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    基于ARM7核處理器VxWorks系統BSP設計

    時間:2023-02-20 22:36:47 電子通信論文 我要投稿
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    基于ARM7核處理器VxWorks系統BSP設計

      摘要:該文主要介紹了SAMSUNG公司的基于ARM7TDMI核S3C4510B微處理器,并詳細介紹了利用該處理器所設計的嵌入式系統以及VxWorks操作系統下BSP(BoardSupportedPackage)的開發。
      關鍵詞:ARM7TDMIS3C4510BVxWorksBSP
      
      1介紹
      
      S3C4510B是三星公司推出的針對嵌入式應用的16/32位嵌入式處理器,該微控制器專為以太網通信系統的集線器和路由器而設計,具有低成本和高性能的特點,S3C4510B中內置了ARM公司設計的16/32位ARM7TDMI處理器,可以執行32位的ARM指令,也可執行16位的THUMB指令,并集成了多種外圍部件,主要有:
      
      ●時鐘頻率50MHz
      
      ●內核/IO電壓3.3V
      
      ●8KB的Cache/SRAM
      
      ●一個10/100Mbps以太網控制器,MII接口
      
      ●兩個HDLC通道,每個通道可支持10Mbps
      
      ●兩個UART通道
      
      ●兩個DMA通道
      
      ●兩個32位定時/計數器
      
      ●18個可編程I/O口
      
      ●中斷控制器,支持21個中斷源,包括4個外部中斷
      
      ●支持SDRAM,EDODRAM,SRAM,Flash等
      
      ●具有擴展外部總線
      
      ●JTAG接口,支持軟件開發,硬件調試
      
      S3C4510B支持目前常用的嵌入式操作系統,如VxWorks、pSoS、ucLinux等,本文將主要介紹VxWorks操作系統下的軟件開發。
      
      ARM7TDMI是ARM家族通用的一款32位微處理器,它主要為用戶提供了高性能、低價格解決方案。
      
      ARM7TDMI具有三級流水線的32位RISC處理器,處理器結構為馮·諾依曼Load/Store。該CPU具有兩種指令集,即ARM和Thumb指令集。ARM指令集是32位,它可以利用CPU最大性能;而Thumb指令集則是16位指令集。
      
      ARM7TDMI內核方塊圖如圖1所示。
      
      
      2系統硬件圖
      
      該系統主要以S3C4510B為核心,外圍集成了以太網卡、SDRAM、FLASH、UART以及HDLC等。圖2是以S3C4510B為核心的最小系統設計圖。
      
      SDRAM選用HY57V653220(8Mbyte)、兩片FLASH分別為AM29F040(存放bootrom)和T28F160BT(作為文件系統用)。
      
      3VxWorks操作系統下BSP構建
      
      在完成板上基本硬件的測試后,下面我就開始對vxWorks操作系統下BSP進行開發,開發前需要做一些準備工作,如準備開發工具等。
      
      ①開發工具用的是Tornado2.2forARM;
      
      ②參考資料有BSPKit、S3C4510BDataSheet;
      
      ③參考Tornado2.2forARM下自帶的wrSBCArm7BSP;
      
      ④燒寫程序采用編程器。
      
      通常在開發BSP的時候,我們需要在Tornado原帶BSP目錄下找一個與我們所用的處理器相同或相近。與BSP相關的文件有:romInit.s、sysAlib.s、bootInit.c、
      
      
      
      bootConfig.c、sysLib.c、config.h、configNet.h、makefile以及與我們硬件相關的,如串口sysSerial.c等。由于篇幅所限,具體的文件作用在此就不說了。下面主要根據S3C4510B來闡述一下BSP開發步驟。
      
      (1)拷貝BSP
      
      將wrSBCArm7BSP拷貝一份并命名為4510BSP,接下來的工作就是修改該目錄下的文件,從而得到自己的BSP。
      
      (2)修改MakeFile文件
      
      修改4510BSP目錄下的makefile文件,修改如下幾行:
      
      TARGET_DIR=4510BSP#changedbycaiyang
      
      VENDOR=CAI#changedbycaiyang
      
      BOARD=MyArmBoard#changedbycaiyang
      
      ROM_TEXT_ADRS=01000000#ROMentryaddress
      
      ROM_WARM_ADRS=01000004#ROMwarmentryaddress
      
      ROM_SIZE=00080000#numberofbytesofROMspace
      
      RAM_LOW_ADRS=00006000#RAMtext/dataaddress(bootrom)
      
      RAM_HIGH_ADRS=00486000#RAMtext/dataaddress(bootrom)
      
      MACH_EXTRA=
      
      注解:ROM_TEXT_ADRS:BOOTROM的入口地址。對大多數板來說,這就是ROM地址區的首地址,然而也有的硬件配置使用ROM起始的一部分地址區作為復位向量,因此需要根據此設置偏移量作為它的地址。這個偏移量因CPU結構而定。
      
      ROM_WARM_ADRS:BOOTROM熱啟動入口地址。它通常位于固定的ROM_TEXT_ADRS+4的地方。當需要熱啟動時,sysLib.c文件中sysToMonitor()函數代碼明確的跳轉到ROM_WARM_ADRS地址處開始執行。
      
      ROM_SIZE:ROM實際大小。
      
      RAM_LOW_ADRS:裝載Vxworks的地址。
      
      RAM_HIGH_ADRS:將BootRomImage拷貝到RAM的目的地址。
      
      注意:RAM_LOW_ADRS和RAM_HIGH_ADRS都是絕對地址,通常位于DRAM起始地址的偏移量處,該偏移量取決于CPU結構,這需要參考VxWorks內存分布。對于ARM的內存分布請看圖3,從圖3可以看出RAM_LOW_ADRS在DRAM+0x1000處。這些地址對于S3C4510B來說都應該是重映射后的地址。
      
      (3)修改config.h文件
      
      主要是修改ROM_BASE_ADRS、ROM_TEXT_ADRS、ROM_SIZE、RAM_LOW_ADRS、RAM_HIGH_ADRS和undef掉不需要的部分。注意這些應該和makefile文件中設置的一致。
      
      (4)修改romInit.s文件
      
      CPU一上電就開始執行romInit()函數,因此在romInit.s代碼段中它必須是第一個函數。對于熱啟動,處理器將會執行romInit()加上4后的代碼(具體參考sysLib.c中的sysToMonitor()函數)。更多的硬件初始化在sysLib.c中sysHwInit()函數中,romInit()的工作就是做較少的初始化并把控制權交給romStart()(在bootInit.c文件)。
      
      在S3C4510B處理器中,romInit.s文件主要做了以下幾個工作:
      
      ①禁止CPU中斷并切換到SVC32模式;
      
      ②禁止中斷控制器;
      
      ③初始化SYSCFG、EXTDBWTH、ROMCON0、ROMCON1、DRAMCON0等寄存器,同時初始化了FLASH、SDRAM、DM9008等外圍設備;
      
      ④將FLASH的內容拷貝到SDRAM中;
      
      ⑤改變FLASH和SDRAM的基地址,將SDRAM基地址改為0;
      
      ⑥初始化堆棧指針;
      
      ⑦跳轉到C程序romStart()函數中。
      
      在這里,只需要修改SYSCFG、EXTDBWTH、ROMCON0、ROMCON1、DRAMCON0等寄存器來設置FLASH、SDRAM、DM9008的基地址和大小即可。這需要根據板上的配置來修改,修改的內容在wrSbcArm7.h文件中。
      
      
      
      
      BSP基本部分就已經修改完成,至于bootInit.c和bootConfig.c文件,我們一般不需要修改它,只是在調試過程中為了方便調試,可以將他們拷貝到BSP目錄下,然后修改makefile文件,在makefile文件中添加如下兩句。
      
      BOOTCONFIG=bootConfig.c
      
      BOOTINIT=bootInit.c
      
      (5)利用tsfs(targetserverfilesystem)下載
      
      要利用tsfs下載VxWorks,首先需要配置以下內容:
      
      ①在config.h文件中添加如下內容
      
      /*Serialportconfiguration*/
      
      #defineINCLUDE_SERIAL
      
      #undefNUM_TTY
      
      #defineNUM_TTYN_SIO_CHANNELS
      
      #undefCONSOLE_TTY
      
      #defineCONSOLE_TTY0
      
      #undefCONSOLE_BAUD_RATE
      
      #defineCONSOLE_BAUD_RATE38400
      
      /***WDB***/
      
      #ifdefSERIAL_DEBUG
      
      #defineWDB_NO_BAUD_AUTO_CONFIG
      
      #undefWDB_COMM_TYPE
      
      #undefWDB_TTY_BAUD
      
      #undefWDB_TTY_CHANNEL
      
      #undefWDB_TTY_DEV_NAME
      
      #defineWDB_COMM_TYPEWDB_COMM_SERIAL/*WDBinSerialmode*/
      
      #defineWDB_TTY_BAUD38400/*BaudrateforWDBConnection*/
      
      #defineWDB_TTY_CHANNEL1/*COMPORT#2*/
      
      #defineWDB_TTY_DEV_NAME"/tyCo/1"/*defaultTYCODRV_5_2devicename*/
      
      #endif/*SERIAL_DEBUG*/
      
      /*tsfsaddedbycaiyang*/
      
      #defineINCLUDE_TSFS_BOOT
      
      并修改引導行為
      
      #defineDEFAULT_BOOT_LINE\par"tsfs(0,0)host:vxWorksf=8h=169.254.72.67e=169.254.72.68u=caiyangpw=caiyang"
      
      注:串口1用來顯示引導信息,相當于PC機中的顯示器,串口2用來下載VxWorks和調試。同時串口2波特率不能太高,經測試115200好像不行。
      
      ②配置targetserver
      
      啟動Tornado開發環境,選擇Tool->targetserver菜單。在下拉菜單中選“targetserverfilesystem”并選中EnableFileSystem,然后目錄指向Vxworks所在的地方。同時注意要把TornadoRegistry打開,這樣配置完后點擊Launch按鈕即可連接成功,此后就可以通過串口2下載VxWorks和調試。
      
      
      
      一般情況下,我們首先調試好BSP,然后在調試網卡。所以在調試網卡前,我們需要用串口來下載VxWorks映像。
      
      至此,我們的BSP就開發完成。
      
      4結論
      
      在沒有調試BSP的硬件工具如仿真器的時候,我們只能通過點燈或者串口輸出來定位程序執行的正確性。這大大增加了調試
      
      
      
      難度和進程。對于BSP開發,一般需要從一個模板來修改。BSP開發的正確性直接影響到VxWorks系統運行的穩定性。
      
      

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