资料介绍
在μC/OS-II下,设计了一个通用的设备管理模型,称为通用驱动框架,通过该驱动框架,可以实现对硬件设备的统一、一致的管理,同时,也为上层应用程序提供了统一、一致的设备访问接口,并在以ARM7TDMI-S为核心的LPC2210微控制器开发板上给出了一例实现。
1、概述
在嵌入式应用系统中使用嵌入式操作系统可以提高应用系统的开发效率和提升嵌入式应用系统的稳定可靠性,因此,在嵌入式应用系统中使用嵌入式操作系统将成为嵌入式应用系统的设计主流[1]。μC/OS-II是由美国学者Labrosse设计的一个优秀的嵌入式实时操作系统[2],它是一个源码公开、可移植、可固化、可裁剪、占先式的实时多任务操作系统,目前已经得到广泛应用。
μC/OS-II提供了操作系统必须具备的基本功能,包括:任务管理、信号量管理、邮箱管理、消息队列管理、事件管理、时间管理、内存管理,但它不提供设备管理和文件系统管理,已有研究者对μC/OS-II进行了文件子系统功能扩展[3]。
在实际应用中,对系统设备的有效管理也是一个非常重要的任务,因此,需要对μC/OS-II进行扩展,以实现这一功能。本文为μC/OS-II设计了一个对系统设备进行统一管理的通用驱动框架,在此框架下,可以屏蔽系统硬件的差异,在无约束地发挥硬件能力的前提下,为上层应用提供了统一、一致的调用接口API,从而实现了对系统设备的有效管理。
2、μC/OS-II下通用驱动框架的基本模型
为了给上层应用提供统一、一致的系统设备调用接口,需要对上层应用程序对系统设备的访问操作进行抽象,在这方面,Unix系统和Linux系统做得比较成功[4][5]。本文借鉴了Unix及Linux系统的成功经验,同时考虑到嵌入式操作系统的特殊性,为μC/OS-II建立了如图1所示的通用驱动框架模型。在图1所示的通用驱动框架模型中,共包括三个层次:
(1)上层访问抽象接口层:在这一层,通过对设备访问操作的抽象,为上层应用提供了5个访问接口API:UDFOpen、UDFRead、UDFWrite、UDFIoctrl、UDFClose,分别用于打开设备、读设备、写设备、设备控制和关闭设备。
(图1 通用驱动框架模型)
(2)设备管理核心数据结构层:这是通用驱动框架的核心,在这一层,为系统中的每个硬件设备分配唯一的设备名,上层应用程序通过将设备名作为参数传递给UDFOpen函数实现对相应设备的核心管理数据结构的定位寻址,通过寻址,UDFOpen函数得到相应设备的核心管理数据结构,并定位到相应的设备驱动模块,获得相应硬件设备的操作函数表,再通过上层访问抽象接口层的其他接口函数UDFRead、UDFWrite、UDFIoctrl和UDFClose实现对设备的统一访问控制。
(3)硬件设备驱动模块层:这一层是硬件设备驱动模块功能的实现层,对各个硬件设备的驱动在相应的硬件设备驱动模块中完成。各个硬件设备驱动模块,原则上需要实现如下几个函数:devOpen、devRead、devWrite、devIoctrl和 devClose分别完成相应设备的打开、读、写、控制和关闭,当然,可以根据具体设备的特性,只实现5个驱动函数的其中一部分,例如,如果某设备不支持写操作,那么就不用实现devWrite函数。
下面,对该模型的工作原理进行简单描述:首先,在上层应用程序可以访问硬件设备之前,需要首先打开欲操作的设备,这可以通过调用“上层访问抽象接口层”的UDFOpen函数实现。上层应用程序将欲打开的设备的设备名传递给UDFOpen函数,UDFOpen函数通过该设备名从“设备管理核心数据结构”中得到相应设备的核心数据结构,进而得到相应设备的操作函数表,并调用设备驱动模块的devOpen函数对设备进行初始化,当完成相应设备的初始化后,UDFOpen函数返回给上层应用程序一个句柄,这个句柄是上层应用程序进行后续设备操作的基础。
现在假设上层应用程序需要从设备中读取数据,这是通过调用“上层访问抽象接口层”的UDFRead函数完成的:上层应用程序将UDFOpen函数返回的设备句柄和相关的读取参数传递给UDFRead函数,UDFRead函数通过该句柄从“设备管理核心数据结构”中得到相应设备的核心数据结构,进而得到相应设备的操作函数表,并调用设备驱动模块的devRead函数对设备进行读取操作,当完成读取操作后,将读取到的数据返回给上层应用程序。其它的操作如UDFWrite、UDFIoctrl和UDFClose是类似的。
1、概述
在嵌入式应用系统中使用嵌入式操作系统可以提高应用系统的开发效率和提升嵌入式应用系统的稳定可靠性,因此,在嵌入式应用系统中使用嵌入式操作系统将成为嵌入式应用系统的设计主流[1]。μC/OS-II是由美国学者Labrosse设计的一个优秀的嵌入式实时操作系统[2],它是一个源码公开、可移植、可固化、可裁剪、占先式的实时多任务操作系统,目前已经得到广泛应用。
μC/OS-II提供了操作系统必须具备的基本功能,包括:任务管理、信号量管理、邮箱管理、消息队列管理、事件管理、时间管理、内存管理,但它不提供设备管理和文件系统管理,已有研究者对μC/OS-II进行了文件子系统功能扩展[3]。
在实际应用中,对系统设备的有效管理也是一个非常重要的任务,因此,需要对μC/OS-II进行扩展,以实现这一功能。本文为μC/OS-II设计了一个对系统设备进行统一管理的通用驱动框架,在此框架下,可以屏蔽系统硬件的差异,在无约束地发挥硬件能力的前提下,为上层应用提供了统一、一致的调用接口API,从而实现了对系统设备的有效管理。
2、μC/OS-II下通用驱动框架的基本模型
为了给上层应用提供统一、一致的系统设备调用接口,需要对上层应用程序对系统设备的访问操作进行抽象,在这方面,Unix系统和Linux系统做得比较成功[4][5]。本文借鉴了Unix及Linux系统的成功经验,同时考虑到嵌入式操作系统的特殊性,为μC/OS-II建立了如图1所示的通用驱动框架模型。在图1所示的通用驱动框架模型中,共包括三个层次:
(1)上层访问抽象接口层:在这一层,通过对设备访问操作的抽象,为上层应用提供了5个访问接口API:UDFOpen、UDFRead、UDFWrite、UDFIoctrl、UDFClose,分别用于打开设备、读设备、写设备、设备控制和关闭设备。
(图1 通用驱动框架模型)
(2)设备管理核心数据结构层:这是通用驱动框架的核心,在这一层,为系统中的每个硬件设备分配唯一的设备名,上层应用程序通过将设备名作为参数传递给UDFOpen函数实现对相应设备的核心管理数据结构的定位寻址,通过寻址,UDFOpen函数得到相应设备的核心管理数据结构,并定位到相应的设备驱动模块,获得相应硬件设备的操作函数表,再通过上层访问抽象接口层的其他接口函数UDFRead、UDFWrite、UDFIoctrl和UDFClose实现对设备的统一访问控制。
(3)硬件设备驱动模块层:这一层是硬件设备驱动模块功能的实现层,对各个硬件设备的驱动在相应的硬件设备驱动模块中完成。各个硬件设备驱动模块,原则上需要实现如下几个函数:devOpen、devRead、devWrite、devIoctrl和 devClose分别完成相应设备的打开、读、写、控制和关闭,当然,可以根据具体设备的特性,只实现5个驱动函数的其中一部分,例如,如果某设备不支持写操作,那么就不用实现devWrite函数。
下面,对该模型的工作原理进行简单描述:首先,在上层应用程序可以访问硬件设备之前,需要首先打开欲操作的设备,这可以通过调用“上层访问抽象接口层”的UDFOpen函数实现。上层应用程序将欲打开的设备的设备名传递给UDFOpen函数,UDFOpen函数通过该设备名从“设备管理核心数据结构”中得到相应设备的核心数据结构,进而得到相应设备的操作函数表,并调用设备驱动模块的devOpen函数对设备进行初始化,当完成相应设备的初始化后,UDFOpen函数返回给上层应用程序一个句柄,这个句柄是上层应用程序进行后续设备操作的基础。
现在假设上层应用程序需要从设备中读取数据,这是通过调用“上层访问抽象接口层”的UDFRead函数完成的:上层应用程序将UDFOpen函数返回的设备句柄和相关的读取参数传递给UDFRead函数,UDFRead函数通过该句柄从“设备管理核心数据结构”中得到相应设备的核心数据结构,进而得到相应设备的操作函数表,并调用设备驱动模块的devRead函数对设备进行读取操作,当完成读取操作后,将读取到的数据返回给上层应用程序。其它的操作如UDFWrite、UDFIoctrl和UDFClose是类似的。
下载该资料的人也在下载
下载该资料的人还在阅读
更多 >
- μC/OS-II的多任务系统实时性解析 2次下载
- μC/OS-II 在Nios上的移植
- μC/OS-II在PC机上移植的设计与实现
- 基于μC/OS-II的无线调度策略分析与实现
- 基于uc/os-ii 的嵌入式GUI研究与应用
- 轻型PPP协议在μC/OS-II操作系统中的实现
- 嵌入式μC/OS-II在LPC2104上的移植及通信设计
- 基于μC/OS-II的文件系统设计
- 基于μC/OS-II 的配电室监控终端的研究
- 基于μC/OS-II 的CAN总线驱动程序设计
- μC OS-II 中扩充任务数的方法
- μC OS-II 在Nios 上的移植1
- 编写μC OS-II 实时内核下的串行驱动
- μC/OS-II 任务调度机制的改进
- 基于μC/OS-II的嵌入式音频系统设计
- 基于μC/OS-II和TMS320LF2407A实现集散式数据采集系统的设计 2186次阅读
- 基于AT91R40008芯片和μC/OS-II实现EPA交换机的设计 3463次阅读
- 基于MC9S12DP256芯片和μC/OS-II实现CCP软件的设计 2685次阅读
- 基于嵌入式工控模块和μC/OS-II实现车载状态监控系统的设计 1907次阅读
- 基于μC/OS-II操作系统实现在P89V51RD2微控制器上运行 747次阅读
- 基于μC/OS-II操作系统在SPCE061A上的移植优化研研究 779次阅读
- 基于μC/OS-II嵌入式系统开发中低功耗系统的设计 2984次阅读
- 51单片机对μC/OS-II实时操作系统的移植 2385次阅读
- LPC213X通过μC/OS-II的多种移植方案 621次阅读
- 浅论uC/OS-II 在电动车电池管理系统中的应用研究 1313次阅读
- μC/OS-II系统基础嵌入式开发编程教程 4370次阅读
- LPC2119简介 μC/OS-II在LPC2119上的移植 2705次阅读
- 车辆调度系统的整体设计 UC/OS-II的内核调度机理 1116次阅读
- 基于LPC2365和嵌入式μC/OS-II下的多串口通信编程方法教程 2089次阅读
- 用AndesCore N1033A-S处理器实现μC/OS-II的移植 3969次阅读
下载排行
本周
- 1电子电路原理第七版PDF电子教材免费下载
- 0.00 MB | 1490次下载 | 免费
- 2单片机典型实例介绍
- 18.19 MB | 92次下载 | 1 积分
- 3S7-200PLC编程实例详细资料
- 1.17 MB | 27次下载 | 1 积分
- 4笔记本电脑主板的元件识别和讲解说明
- 4.28 MB | 18次下载 | 4 积分
- 5开关电源原理及各功能电路详解
- 0.38 MB | 10次下载 | 免费
- 6基于AT89C2051/4051单片机编程器的实验
- 0.11 MB | 4次下载 | 免费
- 7蓝牙设备在嵌入式领域的广泛应用
- 0.63 MB | 3次下载 | 免费
- 89天练会电子电路识图
- 5.91 MB | 3次下载 | 免费
本月
- 1OrCAD10.5下载OrCAD10.5中文版软件
- 0.00 MB | 234313次下载 | 免费
- 2PADS 9.0 2009最新版 -下载
- 0.00 MB | 66304次下载 | 免费
- 3protel99下载protel99软件下载(中文版)
- 0.00 MB | 51209次下载 | 免费
- 4LabView 8.0 专业版下载 (3CD完整版)
- 0.00 MB | 51043次下载 | 免费
- 5555集成电路应用800例(新编版)
- 0.00 MB | 33562次下载 | 免费
- 6接口电路图大全
- 未知 | 30320次下载 | 免费
- 7Multisim 10下载Multisim 10 中文版
- 0.00 MB | 28588次下载 | 免费
- 8开关电源设计实例指南
- 未知 | 21539次下载 | 免费
总榜
- 1matlab软件下载入口
- 未知 | 935053次下载 | 免费
- 2protel99se软件下载(可英文版转中文版)
- 78.1 MB | 537791次下载 | 免费
- 3MATLAB 7.1 下载 (含软件介绍)
- 未知 | 420026次下载 | 免费
- 4OrCAD10.5下载OrCAD10.5中文版软件
- 0.00 MB | 234313次下载 | 免费
- 5Altium DXP2002下载入口
- 未知 | 233045次下载 | 免费
- 6电路仿真软件multisim 10.0免费下载
- 340992 | 191183次下载 | 免费
- 7十天学会AVR单片机与C语言视频教程 下载
- 158M | 183277次下载 | 免费
- 8proe5.0野火版下载(中文版免费下载)
- 未知 | 138039次下载 | 免费
评论
查看更多