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采用分而治之的方法設(shè)計嵌入式系統(tǒng)
- 其中有一個很明顯的發(fā)展趨勢:將復(fù)雜的問題分為若干個較小、較簡單且更加明確的問題,并針對具體的任務(wù)運用合適的工具。即使是最為普通的嵌入式系統(tǒng)也適用于這一原則,它可以縮短設(shè)計周期,提高系統(tǒng)的靈活性和可維護性。關(guān)鍵在于采用一種通用的通信策略。 主控制器和從控制器 最基本的原理就是:用主控制器進行集中決策,再交由從控制器分別執(zhí)行。在最為復(fù)雜的系統(tǒng)中,這種方法必不可少,并能夠自動執(zhí)行。比如,手機中的主處理器用于決定屏幕的顯示內(nèi)容以及外設(shè)(如LCD顯示控制器或無線電收發(fā)器)需要完成的工作,而不會直接控制
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多核與多執(zhí)行緒的嵌入式系統(tǒng)解決方案
- 在嵌入式裝置中建置多核心(包含同質(zhì)或異質(zhì))以及多執(zhí)行緒技術(shù),的確能帶來諸多效益,尤其是改進系統(tǒng)效能方面最為明顯。 盡管RISC嵌入式技術(shù)所面臨的挑戰(zhàn)越來越多,但是在維持以往嵌入式軟件資源兼容性的前提之下,能夠改善其未來適用性,并且有效提升新系統(tǒng)的效能表現(xiàn),使其不失為良好的解決方案。 應(yīng)用決定多核或多緒 多核心與多執(zhí)行緒在效能表現(xiàn)上有其幫助,但是效能與這些技術(shù)的內(nèi)建其實并沒有絕對關(guān)系,會造成這樣的原因主要是應(yīng)用環(huán)境的需求。以手機為例,整合于手機內(nèi)的SoC芯片雖然是屬于多核心架構(gòu)的一環(huán),但
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對中國Linux標準戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)的思考
- “制訂標準”現(xiàn)在已經(jīng)成為了一個時髦的詞,而有關(guān)各種標準的消息,也不斷充斥耳畔,這也昭告了“標準時代”的來臨。生于田野,長于社會,不拘小節(jié)的小企鵝Linux也未能免俗,各種Linux標準也紛至踏來, 這就是“成長的煩惱”吧!而制訂Linux標準正逐步成為我國標準戰(zhàn)略的一個重要組成部份。 同樣是制訂標準,小企鵝的出生、成長方式、生存模式以及“它”和我們的相互認知度都對我們制訂Linux標準有著重要的影響。 “標準”真的萬能嗎?認為只要制定了Linux國家標準,Linu
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擴大ARM SoC的驗證覆蓋縮短仿真時間
- 驗證復(fù)雜的SoC設(shè)計要耗費極大的成本和時間。據(jù)證實,驗證一個設(shè)計所需的時間會隨著設(shè)計大小的增加而成倍增加。在過去的幾年中,出現(xiàn)了很多的技術(shù)和工具,使驗證工程師可以用它們來處理這類問題。但是,這些技術(shù)中很多基于動態(tài)仿真,并依靠電路操作來發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題,因此設(shè)計者仍面臨為設(shè)計創(chuàng)建激勵的問題。 設(shè)計者可以使用運行在處理器上的固件作為驗證仿真激勵的一部分,這也是目前通常采用的方法----使用全功能處理器模型。與在HDL中編寫激勵相比,固件作為激勵速度更快,并且更容易創(chuàng)建
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“走向全球• 2007中國Linux移動通信大會”在北京召開
- 奇趣科技TM(Trolltech®)和信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院聯(lián)合舉辦的“走向全球• 2007中國Linux移動通信大會”將于8月28日在北京召開。此次大會是繼“Linux助力移動通信• 2005中國Linux移動通信大會”成功舉辦后再一次聚焦Linux移動通信的行業(yè)盛會。 兩年以來,中國的移動通信終端市場匯聚了全球各大廠商的目光。移動Linux操作系統(tǒng)因其靈活性和經(jīng)濟性等優(yōu)點,被廣泛使用于移動設(shè)備平臺,在國內(nèi)的市場占有率迅速提升。基于Linux操作系統(tǒng)的移
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ARM基礎(chǔ)知識連載(1)
- ARM處理器共有37個寄存器。其中包括: **31個通用寄存器,包括程序計數(shù)器(PC)在內(nèi)。這些寄存器都是32位寄存器。 **6個狀態(tài)寄存器。這些寄存器都是32位寄存器。 ARM處理器共有7種不同的處理器模式,每一種模式中都有一組相應(yīng)的寄存器組。在任何時刻,可見的寄存器包括15個通用寄存器(R0-R14),一個或兩個狀態(tài)寄存器及程序計數(shù)器(PC)。在所有的寄存器中,有些是各模式公用一個物理寄存器,有一些寄存器各模式擁有自己獨立的物理寄存器。 ****************************
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ARM基礎(chǔ)知識連載(2)
- *************************************************************** 程序狀態(tài)寄存器 ***************************************************************CPSR(當前程序狀態(tài)寄存器)在任何處理器模式下被訪問。它包含了條件標志位、中斷禁止位、當前處理器模式標志以及其他的一些控制和狀態(tài)位。每一種處理器 模式下都有一個專用的物理狀態(tài)寄存器,稱為SPSR(備份程序狀態(tài)寄存器)。當特定的異常中
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ARM基礎(chǔ)知識連載(3)
- 在ARM體系中通常有以下3種方式控制程序的執(zhí)行流程: **在正常執(zhí)行過程中,每執(zhí)行一條ARM指令,程序計數(shù)器(PC)的值加4個字節(jié);每執(zhí)行一條Thumb指令,程序計數(shù)器寄存器(PC)加2個字節(jié)。整個過程是按順序執(zhí)行 。 **跳轉(zhuǎn)指令,程序可以跳轉(zhuǎn)到特定的地址標號處執(zhí)行,或者跳轉(zhuǎn)到特定的子程序處執(zhí)行。其中,B指令用于執(zhí)行跳轉(zhuǎn)操作;BL指令在執(zhí)行跳轉(zhuǎn)操作同時,保存子程 序的返回地址;BX指令在執(zhí)行跳轉(zhuǎn)操作同時,根據(jù)目標地址為可以將程序切換到Thumb狀態(tài);BLX指令執(zhí)行3個操作,跳轉(zhuǎn)到目標地址處執(zhí)行,
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ARM基礎(chǔ)知識連載(5)
- ************************************************************* ARM編譯器支持的數(shù)據(jù)類型 ************************************************************數(shù)據(jù)類型 長度(位) 對齊特性Char 8 &n
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ARM基礎(chǔ)知識連載(4)
- 在應(yīng)用程序中安裝異常中斷處理程序1.使用跳轉(zhuǎn)指令:可以在異常中斷對應(yīng)異常向量表中特定位置放置一條跳轉(zhuǎn)指令,直接跳轉(zhuǎn)到該異常中斷的處理程序。這種方法有一個缺點,即只能在32M空間范圍內(nèi)跳轉(zhuǎn)。2.使用數(shù)據(jù)讀取指令LDR:使用數(shù)據(jù)讀取指令LDR向程序計數(shù)器PC中直接賦值。這種方法分為兩步:先將異常中斷處理程序的絕對地址存放在存放在距離向量表4KB范圍內(nèi)的一個存儲單元中;再使用數(shù)據(jù)讀取指令LDR將該單元的內(nèi)容讀取到程序計數(shù)器PC中。 **在系統(tǒng)復(fù)位時安裝異常中斷處理程序**1.地址0x00處為ROM的情況&n
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ARM基礎(chǔ)知識連載(6)
- ***************************************************** ARM映像文件 ***************************************************** 1.ELF格式文件的結(jié)構(gòu) 1.1映像文件組成部分 **一個映像文件有一個或多個域組成**每個域包含一個或多個輸出段**每個輸出段包含一個或多個輸入段**各輸入段中包含了目標文件中的代碼和數(shù)據(jù) 輸入段中包含了四類內(nèi)容:代碼、已經(jīng)初始化的數(shù)據(jù)、未經(jīng)初始化的存儲區(qū)域、內(nèi)
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ARM構(gòu)架在32位微控制器領(lǐng)域的應(yīng)用
- 摘要: 在標準微控制器的世界中,ARM體系結(jié)構(gòu)在32位嵌入式RISC領(lǐng)域有著極大的影響力。就像在8位世界中8051的廣泛應(yīng)用一樣,在32位微控制器領(lǐng)域里ARM得到了特別的青睞,并幾乎成為了事實上的標準。 關(guān)鍵字:ARM;32位微控制器 在標準微控制器的世界中,ARM體系結(jié)構(gòu)在32位嵌入式RISC領(lǐng)域有著極大的影響力。就像在8位世界中8051的廣泛應(yīng)用一樣,在32位微控制器領(lǐng)域里ARM得到了特別的青睞,并幾乎成為了事實上的標準。 對系統(tǒng)性能需求的提高和嵌入式功能的發(fā)展是促
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