嵌入式大作业
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2015 嵌入式大作业
一、叙述JTAG接口在嵌入式开发中的作用。
JTAG是一种国际标准测试协议主要用于芯片内部测试,JTAG
接口的主要作用如下所述:
它最初用来对电路和芯片进行边界扫描测定,它的基本原理是在器件内部定义一个测试是访问口( Test Access Port),通过JTAG专用的测试工具对器件内部节点进行测试。通过电路的边界扫描测试技术,用具有边界扫描功能
的芯片构成的印制板电路,可通过相应的测试设备检测芯片功能,检测电路连接的正确性同时检测它是否有预定的逻辑功能,从而对这块印制电路进行故障检测和故障定位。
JTAG接口可以对目标板进行测试,还可以对目标板系统的存储单元编程,经常通过JTAG接口直接烧写嵌入式系统Flash存储器。
JTAG的引脚定义
1. TCK为TAP提供一个独立基本的时钟信号,TAP的所有操
作都是通过这个时钟信号来驱动的。
2. TMS用来控制TAP状态机的转换,通过TMS新号可以控制TAP在
不同的状态间转换,TMS信号在TCK信号的上升沿有效。
3. TDI是数据输入的接口,所有输入到特定寄存器的数据都要通过TDI
一位一位串行输出。
4. TDO 数据输出的接口所有从特定寄存器输出的数据都要通过TDC
一位一位串行输出。
5. TRST可以用来对TAPController 进行复位,该信号线可选,TMS
也可以对其进行复位。
6. VTREF接口信号电平参考电压一般直接接V(supply),这
个可以用来确定ARM勺JTAG的接口逻辑电平。
7. RTCK可选项,由目标端反馈给仿真器的时钟信号,用来同步TCK
信号的产生,不使用时直接接地。
8. System Reset 可选项,与目标板上的系统复位信号相连,可以直接
对目标系统复位,同时可以检测目标系统的复位情况,为了防止误触发应在目标端加上适当的上位电阻。
9. USER IN用户自定义输入,可以接到一个IO口上,用来接收上位
机的控制。
10. USER OUT用户自定义输出,可以接到一个IO口上,用来向上位
机反馈一个状态。
二、叙述嵌入式平台的搭建过程,以linux 为例。
1) 一: 建立宿主机开发环境建立交叉编译的环境即在宿主机上安装与开发板相应的编译器及库函数,以便能够在宿主机上应用开发工具编
译在目标板上运行的Linux 引导程序,内核,文件系统和应用程序交叉编译:在特殊的环境下,把嵌入式程序代码编译成不同
的CPU所对应的机器代码。
开发时使用宿主机上的交叉编译,汇编及链接工具形成可执行的二进制代码(该代码只能在开发板上执行) ,然后下载到开发板上运行
2) 下载和安装arm-Linux-gcc 编译工具链
下载最新的arm-Linux-gcc 并解压至当前目录下在系统配置文件
profile 中设置环境变量方法:直接在profile 文件中加入搜索路径立即使新的环境变量生效:运行source 命令,检查是否将路径加入到path ,测试是否安装成功,
编译程序,测试交叉工具链
3) 配置超级终端minicom minicom 是宿主机与目标板进行通信的终
端:在宿主机Linux 终端中输入:minicom-s 或输入minicom
然后按ctrl+A+O 对超级终端minicom 进行配置,再选择串口并
配置串口,最后保存即可
4) 建立数据共享服务:NFS服务是Linux系统中经常使用的数据文
件共享服务
5) 编译嵌入式系统内核:内核配置,建立依存关系,建立内核
6) 制作文件系统三、给出现今有哪些用于嵌入式开发的芯片名称,他们分是哪
些公司的产品?体系结构是什么?
1) 基于32位RISC微处理器芯片的ARM7系列,ARM9系列,
ARM9E系列,ARM10E系列都是ARM公司的产品,arm9以
上的体系结构是哈佛总线体系结构以下的是冯。诺依曼体系。
2) TI公司的DSP处理器内核是哈佛总线体系结构。
3) PowerPC公司的芯片,基于RISC结构,是哈佛总线体系结
构。
4) MIPS公司的芯片,基于RISC结构,是哈佛总线体系结构。
四、现今较流行的嵌入式操作系统有哪些?
①VxWork
②
Linux
③卩C/OS- n
④windows CE
⑤Android
五、PXA270嵌入式开发板的接口有哪些?
全双工异步串行口和硬件流控制串行口,10M 标准以太网接口10M/100M标准以太网接口,USB接口,红外通讯口,音频接口,存储卡口,视频和触摸屏接口摄像头接口,RTC时钟接口,调试接口,下载接口,电源接口。
六、请写出Nor Flash 和Nand Flash 的区别。
Flash是一种非易失闪存,它具有和ROM H样的掉电后数据
不会丢失的特性。它主要分为Nor Flash 和Nand Flash
他们的主要区别如下所示:
七、冯。诺依曼架构与哈佛架构的区别。
他们的主要区别是计算机的存储结构和总线连接形式不同。
在冯•诺依曼的结构中,存储器内部的数据存储空间和程序
存储空间是合在一起的,他们共享存储器总线,即数据和指令在同一条总线上通过时分复用的方式进行传输,这种结构
在高速运行时,不能达到同时取指令和取操作数的目的从而形成传输过程的瓶颈。
在哈佛总线体系结构的芯片内部,数据存储空间和程序存储空间是分开的,所以哈佛总线体系在指令执行时可以同时存取指令(来自程序空间)和取操作数(来自数据空间),因此具有更高的执行效率,修正的哈佛总线结构还可以在程序空间和数据空间之间相互传送数据。(目前大多数DSP 和
ARM9以上的嵌入式系统微处理器内核都采用哈佛总线体系结构而ARM7采用的则是冯•诺依曼结构)
八、单周期3 级流水的情况下,第10 个指令周期时,第几条指令执行结束?
三级流水读取指令过程:
⑴ 取指从存储器装载一条指令
⑵ 译码识别将要被执行的指令
⑶ 执行处理指令并将结果写会寄存器
故ARM S在执行第1条指令的同时对第2条指令进行译码,并将第3条指令从存储器中取出。所以,ARM7流水线只有在取第
10 条指令时,第7 条指令才算完成执行。
九、下面是linux 下的一个简单的设备驱动程序,写出linux 设备驱动常用的数据结构,同时阅读下面代码,请给出测试程序中的每条语句加以注释。
设备驱动程序Keypad.c 的源代码: