資料介紹
在μC/OS-II下,設(shè)計了一個通用的設(shè)備管理模型,稱為通用驅(qū)動框架,通過該驅(qū)動框架,可以實現(xiàn)對硬件設(shè)備的統(tǒng)一、一致的管理,同時,也為上層應(yīng)用程序提供了統(tǒng)一、一致的設(shè)備訪問接口,并在以ARM7TDMI-S為核心的LPC2210微控制器開發(fā)板上給出了一例實現(xiàn)。
1、概述
在嵌入式應(yīng)用系統(tǒng)中使用嵌入式操作系統(tǒng)可以提高應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)效率和提升嵌入式應(yīng)用系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠性,因此,在嵌入式應(yīng)用系統(tǒng)中使用嵌入式操作系統(tǒng)將成為嵌入式應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計主流[1]。μC/OS-II是由美國學者Labrosse設(shè)計的一個優(yōu)秀的嵌入式實時操作系統(tǒng)[2],它是一個源碼公開、可移植、可固化、可裁剪、占先式的實時多任務(wù)操作系統(tǒng),目前已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用。
μC/OS-II提供了操作系統(tǒng)必須具備的基本功能,包括:任務(wù)管理、信號量管理、郵箱管理、消息隊列管理、事件管理、時間管理、內(nèi)存管理,但它不提供設(shè)備管理和文件系統(tǒng)管理,已有研究者對μC/OS-II進行了文件子系統(tǒng)功能擴展[3]。
在實際應(yīng)用中,對系統(tǒng)設(shè)備的有效管理也是一個非常重要的任務(wù),因此,需要對μC/OS-II進行擴展,以實現(xiàn)這一功能。本文為μC/OS-II設(shè)計了一個對系統(tǒng)設(shè)備進行統(tǒng)一管理的通用驅(qū)動框架,在此框架下,可以屏蔽系統(tǒng)硬件的差異,在無約束地發(fā)揮硬件能力的前提下,為上層應(yīng)用提供了統(tǒng)一、一致的調(diào)用接口API,從而實現(xiàn)了對系統(tǒng)設(shè)備的有效管理。
2、μC/OS-II下通用驅(qū)動框架的基本模型
為了給上層應(yīng)用提供統(tǒng)一、一致的系統(tǒng)設(shè)備調(diào)用接口,需要對上層應(yīng)用程序?qū)ο到y(tǒng)設(shè)備的訪問操作進行抽象,在這方面,Unix系統(tǒng)和Linux系統(tǒng)做得比較成功[4][5]。本文借鑒了Unix及Linux系統(tǒng)的成功經(jīng)驗,同時考慮到嵌入式操作系統(tǒng)的特殊性,為μC/OS-II建立了如圖1所示的通用驅(qū)動框架模型。在圖1所示的通用驅(qū)動框架模型中,共包括三個層次:
?。?)上層訪問抽象接口層:在這一層,通過對設(shè)備訪問操作的抽象,為上層應(yīng)用提供了5個訪問接口API:UDFOpen、UDFRead、UDFWrite、UDFIoctrl、UDFClose,分別用于打開設(shè)備、讀設(shè)備、寫設(shè)備、設(shè)備控制和關(guān)閉設(shè)備。

?。▓D1 通用驅(qū)動框架模型)
?。?)設(shè)備管理核心數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)層:這是通用驅(qū)動框架的核心,在這一層,為系統(tǒng)中的每個硬件設(shè)備分配唯一的設(shè)備名,上層應(yīng)用程序通過將設(shè)備名作為參數(shù)傳遞給UDFOpen函數(shù)實現(xiàn)對相應(yīng)設(shè)備的核心管理數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的定位尋址,通過尋址,UDFOpen函數(shù)得到相應(yīng)設(shè)備的核心管理數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),并定位到相應(yīng)的設(shè)備驅(qū)動模塊,獲得相應(yīng)硬件設(shè)備的操作函數(shù)表,再通過上層訪問抽象接口層的其他接口函數(shù)UDFRead、UDFWrite、UDFIoctrl和UDFClose實現(xiàn)對設(shè)備的統(tǒng)一訪問控制。
?。?)硬件設(shè)備驅(qū)動模塊層:這一層是硬件設(shè)備驅(qū)動模塊功能的實現(xiàn)層,對各個硬件設(shè)備的驅(qū)動在相應(yīng)的硬件設(shè)備驅(qū)動模塊中完成。各個硬件設(shè)備驅(qū)動模塊,原則上需要實現(xiàn)如下幾個函數(shù):devOpen、devRead、devWrite、devIoctrl和 devClose分別完成相應(yīng)設(shè)備的打開、讀、寫、控制和關(guān)閉,當然,可以根據(jù)具體設(shè)備的特性,只實現(xiàn)5個驅(qū)動函數(shù)的其中一部分,例如,如果某設(shè)備不支持寫操作,那么就不用實現(xiàn)devWrite函數(shù)。
下面,對該模型的工作原理進行簡單描述:首先,在上層應(yīng)用程序可以訪問硬件設(shè)備之前,需要首先打開欲操作的設(shè)備,這可以通過調(diào)用“上層訪問抽象接口層”的UDFOpen函數(shù)實現(xiàn)。上層應(yīng)用程序?qū)⒂蜷_的設(shè)備的設(shè)備名傳遞給UDFOpen函數(shù),UDFOpen函數(shù)通過該設(shè)備名從“設(shè)備管理核心數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)”中得到相應(yīng)設(shè)備的核心數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),進而得到相應(yīng)設(shè)備的操作函數(shù)表,并調(diào)用設(shè)備驅(qū)動模塊的devOpen函數(shù)對設(shè)備進行初始化,當完成相應(yīng)設(shè)備的初始化后,UDFOpen函數(shù)返回給上層應(yīng)用程序一個句柄,這個句柄是上層應(yīng)用程序進行后續(xù)設(shè)備操作的基礎(chǔ)。
現(xiàn)在假設(shè)上層應(yīng)用程序需要從設(shè)備中讀取數(shù)據(jù),這是通過調(diào)用“上層訪問抽象接口層”的UDFRead函數(shù)完成的:上層應(yīng)用程序?qū)DFOpen函數(shù)返回的設(shè)備句柄和相關(guān)的讀取參數(shù)傳遞給UDFRead函數(shù),UDFRead函數(shù)通過該句柄從“設(shè)備管理核心數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)”中得到相應(yīng)設(shè)備的核心數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),進而得到相應(yīng)設(shè)備的操作函數(shù)表,并調(diào)用設(shè)備驅(qū)動模塊的devRead函數(shù)對設(shè)備進行讀取操作,當完成讀取操作后,將讀取到的數(shù)據(jù)返回給上層應(yīng)用程序。其它的操作如UDFWrite、UDFIoctrl和UDFClose是類似的。
1、概述
在嵌入式應(yīng)用系統(tǒng)中使用嵌入式操作系統(tǒng)可以提高應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)效率和提升嵌入式應(yīng)用系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠性,因此,在嵌入式應(yīng)用系統(tǒng)中使用嵌入式操作系統(tǒng)將成為嵌入式應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計主流[1]。μC/OS-II是由美國學者Labrosse設(shè)計的一個優(yōu)秀的嵌入式實時操作系統(tǒng)[2],它是一個源碼公開、可移植、可固化、可裁剪、占先式的實時多任務(wù)操作系統(tǒng),目前已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用。
μC/OS-II提供了操作系統(tǒng)必須具備的基本功能,包括:任務(wù)管理、信號量管理、郵箱管理、消息隊列管理、事件管理、時間管理、內(nèi)存管理,但它不提供設(shè)備管理和文件系統(tǒng)管理,已有研究者對μC/OS-II進行了文件子系統(tǒng)功能擴展[3]。
在實際應(yīng)用中,對系統(tǒng)設(shè)備的有效管理也是一個非常重要的任務(wù),因此,需要對μC/OS-II進行擴展,以實現(xiàn)這一功能。本文為μC/OS-II設(shè)計了一個對系統(tǒng)設(shè)備進行統(tǒng)一管理的通用驅(qū)動框架,在此框架下,可以屏蔽系統(tǒng)硬件的差異,在無約束地發(fā)揮硬件能力的前提下,為上層應(yīng)用提供了統(tǒng)一、一致的調(diào)用接口API,從而實現(xiàn)了對系統(tǒng)設(shè)備的有效管理。
2、μC/OS-II下通用驅(qū)動框架的基本模型
為了給上層應(yīng)用提供統(tǒng)一、一致的系統(tǒng)設(shè)備調(diào)用接口,需要對上層應(yīng)用程序?qū)ο到y(tǒng)設(shè)備的訪問操作進行抽象,在這方面,Unix系統(tǒng)和Linux系統(tǒng)做得比較成功[4][5]。本文借鑒了Unix及Linux系統(tǒng)的成功經(jīng)驗,同時考慮到嵌入式操作系統(tǒng)的特殊性,為μC/OS-II建立了如圖1所示的通用驅(qū)動框架模型。在圖1所示的通用驅(qū)動框架模型中,共包括三個層次:
?。?)上層訪問抽象接口層:在這一層,通過對設(shè)備訪問操作的抽象,為上層應(yīng)用提供了5個訪問接口API:UDFOpen、UDFRead、UDFWrite、UDFIoctrl、UDFClose,分別用于打開設(shè)備、讀設(shè)備、寫設(shè)備、設(shè)備控制和關(guān)閉設(shè)備。

?。▓D1 通用驅(qū)動框架模型)
?。?)設(shè)備管理核心數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)層:這是通用驅(qū)動框架的核心,在這一層,為系統(tǒng)中的每個硬件設(shè)備分配唯一的設(shè)備名,上層應(yīng)用程序通過將設(shè)備名作為參數(shù)傳遞給UDFOpen函數(shù)實現(xiàn)對相應(yīng)設(shè)備的核心管理數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的定位尋址,通過尋址,UDFOpen函數(shù)得到相應(yīng)設(shè)備的核心管理數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),并定位到相應(yīng)的設(shè)備驅(qū)動模塊,獲得相應(yīng)硬件設(shè)備的操作函數(shù)表,再通過上層訪問抽象接口層的其他接口函數(shù)UDFRead、UDFWrite、UDFIoctrl和UDFClose實現(xiàn)對設(shè)備的統(tǒng)一訪問控制。
?。?)硬件設(shè)備驅(qū)動模塊層:這一層是硬件設(shè)備驅(qū)動模塊功能的實現(xiàn)層,對各個硬件設(shè)備的驅(qū)動在相應(yīng)的硬件設(shè)備驅(qū)動模塊中完成。各個硬件設(shè)備驅(qū)動模塊,原則上需要實現(xiàn)如下幾個函數(shù):devOpen、devRead、devWrite、devIoctrl和 devClose分別完成相應(yīng)設(shè)備的打開、讀、寫、控制和關(guān)閉,當然,可以根據(jù)具體設(shè)備的特性,只實現(xiàn)5個驅(qū)動函數(shù)的其中一部分,例如,如果某設(shè)備不支持寫操作,那么就不用實現(xiàn)devWrite函數(shù)。
下面,對該模型的工作原理進行簡單描述:首先,在上層應(yīng)用程序可以訪問硬件設(shè)備之前,需要首先打開欲操作的設(shè)備,這可以通過調(diào)用“上層訪問抽象接口層”的UDFOpen函數(shù)實現(xiàn)。上層應(yīng)用程序?qū)⒂蜷_的設(shè)備的設(shè)備名傳遞給UDFOpen函數(shù),UDFOpen函數(shù)通過該設(shè)備名從“設(shè)備管理核心數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)”中得到相應(yīng)設(shè)備的核心數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),進而得到相應(yīng)設(shè)備的操作函數(shù)表,并調(diào)用設(shè)備驅(qū)動模塊的devOpen函數(shù)對設(shè)備進行初始化,當完成相應(yīng)設(shè)備的初始化后,UDFOpen函數(shù)返回給上層應(yīng)用程序一個句柄,這個句柄是上層應(yīng)用程序進行后續(xù)設(shè)備操作的基礎(chǔ)。
現(xiàn)在假設(shè)上層應(yīng)用程序需要從設(shè)備中讀取數(shù)據(jù),這是通過調(diào)用“上層訪問抽象接口層”的UDFRead函數(shù)完成的:上層應(yīng)用程序?qū)DFOpen函數(shù)返回的設(shè)備句柄和相關(guān)的讀取參數(shù)傳遞給UDFRead函數(shù),UDFRead函數(shù)通過該句柄從“設(shè)備管理核心數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)”中得到相應(yīng)設(shè)備的核心數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),進而得到相應(yīng)設(shè)備的操作函數(shù)表,并調(diào)用設(shè)備驅(qū)動模塊的devRead函數(shù)對設(shè)備進行讀取操作,當完成讀取操作后,將讀取到的數(shù)據(jù)返回給上層應(yīng)用程序。其它的操作如UDFWrite、UDFIoctrl和UDFClose是類似的。
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