 传输recv_len 上限)
### TC-NET-702: 64KB 传输recv_len 上限)
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| **ID** | TC-NET-502 |
| **ID** | TC-NET-702 |
| **优先级** | P1 |
| **类型** | 边界测试 |
| **标题** | 65535 字节传输(`recv_len` uint16 上限) |
| **前置条件** | TC-NET-501 通过 |
| **前置条件** | TC-NET-701 通过 |
| **测试步骤** | 同 501文件大小 65535 |
| **通过标准** | 65535B 完全匹配 |
| **覆盖原则** | DP-04 |
@@ -734,11 +716,11 @@ IDLE → (连接建立) → SENDING(分块发) → RECVING(分块收+验证) →
| **耗时** | 持续运行 |
| **入口** | `ENABLE_PHASE8_TESTS` |
### TC-NET-701: net_select() 单 socket 就绪检测
### TC-NET-801: net_select() 单 socket 就绪检测
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| **ID** | TC-NET-701 |
| **ID** | TC-NET-801 |
| **优先级** | P0 |
| **类型** | 功能测试 |
| **标题** | `net_select()` 在 Socket 0 数据到达时正确返回 |
@@ -747,11 +729,11 @@ IDLE → (连接建立) → SENDING(分块发) → RECVING(分块收+验证) →
| **通过标准** | 回显成功 |
| **覆盖原则** | DP-02select 内部调 net_poll |
### TC-NET-702: net_select() 超时
### TC-NET-802: net_select() 超时
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| **ID** | TC-NET-702 |
| **ID** | TC-NET-802 |
| **优先级** | P1 |
| **类型** | 负向测试 |
| **标题** | 100ms 超时内无数据则返回 0 |
@@ -769,11 +751,11 @@ IDLE → (连接建立) → SENDING(分块发) → RECVING(分块收+验证) →
| **耗时** | 按需 |
| **入口** | `ENABLE_PHASE9_TESTS` |
### TC-NET-801: DMA 边界 14095 字节)
### TC-NET-901: DMA 边界 14095 字节)
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| **ID** | TC-NET-801 |
| **ID** | TC-NET-901 |
| **优先级** | P0 |
| **类型** | 边界测试 |
| **标题** | 发送 4095 字节SPI 最大载荷 1单次 DMA 可容纳) |
@@ -782,11 +764,11 @@ IDLE → (连接建立) → SENDING(分块发) → RECVING(分块收+验证) →
| **通过标准** | 4095B 完全匹配 |
| **覆盖原则** | DP-04 |
### TC-NET-802: DMA 边界4096 字节)
### TC-NET-902: DMA 边界4096 字节)
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| **ID** | TC-NET-802 |
| **ID** | TC-NET-902 |
| **优先级** | P0 |
| **类型** | 边界测试 |
| **标题** | 发送 4096 字节(等于 SPI 最大载荷,填满单次 DMA |
@@ -794,11 +776,11 @@ IDLE → (连接建立) → SENDING(分块发) → RECVING(分块收+验证) →
| **通过标准** | 4096B 完全匹配 |
| **覆盖原则** | DP-04 |
### TC-NET-803: DMA 边界 +14097 字节)
### TC-NET-903: DMA 边界 +14097 字节)
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| **ID** | TC-NET-803 |
| **ID** | TC-NET-903 |
| **优先级** | P0 |
| **类型** | 边界测试 |
| **标题** | 发送 4097 字节(超过 SPI 最大载荷,自动拆两次 DMA4096+1 |
@@ -806,33 +788,33 @@ IDLE → (连接建立) → SENDING(分块发) → RECVING(分块收+验证) →
| **通过标准** | 4097B 完全匹配,两次 DMA 无缝衔接 |
| **覆盖原则** | DP-04 |
### TC-NET-804: 零长度收发
### TC-NET-904: 零长度收发
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| **ID** | TC-NET-804 |
| **ID** | TC-NET-904 |
| **优先级** | P1 |
| **类型** | 负向测试 |
| **标题** | `net_send_sock(sk, buf, 0)` 返回 1 |
| **测试步骤** | `net_send_sock(sk, s_phase9_tx, 0)` |
| **通过标准** | 返回 < 0无崩溃 |
### TC-NET-805: 连续快速发送 20 小包
### TC-NET-905: 连续快速发送 20 小包
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| **ID** | TC-NET-805 |
| **ID** | TC-NET-905 |
| **优先级** | P1 |
| **类型** | 压力测试 |
| **标题** | 20 × 100 字节连续快速发送(验证 SENDBUF_FREE 等待机制) |
| **测试步骤** | 循环 20 次:`net_send_sock(sk, buf, 100)`,间隔 1ms |
| **通过标准** | 20/20 成功,回显 2000B 完全匹配 |
### TC-NET-806: 快速连接-断开 ×20 轮
### TC-NET-906: 快速连接-断开 ×20 轮
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| **ID** | TC-NET-806 |
| **ID** | TC-NET-906 |
| **优先级** | P1 |
| **类型** | 稳定性测试 |
| **标题** | 20 次快速连接-断开循环 |
@@ -868,7 +850,7 @@ IDLE → (连接建立) → SENDING(分块发) → RECVING(分块收+验证) →
| 命令 | 模式 | 说明 |
|------|------|------|
| `tcp_server --port 8081` | PC 作 TCP 回显服务器(多连接循环) | 测试 TCP Client阶段 2 硬件层;阶段 6 Client 扩展 204/205/206 |
| `tcp_server --port 8081` | PC 作 TCP 回显服务器(多连接循环) | 测试 TCP Client阶段 2 硬件层;阶段 6 Client 扩展 607/608/609 |
| `tcp_client --ip ... --port 8080` | PC 作 TCP Client | 测试 TCP Echo阶段 6/8/9 |
| `tcp_file --ip ... --port 8080 --size 20480` | PC 作文件接收 | 测试大文件传输(阶段 7 |
| `udp_client --ip ... --port 60000` | PC 作 UDP Client | 测试 UDP Echo阶段 3 |
@@ -920,29 +902,29 @@ IDLE → (连接建立) → SENDING(分块发) → RECVING(分块收+验证) →
| TM-PHY-02 | TC-NET-203 | P1 | 负向测试 | ✅ |
| TM-PHY-03 | TC-NET-301 | P0 | 功能测试 | ✅ |
| TM-PHY-03 | TC-NET-302 | P1 | 合规测试 | ✅ |
| TM-PHY-04 | TC-NET-601 | P0 | 功能测试 | ✅ |
| TM-PHY-04 | TC-NET-602 | P1 | 功能测试 | ✅ |
| TM-PHY-05 | TC-NET-511 | P0 | 功能测试 | 🟡 |
| TM-PHY-05 | TC-NET-512 | P1 | 合规测试 | ✅ |
| TM-PHY-06 | TC-NET-204 | P0 | 功能测试 | 🟠 |
| TM-PHY-06 | TC-NET-205 | P0 | 恢复测试 | 🟠 |
| TM-PHY-06 | TC-NET-206 | P1 | 负向测试 | 🟠 |
| TM-PHY-06 | TC-NET-401 | P0 | 功能测试 | 🟡 |
| TM-PHY-06 | TC-NET-402 | P0 | 功能测试 | 🟡 |
| TM-PHY-06 | TC-NET-403 | P0 | 边界测试 | 🟡 |
| TM-PHY-06 | TC-NET-404 | P0 | 边界测试 | 🟡 |
| TM-PHY-06 | TC-NET-405 | P0 | 恢复测试 | 🟡 |
| TM-PHY-06 | TC-NET-406 | P1 | 恢复测试 | 🟡 |
| TM-PHY-07 | TC-NET-501 | P0 | 功能测试 | 🟡 |
| TM-PHY-07 | TC-NET-502 | P1 | 边界测试 | 🟡 |
| TM-PHY-08 | TC-NET-701 | P0 | 功能测试 | 🟡 |
| TM-PHY-08 | TC-NET-702 | P1 | 负向测试 | 🟡 |
| TM-PHY-09 | TC-NET-801 | P0 | 边界测试 | 🟡 |
| TM-PHY-09 | TC-NET-802 | P0 | 边界测试 | 🟡 |
| TM-PHY-09 | TC-NET-803 | P0 | 边界测试 | 🟡 |
| TM-PHY-09 | TC-NET-804 | P1 | 负向测试 | 🟡 |
| TM-PHY-09 | TC-NET-805 | P1 | 压力测试 | 🟡 |
| TM-PHY-09 | TC-NET-806 | P1 | 稳定性测试 | 🟡 |
| TM-PHY-04 | TC-NET-401 | P0 | 功能测试 | ✅ |
| TM-PHY-04 | TC-NET-402 | P1 | 功能测试 | ✅ |
| TM-PHY-05 | TC-NET-501 | P0 | 功能测试 | |
| TM-PHY-05 | TC-NET-502 | P1 | 合规测试 | ✅ |
| TM-PHY-06 | TC-NET-601 | P0 | 功能测试 | 🟡 |
| TM-PHY-06 | TC-NET-602 | P0 | 功能测试 | 🟡 |
| TM-PHY-06 | TC-NET-603 | P0 | 边界测试 | 🟡 |
| TM-PHY-06 | TC-NET-604 | P0 | 边界测试 | 🟡 |
| TM-PHY-06 | TC-NET-605 | P0 | 恢复测试 | 🟡 |
| TM-PHY-06 | TC-NET-606 | P1 | 恢复测试 | 🟡 |
| TM-PHY-06 | TC-NET-607 | P0 | 功能测试 | 🟠 |
| TM-PHY-06 | TC-NET-608 | P0 | 恢复测试 | 🟠 |
| TM-PHY-06 | TC-NET-609 | P1 | 负向测试 | 🟠 |
| TM-PHY-07 | TC-NET-701 | P0 | 功能测试 | 🟡 |
| TM-PHY-07 | TC-NET-702 | P1 | 边界测试 | 🟡 |
| TM-PHY-08 | TC-NET-801 | P0 | 功能测试 | 🟡 |
| TM-PHY-08 | TC-NET-802 | P1 | 负向测试 | 🟡 |
| TM-PHY-09 | TC-NET-901 | P0 | 边界测试 | 🟡 |
| TM-PHY-09 | TC-NET-902 | P0 | 边界测试 | 🟡 |
| TM-PHY-09 | TC-NET-903 | P0 | 边界测试 | 🟡 |
| TM-PHY-09 | TC-NET-904 | P1 | 负向测试 | 🟡 |
| TM-PHY-09 | TC-NET-905 | P1 | 压力测试 | 🟡 |
| TM-PHY-09 | TC-NET-906 | P1 | 稳定性测试 | 🟡 |
| TM-PHY-10 | TC-NET-1001 | P1 | 功能测试 | 🟡 |
✅ = 已实现并验证 | 🟡 = 已实现待验证 | 🟠 = 待实现
@@ -951,10 +933,10 @@ IDLE → (连接建立) → SENDING(分块发) → RECVING(分块收+验证) →
| 原则 | 覆盖用例 |
|------|----------|
| DP-01单 socket 生命周期 | TC-NET-202, 203, 401, 405, 406, 806, 902 |
| DP-02中断即读即清 | TC-NET-101, 102, 511, 512, 701 |
| DP-03消息队列线程安全 | TC-NET-301, 302, 601 |
| DP-04DMA 边界安全 | TC-NET-403, 404, 501, 502, 511, 512, 801, 802, 803, 804, 805 |
| DP-01单 socket 生命周期 | TC-NET-202, 203, 601, 605, 606, 906 |
| DP-02中断即读即清 | TC-NET-101, 102, 501, 502, 801 |
| DP-03消息队列线程安全 | TC-NET-301, 302, 401 |
| DP-04DMA 边界安全 | TC-NET-501, 502, 603, 604, 701, 702, 901, 902, 903, 904, 905 |
## 附录 CCH395F 边界条件速查

View File

@@ -1076,7 +1076,7 @@ phase4_end:
#ifdef ENABLE_PHASE5_TESTS
/* 回传参数TC-NET-512 合规测试时按档位修改重编译) */
/* 回传参数TC-NET-502 合规测试时按档位修改重编译) */
#ifndef PHASE5_REMOTE_IP
#define PHASE5_REMOTE_IP "192.168.1.2"
#endif
@@ -1517,11 +1517,11 @@ static void phase8_run(int sockfd) {
* Phase 9 — 边界条件测试
*
* 测试目的:验证以下 DMA 和协议栈边界情况:
* 1. TC-NET-801: 4095BSPI 最大载荷 -1单次 DMA 容纳)
* 2. TC-NET-802: 4096B= SPI 最大载荷,填满单次 DMA
* 3. TC-NET-803: 4097B超过 SPI 最大载荷,拆 2 次 DMA
* 4. TC-NET-804: 零长度发送(返回 -1
* 5. TC-NET-805: 20 × 100B 连续快速发送
* 1. TC-NET-901: 4095BSPI 最大载荷 -1单次 DMA 容纳)
* 2. TC-NET-902: 4096B= SPI 最大载荷,填满单次 DMA
* 3. TC-NET-903: 4097B超过 SPI 最大载荷,拆 2 次 DMA
* 4. TC-NET-904: 零长度发送(返回 -1
* 5. TC-NET-905: 20 × 100B 连续快速发送
*
* 各用例通过状态机s_phase9_stage串行执行每次 phase9_run 推进一个
* 步骤(发送→等待→接收→验证→下一阶段)。发送数据为递增模式字节