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基于S3C44BOX的电子词典软件设计与实现分析报告.doc22页
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基于S3C44BOX的1 概述
此次基于ARM7的电子词典开发,由我们小组4合作完成,其中我。
2 S3C44BOX处理器介绍
2.1 S3C44BOX简介
S3C44BOX微处理器片类集成ARM7TDMI核,采用0.25μm CMOS工艺制造,并在ARM7TDMI核的基础上集成了丰富的外围功能模块,便于低成本设计嵌入式系统应用系统。片上集成的主要功能如下:
在ARM7TDMI基础上增加至8KB的Cache。
外部扩充存储器控制器(FP/EDO/SDRAM控制,片选逻辑)。
LCD控制器 最大支持256色的DSTN ,并带有一个LCD专用DMA通道。
2个通用DMA通道2个带外部请求引脚的DMA通道。
2个带有握手协议的UART,1个SIO。
1个多主的I2C总线控制器。
1个I2S总线控制器。
5个PWM定时器及1个内部定时器。
看门狗定时器。
71个通用可编程I/O口,8个外部中断源。
功耗控制模式:正常,低速,休眠和停止。
8路10位ADC。
具有日历功能的RTC(实时时钟)。
PLL时钟发生器。
2.2 S3C44BOX特点
S3C44BOX体系结构?
S3C44BOX是基ARM7TDMI体系结构的SOC。
集成了手持设备和通用嵌入式系统应用的解决方案;
16/32位RISC体系结构和ARM7TDMI处理器内核强大的指令体系;?
Thumb代码压缩机,最大化代码密度同时保持了32位指令的性能;
基于JTAG的片上集成ICE调试支持解决方案;?
32×8位硬件乘法器;?
实现低功耗SAMBA?II(三星ARM处理器嵌入式微控制器总线体系结构)的新型总线结构。
支持大/小端方式;?
寻址空间:每bank32M字节(共256M字节);?
支持每bank可编程的8/16/32位数据总线宽度;?
7个bank具有固定的bank起始地址和可编程的bank大小;
1个bank具有可编程的bank起始地址和bank大小;
8个存储器bank: -6个ROM,SRAM存储器bank; -2个ROM/SRAM/DRAM(快速页面,EDO和同步DRAM);
所有的存储器bank具有可编程的操作周期;
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嵌入式课程设计--基于S3C44BOX电子词典软件开发
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3秒自动关闭窗口嵌入式图形用户界面在s3c44box上的移植
嵌入式图形用户界面在s3c44box上的移植
关键词: &C/GUI&& 实时操作系统&& 接口&& S3C44B0X&& 移植
1& 引言如今随着信息化、智能化、网络化的迅速发展,嵌入式系统已被广泛应用在消费电子、工业应用、军事国防、网络设备等领域。&C/GUI作为一个通用的嵌入式应用的图形模块,它在嵌入式系统中的作用也显得的越来越重要。 &C/GUI是一个源代码开放的图形系统,它提供了丰富的资源,包括二维绘图库、多字体及可扩充字符集、Unicode、位图显示、多级RGB及灰度调整、动画优化显示、具有Windows风格的对话框和预定义控件(按钮、编辑框、列表框等),以及对键盘、鼠标、触摸屏等输入设备和双LCD输出的支持,目前在具有图形界面的嵌入式产品中得到越来越广泛地应用。
2& 通用嵌入式图形模块uC/GUI&C/GUI是一个通用的嵌入式应用的图形模块,它是美国Micrium公司开发的一种高效的、与处理器和LCD控制器独立的通用GUI,可以适用各种CPU和LCD,在单任务和多任务操作系统中,它都可以工作得很好。它具有驱动接口层和应用层,全部代码采用ANSI _C编写,提供源代码,可以方便的移植到各种平台下。2.1& &C/GUI特点(1) 支持任何8位、16位和32位的CPU,只要求CPU具有相应的ANSI_C编译器即可。(2) 所有硬件接口定义都使用可配置的宏。(3) 字符、位图可显示与LCD的任意点,并不限制与字节长度的整数倍数地址。(4) 所有程序在长度和速度方面都进行了优化,结构清晰。(5) 对于慢速的LCD控制器,可以使用缓冲存储器减少访问时间,提高显示速度[1]。因为&C/GUI具有这些优点,它越来越受到更多嵌入式设计者的青睐。2.2& &C/OS-II介绍在嵌入式系统的开发过程中,选择操作系统与选择开发平台一样的重要。虽然不是一个完整的实时操作系统,只是一个实时内核,但与其它操作系统比起来它具有很多优点因而得到了广泛的应用。首先它是一种结构简单、源代码公开的操作系统,适合所有的开发者使用;它具有可移植性,它的绝大部分源码都是用移植性很强的 ANSI _C编写,与微处理器硬件相关的部分采用汇编语言编写,很容易被移植到各种微处理器上;它还具有可固化和可裁剪等特点,对于嵌入式设计者来讲的,只要拥有固化手段(C编译、连接、下载和固化),就可以很方便将其嵌入到产品中去。设计者还可以根据系统应用程序的需要对&C/OS-II进行相应的裁剪来减少产品中的&C/OS-II所需的存储器空间,这可以通过条件编译来实现。 2.3& &C/GUI接口&C/GUI 是运行于操作系统之上的程序,它既需要与操作系统的协调,又需要与各种输入输出设备的协调,来实现用户层与应用程序层的联结,即通过输入设备接收用户请求、通过输出设备反映微处理器的响应。因此在这一过程中GUI至少要与3个对象打交道:输入设备、输出设备和操作系统。因此&C/GUI接口主要包括2 个,与操作系统的接口和与输入输出设备的接口,这也正是在移植&C/GUI的过程中所要解决的关键问题。对于操作系统,GUI作为操作系统的一个显示任务接受操作系统的调度,&C/GUI提供了与操作系统的接口支持。与操作系统的接口主要解决系统实时性的要求。对于用户输入,&C/GUI提供了键盘、鼠标以及触摸屏等支持,对于输出设备GUI反映微处理器的响应给用户是通过LCD输出图像来完成的,对于不同型号和显示原理的LCD要编制相应的驱动程序。
3& uC/GUI在基于S3C44B0X的&C/OS-II上移植3.1& S3C44B0X 微处理器和开发平台简介这里硬件开发平台的微处理器选择三星公司的S3C44B0X,实时操作系统选择移植性较强的&C/OS-II。S3C44B0X 微处理器是三星公司专为手持设备和一般应用提供的一款高性价比的微处理器解决方案,它采用ARM 7TDM I核,工作在66MHz,为减少外围件, 该芯片集成了8KB的Cache、LCD控制器、5通道PWM定时器和一个内部定时器、71个I/O口、8个外部中断源、实时时钟等[3]。移植的目标平台的液晶模块使用320&240分辨率, 通过总线的形式连接在S3C44B0X的Bank3上, 并在系统的内存区开辟了一块内存作为液晶显示的后台缓存。要成功将&C/GUI移植到该平台上一般要解决以下几方面的问题。3.2& &C/GUI与操作系统的接口相关部分的修改&C/GUI 在与&C/OS-II结合应用时通常被分为几个小的显示任务,由于每个显示任务都共用一个GUI_Context上下文变量,在操作系统进行任务切换时一个GUI任务对上下文的操作可能被另外一个GUI任务打断,此时新的GUI任务对上下文的操作是在被中断任务的上下文基础上进行的,这样前一个任务的信息会被后一个任务所使用,有些基本信息作为公用信息需要被共用,而有些信息在处理过程中是不能被打断的。这就存在资源互斥的问题。 &C/GUI在设计时是通过上锁和解锁来解决此问题。其过程是通过在关键区域入口设置GUI_X_Lock()以获得专一访问权,用完后在出口处设置GUI_X_ Unlock()让出资源,达到多个GUI任务对同一数据在关键区域内访问的互斥。在&C/GUI移植到&C/OS-II的过程中,则需要利用操作系统实现资源互斥的系统调用对上述宏进行替换,这涉及到3个任务调度函数的重新定义:void& GUI_X_InitOS (void); /*任务初始化*/ void& GUI_X_Lock (void);&& /*任务锁定*/ void& GUI_X_Unlock (void);& /*任务解锁*/ 此外&C/GUI还用到&C/OS-II中的延时调用,通过在GUI_X_Delay()中调用&C/OS-II的OSTimeDly()实现延时和任务切换。这涉及到2个系统时间接口函数的定义:int&&& GUI_X_GetTime (void);& /*取系统时间*/void& GUI_X_Delay (int ms);&& /*延时函数*/3.3& &C/GUI与输入输出设备驱动接口模块设计 本文以LCD驱动接口模块设计为例介绍在&C/GUI移植过程中LCD驱动程序的编写,以最终实现图形显示。驱动程序主要是LCD初始化,这个函数完成对44B0X LCD控制器的配置、显存的映射等。这里还是以320&240彩色LCD为例介绍一下初始化程序的编写。具体如下: void LCD_Init(void) { LCD_DisplayOpen(FALSE);
/* 关LCD显示 */ for(i=0; i&320*240; i++)& /* 初始化显存 */ *(pLCDBuffer256+i) = 0x0;rPDATD = 0;&&& /* PDATD[7 :0]: 此处初始化为0xff */ rPCOND = 0 /* PCOND[15:0]: 配置为功能端 */ rPUPD = 0x00; /* PUPD [7 :0]: 允许相应位的上拉电阻(0=允许, 1=禁止) */rLCDCON1 = (0)|(DISMODE&&5)|(WDLY&&8)|(WLH&&10)|(CLKVAL&&12); /* disable,8B_SNGL_SCAN,WDLY=16clk,WLH=16clk, CLKVAL=10*/ rLCDCON2 = (LINEVAL)|(HOZVAL&&10)|(LINEBLANK&&21); /* 彩色模式, LCDBANK=0xc000000, LCDBASEU=0x0 */ rLCDSADDR1= (MODESEL&&27) | (((U32)pLCDBuffer256&&22)&&21) | M5D((U32)pLCDBuffer256&&1); rLCDSADDR2= M5D(((U32)pLCDBuffer256+(LCDWIDTH*LCDHEIGHT))&&1) | (MVAL&&21); rLCDSADDR3= PAGEWIDTH | (OFFSIZE&&9); rREDLUT = 0xfdb97531;& /* 设置红绿蓝三色的颜色值*/rGREENLUT = 0xfdb97531; rBLUELUT = 0xfb73; rDITHMODE = 0x0; rDP1_2 = 0xa5a5; rDP4_7 = 0xba5da65; rDP3_5 = 0xa5a5f; rDP2_3 = 0xd6b; rDP5_7 = 0xeb7b5 rDP3_4 = 0x7 rDP4_5 = 0x7 rDP6_7 = 0x7 /* enable,8B_SNGL_SCAN,WDLY=16clk,WLH=16clk, CLKVAL=10*/ rLCDCON1 = (1)|(DISMODE&&5)|(WDLY&&8)|(WLH&&10)|(CLKVAL&&12); Delay(5000); LCD_BkLight(TRUE);&&&&& /* 开背光 */ LCD_DisplayOpen(TRUE);&& /* 打开LCD显示 */ }完成如上LCD驱动以后, 再设置相应的中断服务子程序(IS), &C/GU I就可以稳定地运行在&C/OS-II和目标平台之上了。3.4& &C/GUI配置文件参数的修改主要是LCDConf.h配置文件的修改,如果LCD选用320&240彩色,就要作如下修改LCDConf.h的内容: /*LCDConf.h*/ #ifndef LCDCONF_H #define LCDCONF_H #define LCD_XSIZE (320)&& /* LCD水平分辨率 */ #define LCD_YSIZE (240)&& /* LCD竖直分辨率 */ #define LCD_BITSPERPIXEL (8) #endif 另外,还涉及到LCD寄存器常量的设置等这里不一一详述。 到这里&c/GUI的移植基本完成。本文只介绍了&c/GUI结合LCD在基于S3C44B0X的&C/OS-II上的移植。如果涉及到输入设备键盘、鼠标以及触摸屏的移植还要编写相应的驱动程序和其相关参数的修改。 4& 结束语本文详细介绍了嵌入式图形用户界面在基于&C/OS-II目标平台上的移植过程,实际表明在具有图形界面的嵌入式系统的开发中,采用基于&C/OS-II的图形系统&c/GUI,移植简便、使用方便灵活,目前基于 &C/OS-II的&c/GUI系统已成功移植到了系统效率测试仪上,系统的电能参数(电流、电压、功率)可以实时采集和实时波形显示;参数设置以菜单、编辑框的形式实现,界面的切换以窗口的形式实现。充分利用了&c/GUI强大的图形功能,使人机界面更加丰富、友好。实践表明系统具有良好的实时性和稳定性。
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[嵌入式图形用户界面在s3c44box上的移植]网友评论
<div class="ds-thread" data-thread-key="39398" data-title="嵌入式图形用户界面在s3c44box上的移植" data-image="">基于S3C44BOX的嵌入式开发平台设计与实现--《中南大学》2005年硕士论文
基于S3C44BOX的嵌入式开发平台设计与实现
【摘要】:嵌入式系统是将先进的计算机技术、半导体技术和电子技术与各个行业的具体应用相结合后的产物。近年来,嵌入式产品已经成为IT产业的主流,越来越多的企业和研发机构都转向嵌入式系统的设计与应用上。
本课题的研究目的是采用软、硬件协同设计的研究方法,设计一套基于ARM微处理器的嵌入式开发平台,为应用程序开发者完成大部分的底层设计工作。论文首先描述了基于S3C44BOX开发板的硬件设计和实现过程,主要包括电源模块、MCU核心模块、存储器模块、各I/O接口模块如串行口和LCD等、通信接口模块、调试以及系统扩展接口模块等,分别给出了它们的硬件原理和连接方法,使用CPLD实现了多功能JTAG调试器,在SDT环境下完成了硬件调试工作;然后介绍嵌入式OS的移植工作,主要针对风河公司的VxWorks操作系统进行了研究与应用,定制了适用于S3C44BOX的BSP,并介绍了BootRom和VxWorks两种映像的生成和加载方法;嵌入式系统的特点在于与应用紧密相连,在论文的最后,将本平台应用到酒店客房控制系统中,给出其作为楼层机的应用程序实现方案。
整个平台在经过反复调试和测验后现已基本达到预期的效果,作为楼层机也正准备投入使用。
【关键词】:
【学位授予单位】:中南大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2005【分类号】:TP368.12【目录】:
第一章 绪论7-11
1.1 引言7
1.2 选题背景7-9
1.2.1 32位嵌入式系统简介8
1.2.2 国内研究现状8-9
1.3 研究内容与创新点9-10
1.4 论文结构10-11
第二章 硬件设计与调试11-27
2.1 系统硬件选型11-14
2.1.1 选择嵌入式处理器11-13
2.1.2 选择外围芯片13-14
2.2 硬件原理图设计14-22
2.2.1 电源电路14-15
2.2.2 系统核心电路15-16
2.2.3 存储器电路16-18
2.2.4 以太网接口电路18-20
2.2.5 串口与USB电路20
2.2.6 JTAG接口电路20-21
2.2.7 其它接口电路21-22
2.3 硬件PCB设计22-23
2.4 硬件调试23-27
2.4.1 制作JTAG调试器24-25
2.4.2 在SDT环境下的硬件调试25-27
第三章 VxWorks操作系统的移植27-42
3.1 嵌入式OS的选取27-28
3.2 VxWorks操作系统简介28-31
3.2.1 Tornado开发环境28-29
3.2.2 映像类型29-30
3.2.3 BSP简介30-31
3.3 定制 S3C44BOX的BSP31-38
3.3.1 与寄存器相关的修改32-33
3.3.2 异常入口的处理33-35
3.3.3 网络驱动的定制35-37
3.3.4 其它文件的修改37-38
3.4 BootRom映像的生成与加载38-40
3.5 VxWorks映像的生成与加载40-42
第四章 在酒店房控系统中的应用42-54
4.1 酒店房控系统简介42-46
4.1.1 酒店房控系统总体结构42-43
4.1.2 楼层机的嵌入式系统实现43-45
4.1.3 远距离通信的实现45-46
4.2 楼层机的通信程序设计46-53
4.2.1 VxWorks下串口程序开发分析47
4.2.2 VxWorks下网络程序开发分析47-48
4.2.3 楼层机通信程序的设计与实现48-53
4.3 意义和推广53-54
第五章 总结与展望54-55
参考文献55-57
附录1 硬件成品图57-58
攻读硕士期间论文发表情况及科研情况59
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王晓庆;[D];国防科学技术大学;2004年
武镜海;[D];清华大学;2005年
郝东;[D];华中科技大学;2006年
刘小念;[D];华中科技大学;2007年
梅佳希;[D];华中科技大学;2008年
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