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uclinux與lpc的結(jié)合:嵌入式系統(tǒng)的未來(lái) (uclinux lpc)

Uclinux與LPC的結(jié)合:嵌入式系統(tǒng)的未來(lái)

網(wǎng)站設(shè)計(jì)制作過(guò)程拒絕使用模板建站;使用PHP+MYSQL原生開(kāi)發(fā)可交付網(wǎng)站源代碼;符合網(wǎng)站優(yōu)化排名的后臺(tái)管理系統(tǒng);成都網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)站制作收費(fèi)合理;免費(fèi)進(jìn)行網(wǎng)站備案等企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)一條龍服務(wù).我們是一家持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)了十余年的創(chuàng)新互聯(lián)建站網(wǎng)站建設(shè)公司。

嵌入式系統(tǒng)是一種專(zhuān)門(mén)用來(lái)控制電子設(shè)備的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。它通常以芯片形式與外圍設(shè)備一起嵌入在其他設(shè)備中,如智能手機(jī)、汽車(chē)控制系統(tǒng)、家庭電器、醫(yī)療設(shè)備等。嵌入式系統(tǒng)具有極高的實(shí)時(shí)性、可靠性和穩(wěn)定性,對(duì)處理速度、功耗和資源利用等因素提出了嚴(yán)格的要求。在現(xiàn)代工業(yè)中,嵌入式系統(tǒng)的應(yīng)用已經(jīng)越來(lái)越廣泛,并且仍然在高速發(fā)展中。

在嵌入式系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)中,處理器和操作系統(tǒng)的選擇至關(guān)重要。早期的嵌入式系統(tǒng)使用簡(jiǎn)單、低成本的處理器,如8位微控制器,但這樣的處理器無(wú)法承載復(fù)雜的系統(tǒng)任務(wù)和多媒體內(nèi)容。隨著技術(shù)的進(jìn)步,32位處理器成為新一代嵌入式系統(tǒng)的首選。同時(shí),為了實(shí)現(xiàn)更高的性能和更大的靈活性,嵌入式系統(tǒng)也需要強(qiáng)大的操作系統(tǒng)支持,這就要求操作系統(tǒng)具備實(shí)時(shí)性、低功耗、小體積等特點(diǎn)。

在這方面,uclinux是一種非常適合嵌入式系統(tǒng)的操作系統(tǒng)。與傳統(tǒng)的Linux操作系統(tǒng)不同,uclinux可以運(yùn)行在不具備MMU(內(nèi)存管理單元)的處理器上,因此它可以用于更多的嵌入式系統(tǒng)。同時(shí),uclinux同樣具備強(qiáng)大的開(kāi)源軟件支持、實(shí)時(shí)性和穩(wěn)定性,這使其成為嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)中的首選之一。

另一方面,LPC(Low Pin Count)是一類(lèi)英飛凌公司開(kāi)發(fā)的低端32位單片機(jī)。LPC系列單片機(jī)采用ARM內(nèi)核,性能穩(wěn)定、功耗低,非常適合嵌入式系統(tǒng)。它們還具有豐富的外設(shè)接口和靈活的引腳分配,使開(kāi)發(fā)者可以靈活地將各種外設(shè)與單片機(jī)連接起來(lái)。這種低端單片機(jī)在許多方面都比高端處理器更具優(yōu)勢(shì),如低功耗、小型化、可靠性高等。

結(jié)合uclinux和LPC,可以實(shí)現(xiàn)更加優(yōu)秀的嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)。由于uclinux的內(nèi)核非常小巧,可以適應(yīng)LPC系列單片機(jī)的資源限制,并為其提供強(qiáng)大的操作系統(tǒng)支持。這樣,嵌入式系統(tǒng)可以更好地完成多種任務(wù)和應(yīng)用場(chǎng)景。在具體應(yīng)用中,uclinux和LPC可以結(jié)合使用的方式非常靈活。比如,在智能家居控制系統(tǒng)中,uclinux可以作為主控系統(tǒng),LPC則負(fù)責(zé)連接各種傳感器和調(diào)節(jié)器,實(shí)現(xiàn)智能控制與數(shù)據(jù)交互;在醫(yī)療設(shè)備中,LPC則可以作為實(shí)現(xiàn)高精度測(cè)量控制的控制器,uclinux則負(fù)責(zé)將數(shù)據(jù)交互到后臺(tái)管理系統(tǒng)中等。

uclinux與LPC的結(jié)合將會(huì)在嵌入式系統(tǒng)領(lǐng)域發(fā)揮很大的作用。這種結(jié)合將會(huì)使嵌入式系統(tǒng)具備更高的性能、更靈活的功能和更可靠的穩(wěn)定性,為各種應(yīng)用場(chǎng)景提供更強(qiáng)的支持。伴隨著科技的不斷發(fā)展,嵌入式系統(tǒng)將會(huì)在更多領(lǐng)域中得到應(yīng)用,為人們的生產(chǎn)和生活帶來(lái)更多便利和創(chuàng)新。

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基于FPGA的嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)的目錄

第1章概述

1.1EDA技術(shù)及其特征

1.1.1EDA技術(shù)基本概念

1.1.2EDA技術(shù)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)

1.1.3EDA技術(shù)的特征

1.1.4EDA的基本工具

1.2EDA技術(shù)的發(fā)展歷程

1.3FPGA與CPLD簡(jiǎn)介

1.3.1引言

1.3.2早期的PLD

1.3.3CPLD簡(jiǎn)介

1.3.4FPGA簡(jiǎn)介

1.3.5其他類(lèi)型的FPGA和PLD

1.3.6選擇CPLD還是FPGA?

1.4EDA技術(shù)中幾個(gè)重要的概念

第2章常用的FPGA與嵌入式系統(tǒng)器件

2.1PLD廠(chǎng)商概述

2.2Altera公司器件

2.2.1主流PLD產(chǎn)品

2.2.2主流FPGA產(chǎn)品

2.2.3FPGA配置芯片

2.2.4NoisⅡ軟處理器

2.3Xilinx公司器件

2.3.1主流PLD產(chǎn)品

2.3.2主流FPGA產(chǎn)品

2.4Lattice公司器件

2.4.1主流PLD產(chǎn)品

2.4.2主流FPGA產(chǎn)品

2.4.3數(shù)?;旌袭a(chǎn)品

2.5Actel公司器件

2.6QuickLogic公司器件

第3章硬件描述教程

3.1HDL的現(xiàn)狀與發(fā)展

3.1.1HDL發(fā)展?fàn)顩r

3.1.2幾種代表性的HDL語(yǔ)言

3.1.3各種HDL的體系結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)方法

3.1.4目前可取可行的策略和方式

3.1.5國(guó)內(nèi)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇

3.2Verilog語(yǔ)言

3.2.1Verilog語(yǔ)言要素

3.2.2Verilog表達(dá)式

3.2.3模塊

3.2.4延遲

3.2.5數(shù)據(jù)流描述方式

3.2.6結(jié)構(gòu)化描述友兄方式

3.2.7混合設(shè)計(jì)描述方式

3.2.8設(shè)計(jì)模擬

3.2.9行為描述方式

3.3VHDL

3.3.1VHDL的基本結(jié)構(gòu)

3.3.2VHDL的設(shè)計(jì)實(shí)體

3.3.3VHDL中的對(duì)象和數(shù)據(jù)類(lèi)型

3.3.4行為描述

3.3.5結(jié)構(gòu)描述

3.4Vetilog與VHDL比較

3.5HDL編程風(fēng)格

3.5.1文件頭和修訂列表

3.5.2命名規(guī)則

3.5.3HDL編碼指導(dǎo)

3.5.4Verilog編碼指導(dǎo)原則

3.5.5VHDL代碼指導(dǎo)原則

第4章FPGA設(shè)計(jì)工具介紹

4.1QuartusⅡ綜合IDE的使用

4.1.1頂層VHDL文件設(shè)計(jì)

4.1.2正弦信號(hào)數(shù)據(jù)ROM定制

4.2DSPBuilder設(shè)計(jì)向?qū)?/p>

4.2.1可控正弦信號(hào)發(fā)生器設(shè)計(jì)

4.2.2MATLAB窗口使用嵌入式邏輯分析儀SignalTapⅡ(自動(dòng)設(shè)計(jì)流程)

4.3使用ModelSim進(jìn)行設(shè)計(jì)仿真

4.3.1啟動(dòng)ModelSim

4.3.2建立仿真工程項(xiàng)目

4.3.3編輯仿真

4.3.4裝載仿真模塊和仿真庫(kù)

4.3.5執(zhí)行仿真

第5章FPGA與嵌入式系統(tǒng)

5.1嵌人式系統(tǒng)的定義與發(fā)展歷史

5.1.1現(xiàn)代計(jì)算機(jī)的技術(shù)發(fā)展

5.1.2嵌入式系統(tǒng)的定義與特點(diǎn)

5.1.3嵌入式系統(tǒng)的獨(dú)立發(fā)展道路

5.1.4嵌入式系統(tǒng)的兩種應(yīng)用模式

5.2嵌入式系統(tǒng)的基本特征

5.2.1嵌入式系統(tǒng)工業(yè)是不可壟斷的高度分散的工業(yè)

5.2.2嵌入式系統(tǒng)具有的產(chǎn)品特征

5.2.3嵌入式系統(tǒng)軟件的特征

5.2.4嵌入式系統(tǒng)需要專(zhuān)用開(kāi)發(fā)工具和環(huán)境

5.2.5嵌入式系統(tǒng)軟件需要RTOS開(kāi)發(fā)平臺(tái)

5.3嵌入式系統(tǒng)的基本組成

5.4嵌入式處理器的分類(lèi)

5.4.1嵌入式微處理器

5.4.2嵌入式微控制器

5.4.3嵌入式DSP處理器

5.4.4嵌入式片上系統(tǒng)

5.4.5RTOS

5.5FPGA在嵌入式系統(tǒng)中的地位和作用

5.5.1在FPGA中實(shí)現(xiàn)RISC處理簡(jiǎn)鏈器內(nèi)核

5.5.2在FPGA中實(shí)現(xiàn)高速DSP算法

5.5.3在FPGA中嵌入ASIC模塊

5.5.4在FPGA中實(shí)現(xiàn)數(shù)字IPCore

5.6基于FPGA的嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法

第6章IP內(nèi)核復(fù)用與SoC和SOPC

6.1IP內(nèi)核基本概念與現(xiàn)狀

6.1.1IP內(nèi)核基本概念

6.1.2IP內(nèi)核產(chǎn)業(yè)的三類(lèi)主體

6.1.3設(shè)計(jì)復(fù)用相關(guān)的組織

6.1.4IP內(nèi)核的現(xiàn)好咐襲狀

6.2Soc單片系統(tǒng)

6.2.1CoreConnect總線(xiàn)

6.2.2AMBA總線(xiàn)

6.2.3Wishbone總線(xiàn)

6.3SOPC及其技術(shù)

6.3.1基于FPGA嵌入IP硬核的SOPC系統(tǒng)

6.3.2基于FPGA嵌入IP軟核的SOPC系統(tǒng)

6.3.3基于HardCopy技術(shù)的SOPC系統(tǒng)

6.4基于FPGA和SOPC技術(shù)的處理器

6.5基于FPGA和SOPC技術(shù)的DSP

6.6FFTMegaCore核函數(shù)

6.6.1FFTMegaCore核函數(shù)簡(jiǎn)介

6.6.2FFTMegaCore核函數(shù)的應(yīng)用

6.6.3FFTMegaCore核函數(shù)規(guī)范

第7章簡(jiǎn)化RISCCPU設(shè)計(jì)

7.1RISCCPU結(jié)構(gòu)

7.1.1時(shí)鐘發(fā)生器

7.1.2指令寄存器

7.1.3累加器

7.1.4算術(shù)運(yùn)算器

7.1.5數(shù)據(jù)控制器

7.1.6地址多路器

7.1.7程序計(jì)數(shù)器

7.1.8狀態(tài)控制器

7.1.9外圍模塊

7.2RISCCPU尋址方式和指令系統(tǒng)

7.3RISCCPU模塊的調(diào)試

7.3.1RISCCPU模塊的前仿真

7.3.2RISCCPU模塊的綜合

7.3.3RISCCPU模塊的優(yōu)化與布局布線(xiàn)

第8章Nios嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)向?qū)?/p>

8.1Nios軟硬件開(kāi)發(fā)流程

8.2Nios硬件開(kāi)發(fā)流程

8.2.1新建SOPC設(shè)計(jì)項(xiàng)目

8.2.2基本SOPC系統(tǒng)介紹

8.2.3加入NiosCPUCore

8.2.4加入boot-monitor-rom

8.2.5加入U(xiǎn)ART

8.2.6加入Timer

8.2.7加入ButtonPIO

8.2.8加入LedPIO

8.2.9加入數(shù)碼管PIO

8.2.10加入Avalon三態(tài)總線(xiàn)橋

8.2.11加入SRAM

8.2.12加入Flash

8.2.13FlashROM鎖定地址

8.2.14調(diào)整所有存儲(chǔ)器的地址

8.3SOPC整體系統(tǒng)生成

8.4Nios硬件系統(tǒng)生成

8.4.1設(shè)置編譯SOlPC系統(tǒng)

8.4.2下載完成

8.5MicroC/OS-Ⅱ在NiOs上的移植

8.5.1MicroC/OS-Ⅱ簡(jiǎn)介

8.5.2MicroC/OS-Ⅱ的移植

8.5.3NioS處理器

8.5.4移植工作

8.5.5內(nèi)核測(cè)試

8.6Nios軟核處理器的uClinux的移植

8.6.1引導(dǎo)程序U—boOt的移植

8.6.2uClinux移植

第9章NiosⅡ與嵌入式操作系統(tǒng)移植

9.1NiosⅡ簡(jiǎn)介

9.1.1NiosⅡ處理器的特點(diǎn)

9.1.2NiosⅡ處理器的優(yōu)點(diǎn)

9.1.3NicsⅡ處理器的系統(tǒng)組成

9.2NiosⅡ快速入門(mén)

9.2.1建立NioSⅡ系統(tǒng)

9.2.2編寫(xiě)程序

9.2.3編譯整個(gè)項(xiàng)目

9.2.4下載與測(cè)試

9.3在NiosⅡ上運(yùn)行MicroC/OS-Ⅱ程序

9.3.1軟硬件要求

9.3.2軟硬件設(shè)計(jì)文件

9.3.3MicroC/OSⅡ工程設(shè)計(jì)

第10章PieoBlaze處理器IPCore的原理與應(yīng)用

10.1概述

10.2PicoBlaze原理與結(jié)構(gòu)分析

10.icoBlaze的指令集和調(diào)試器

10.4PicoBlaze的應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)

第11章FPGA在嵌入式系統(tǒng)應(yīng)用中的配置

11.1配置的基本概念

11.1.1FPGA配置的必要性

11.1.2FPGA配置種類(lèi)

11.1.3FPGA器件的配置方式和配置文件

11.2PS配置

11.2.1PS配置基本概念

11.2.2配置電路結(jié)構(gòu)和原理

11.2.3軟件設(shè)計(jì)

11.3采用單片機(jī)的配置方法

11.3.1PLD的配置原理

11.3.2用WINBOND78E58單片機(jī)配置PLD

11.4基于EPM7128的主動(dòng)和被動(dòng)配置

11.4.1時(shí)鐘驅(qū)動(dòng)模塊設(shè)計(jì)

11.4.2地址指針模塊

11.4.3移位寄存器模塊

11.4.4數(shù)據(jù)計(jì)數(shù)器模塊

11.4.5復(fù)位計(jì)數(shù)器模塊

11.4.6配置控制器模塊

第12章嵌入式系統(tǒng)FPGA同步設(shè)計(jì)

12.1建立時(shí)間與保持時(shí)間

12.2如何提高同步系統(tǒng)中的工作時(shí)鐘

12.2.1通過(guò)改變走線(xiàn)的方式來(lái)減小延時(shí)

12.2.2通過(guò)拆分組合邏輯的方法來(lái)減小延時(shí)

12.2.3不同時(shí)鐘域之間的同步

12.3FPGA內(nèi)部時(shí)鐘處理的常見(jiàn)設(shè)計(jì)方法

12.3.1倍頻

12.3.2分頻

12.3.3Xilinx器件、Altera器件對(duì)差分時(shí)鐘輸入的不同處理

12.4案例一:異步FIFO的設(shè)計(jì)

12.4.1異步FIFO的設(shè)計(jì)原理

12.4.2采用格雷碼進(jìn)行異步FIFO的設(shè)計(jì)

12.4.3異步FIFO的結(jié)構(gòu)組成

12.4.4異步FIFO的HDL實(shí)現(xiàn)

12.4.5異步FIFO的仿真與RTL級(jí)電路結(jié)構(gòu)

12.5案例二:交織器與反交織器的設(shè)計(jì)

12.5.1交織的基本思想

12.5.2矩陣轉(zhuǎn)置法交織

12.5.3采用F設(shè)計(jì)交織器

12.5.4影響交織器時(shí)鐘因素的探討

12.5.5交織器的mL實(shí)現(xiàn)

12.5.6交織器的仿真與RTL電路結(jié)構(gòu)

參考文獻(xiàn)

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標(biāo)題名稱(chēng):uclinux與lpc的結(jié)合:嵌入式系統(tǒng)的未來(lái) (uclinux lpc)
標(biāo)題網(wǎng)址:http://www.dlmjj.cn/article/cdcjeec.html