Ich bin kein Fortgeschrittener in Sachen AVR-Programmierung. Ich kann
z.B. nicht erkennen, wie du den WD einsetzen willst. Soll er Reset
machen, wenn du ihn nicht triggerst oder soll er nach Ablauf einen IRQ
ausführen?
Deiner Frage kann man nicht entnehmen, was denn eigentlich passieren
soll und was tatsächlich passiert bzw. was nicht geht. Nur 'komme nicht
klar' ist etwas wenig ...
Ich hab mal mit dem WD einen Timer (= Langzeit-Monoflop) gebaut mit dem
ATtiny25. Vorteil statt Timer: sehr wenig Stromverbrauch, allerdings
auch nicht so genau, da wohl nur ein interner Oszillator für das Timing
verwendet wird. Das war aber in dem Einsatzfall recht unkritisch.
Prinzipielle Struktur:
1. WD Interrupt
1 | ISR(WDT_vect)
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2 | {
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3 | l_wcount--;
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4 | WDTCR |= (1<< WDIE); // Watchdog Interrupt muss jedes mal neu aktiviert werden, sonst gibt es Reset
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5 | }
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Initialisierung:
1 | // Watchdog IRQ vorbereiten (Teile davon im Netz gefunden)
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2 | wd_timer_prescale = WD_PRESCALE; // Konstante per #define gesetzt
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3 | if (wd_timer_prescale > 9 ) wd_timer_prescale=9;
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4 | wdt_flags=wd_timer_prescale & 7;
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5 | if (wd_timer_prescale > 7) wdt_flags|= (1<<5); // wdt_flags enthält den Prescalerwert (0 .. 9)
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6 | wdt_flags |= (1<<WDCE);
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Sequenz laufen lassen, bis irgendwann ein Zähler (l_wcount) auf Null
war, dann in Tiefschlaf gehen und mit z.B. INT0 per Taste wieder
aufwecken:
1 | MCUSR = 0;
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2 | wdt_disable(); // Sequenz abgelaufen, WD deaktivieren
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3 | sleep_mode(); // SLEEP_MODE_PWR_DOWN
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Danach WD neu aktivieren
1 | // Watchdog wieder aktivieren
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2 | WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
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3 | // set watchdog timeout value, start WD-IRQ
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4 | WDTCR = wdt_flags | (1<<WDIE);
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Vielleicht helfen dir die Brocken weiter.