uC/OS-II在ARM系统上的移植和实现

发布者:等风来88888最新更新时间:2021-05-17 来源: eefocus关键字:OS-II  ARM系统  移植 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

0 引言


在开发嵌入式系统时,一般选择基于ARM 和uC/ OS - II 的嵌入式开发平台,因为ARM 微处理器具有处理速度快、超低功耗、价格低廉、应用前景广泛等优点[1 ] . 将uC/ OS - II 移植到ARM 系统之后,可以充分结合两者的优势. 如果一个程序在一个环境里能工作,我们经常希望能将它移植到另一个编译系统、处理器或者操作系统上,这就是移植技术.移植技术可以使一种特定的技术在更加广泛的范围使用,使软件使用更加灵活,不局限于某一条件.uC/OS - II 是由Jean J . Labrosse 先生编写的完整的可移植、固化、裁剪的占先式实时多任务内核.uC/ OS - II 的源代码完全开放,这是其他商业实时内核无法比拟的[2 ] . 它是针对嵌入式应用设计的,在设计之初就充分考虑了可移植性,它的大部分源代码都是用高可移植性的ANSIC 编写的[3 ] . uC/ OS - II可以移植到从8 位到64 位的不同类型、不同规模的嵌入式系统,并能在大部分的8 位、16 位、32 位、甚至64 位的微处理器和DSP 上运行. 由于uC/ OS - II是一个实时操作系统,所以如果将它嵌入到ARM处理器上,就能够进一步简化ARM系统的开发.



1 uC/ OS - II 的移植


uC/OS - II 的文件系统结构包括核心代码部分、设置代码部分、与处理器相关的移植代码部分[4 ] . 结构如图1 所示.其中最上边的软件应用层是uC/ OS - II 上的代码. 核心代码部分包括7 个源代码文件和1 个头文件. 功能分别是内核管理、事件管理、消息队列管理、存储管理、消息管理、信号量处理、任务调度和定时管理. 设置代码部分包括2 个头文件,用来配置事件控制块的数目以及是否包含消息管理相关代码. 而与处理器相关的移植代码部分则是进行移植过程中需要更改的部分,包括1 个头文件OS CPU. H ,1 个汇编文件OS CPU A. S 和1 个C 代码文件.实际上将uC/ OS - II 移植到ARM 处理器上,需要完成的工作主要是以下三个与体系结构相关的文件:OS CPU. H ,OS CPU. C 以及OS CPU A. S[5 ] .


1. 1 OS CPU. H 的移植


文件OS CPU. H 中包括了用# define 语句定义的与处理器相关的常数、宏以及类型. 移植时主要修改的内容有:与编译器相关的数据类型的设定;用#define 语句定义2 个宏开关中断;根据堆栈的方向定义OS STK GROWTH等.


在将uC/ OS - II 移植到ARM 处理器上时,首先进行基本配置和数据类型定义. 重新定义数据类型是为了增加代码的可移植性,因为不同的编译器所提供的同一数据类型的数据长度并不相同,例如int型,在有的编译器中是16 位,而在另外一些编译器中则是32 位. 所以,为了便于移植,需要重新定义数据类型,如INT32U 代表无符号32 位整型. typedefunsigned int INT8U ,就是定义一个8 位的无符号整型数据类型. 其次就是对ARM 处理器相关宏进行定义,如ARM处理器中的退出临界区和进入临界区的宏定义,退出临界区宏定义[5 ] : # define OS EXITCRITICAL () ARMDisable Int ( ) / / 关中断,进入临界区宏定义# define OS ENTER CRITICAL ( ) AR2MEnableInt () / / 开中断. 最后就是堆栈增长方向的设定. 当进行函数调用时,入口参数和返回地址一般都会保存在当前任务的堆栈中,编译器的编译选项和由此生成的堆栈指令就会决定堆栈的增长方向[6 ] ,定义为# define OS STK GROWTH 1.



1. 2 OS CPU. C 的移植


OS CPU. C 的移植包括任务堆栈初始化和相应函数的实现. 在这里,共有6 个函数:OSTaskStkInit( ) , OSSTaskCreateHook ( ) , OSTaskDelHook ( ) , OS2TaskSwHook( ) ,OSTaskStatHook ( ) , OSTimeTickHook () . 其中后面的5 个HOOK函数又称为钩子函数,主要是用来对uC/ OS - II 进行功能扩展. 这些函数为用户定义函数,由操作系统调用相应的HOOK函数去执行,在一般情况下,他们都没有代码,所以实现为空函数即可. 而函数OSTaskStkInit ( ) 对堆栈进行初始化,在ARM 系统中,任务堆栈空间由高到低依次为PC ,LR ,R12 ,R11 , ⋯,R1 ,R0 ,CPSR ,SPSR. 在进行堆栈初始化以后,OSTaskStkInit ( ) 返回新的堆栈栈顶指针.


1. 3 OS CPU A. S 的移植


OS CPU A. S 文件的移植需要对处理器的寄存器进行操作,所以必须用汇编语言来编写. 这个文件的实现集中体现了所要移植到处理器的体系结构和uC/ OS - II 的移植原理[6 ] . 它包括4 个子函数:OSStartHighRdy() , OSCtxSw() , OSIntCtxSw() ,OSTick2ISR() . 其中难点在于OSIntCtxSw() 和OSTickISR() 函数的实现,因为这两个函数的实现与移植者的移植思路以及相关硬件定时器、中断寄存器的设置有关.在实际的移植工作中,这两处也是比较容易出错的地方.


OSIntCtxSw( ) 函数由OSIntExit ( ) 函数调用,而OSIntExit () 函数又由OSTickISR() 调用. OSIntCtxSw()函数最重要的作用就是它完成在中断ISR 中直接进行任务切换,从而提高了实时响应的速度. 它发生的时机是在ISR 执行到OSIntExit ( ) 时,如果发现有高优先级的任务因为等待time tick 的到来获得了执行• 7 2 • 第4 期李学桥等:uC/ OS - II 在ARM系统上的移植与实现的条件,就可以马上被调度执行,而不用返回被中断的那个任务之后再进行任务切换. 实现OSIntCtxSw() 的方法大致也有两种情况[7 ] :一是通过调整SP 堆栈指针的方法,根据所用的编译器对于函数嵌套的处理,通过精确计算出所需要调整的SP 位置来使得进入中断时所作的保护现场的工作可以被重用. 二是设置需要切换标志位的方法,在OSIntCtxSw( ) 里面不发生切换,而是设置一个需要切换的标志,等函数嵌套从进入OSIntExit ( ) = > OS ENTER CRITI2CAL() = > OSIntCtxSw( ) = > OS EXIT CRITICAL() = > OSIntExit ( ) 退出后,再根据标志位来判断是否需要进行中断级的任务切换.


其次是对OSTickISR() 修改.OSTickISR() 首先在被中断任务堆栈中保存CPU 寄存器的值,然后调用OSIntEnter () . 随后调用OSTimeTick() ,检查所有处于延时等待状态的任务,判断是否有延时结束就绪的任务. 最后调用OSIntExit ( ) . 如果在中断中(或其他嵌套的中断) 有更高优先级的任务就绪,并且当前中断为中断嵌套的最后一层,OSIntExit ( ) 将进行任务调度. 如果进行了任务调度,OSIntExit () 将不再返回调用者,而是用新任务的堆栈中的寄存器数值恢复CPU 现场,然后实现任务切换. 如果当前中断不是中断嵌套的最后一层,或中断中没有改变任务的就绪状态, OSIntExit ( ) 将返回调用者OSTickISR ( ) ,OSTickISR() 返回被中断的任务. 最后就是退出临界区和进入临界区函数. 进入临界区时,必须关闭中断,用ARMDisableInt () 函数实现. 在退出临界区的时候恢复原来的中断状态,通过ARMEnableInt ( ) 函数来实现[7 ] . 至于进行任务级上下文切换,则是由汇编子程序OSCtxSw 实现.


2 在ARM系统上的实现


以跑马灯和数码管为例,说明uC/ OS - II 的移植过程:跑马灯是4 个小灯轮流变明变暗,很方便看出效果. 跑马灯在日常中使用很多,比如状态栏跑马灯、文字跑马灯、图片跑马灯、单片机跑马灯等[8 ] . 本文采用的是单片机跑马灯. 实现单片机跑马灯的程序中,只有地址口为低电平(接地) 时,发光管才会亮. 所以只要循环控制地址口的各个引脚的电平高低变化就可使LED 循环点亮:首先是全不亮,接着第1 个灯亮,第2 个灯亮,第3 个灯亮,第4 个灯亮,第5 个灯亮,最后所有的灯一起亮.


笔者使用6 个共阳极LED 数码管来实现在7 段数码管上循环显示0~9 ,A~F 字符. 每个显示位的段选线与一个8 位并行口线对应相连,只要在显示位上的段选线上保持段码电平不变,则该位就能保持相应的显示字符. 这里的8 位并行口可以直接采用并行I/ O 口,也可以采用串入/ 并出的移位寄存器或是其他具有三态功能的锁存器等. 当采用动态显示接口时,在多位LED 显示时,为了简化电路,降低成本,将所有位的段选线并联在一起,由一个8 位I/ O口控制. 而共阴(或共阳) 极公共端分别由相应的I/ O 线控制,实现各位的分时选通. 由于各个数码管是共用同一个段码输出口分时轮流通电的,从而大大简化了硬件线路,降低了成本.


对于数码管的实现分为3 个步骤:


1) 制作LED 字符与码段对应表


2) 扫描控制


3 ( (U8 3 ) 0x02000006) = 0x3E; / 3 使能第一个数码管


3) 段码输出


( (U8 3 ) 0x02000004) = seg7table[0 ] ;


根据上面的LED 字符与码段对应表,控制相应的数字进行输出. 数码管扫描控制地址为0x02000006 ,8 位访问,比如Bit0 控制数码管0 ,并且低电平有效,Bit5 控制数码管5 ,低电平有效,数码管显示试验系统中采用的是动态显示接口,其中数码管扫描控制地址为0x02000006 ,位0 —5 分别对应一个数码管,将其中每位清0 来选择相应的数码管;地址0x02000004 为数码管的数据寄存器,控制数码管的段码输出.


3 多任务应用程序


uC/OS - II 的移植及跑马灯和数码管的实现如下[9 ] :首先是C 语言入口函数Main (所有C 程序的入口) . 它里面包括调用函数ARMTargetInit () 初始化ARM处理器,调用OSInit ( ) 进行uC/ OS - II 操作系统初始化,然后调用OSTaskCreate ( ) 函数创建任务TaskLED 和TaskSEG,最后调用ARMTargetStart () 函数启动时钟节拍中断,并且调用OSStart ( ) 启动系统任务调度,由于在程序当中使用for ( ; ;) ,这是一个永无止境的回路,所以装置可以一直进行下去,直到关闭装置.


void Main(void)


{ARMTargetInit () ;


uHALr printf (″uC/ OS - II # n″) ;


OSInit () ;


Sem1 = OSSemCreate(0) ;


Sem2 = OSSemCreate(1) ;


OSTaskCreate(TaskLED , (void 3 ) &IdLED , (OS STK 3 )


&StackLED[ STACKSIZE - 1 ] , 5) ;


OSTaskCreate(TaskSEG, (void 3 ) &IdSEG, (OS STK 3 )


&StackSEG[ STACKSIZE - 1 ] , 6) ;


ARMTargetStart () ;OSStart () ;


return ;}


4 结语


使用创建好的模板Temp 新建一个工程Temp ,并将模板中的Core 和Assemble 文件夹中的文件加入到工程Temp 中. 1) 新建一个文件Temp. c ,并将其添加到Temp 工程的App 文件夹中. 2) 打开Temp. c文件,添加两个任务,它们的任务处理函数分别为TaskLED() 和TaskSEG() . 3) 在TaskLED( ) 函数中每隔50 个时钟节拍使所有跑马灯闪烁一次(即按顺序亮,然后全亮,最后全灭,顺序循环) . 4) 在TaskSEG() 函数中每隔50 个时钟节拍切换一次数码管显示(循环从0~F 显示) . 5) 编译工程Temp ,如果出错,则进行修改后再编译. 6) 将Temp 下载并运行,看结果. 正确的结果是将每隔1/ 2 s 切换一次数码管显示,每隔1/ 2 s使所有跑马灯闪烁一次. 经持续了2 h试验,没有出现错误,跑马灯和数码管正常运转,结果证明移植成功.


关键字:OS-II  ARM系统  移植 引用地址:uC/OS-II在ARM系统上的移植和实现

上一篇:采用ARM的电子系统设计
下一篇:基于MCU+FPGA的LED大屏幕控制系统的设计

推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 14:35

讨论移植51程序到430上时需要注意那些问题(2)
鉴于目前较多数新用户之前是有学习过8051或者是用过8051单片机的经验。在应用到一些外部电路驱动程序要移植到MSP430单片机上使用时,我们需要注意那些的问题。我希望通过这个首贴来引出一个咱们有共同性的话题,希望有这方面体验的网友进来分享一下你们对这个话题的见解。 以下我草草也发表几句,非常不全面也未经整理...不足之处请各位补上。 【关于IO模拟控制程序的移植】 比如一些芯片驱动程序包,要移植到430上来。此时我们要注意一些事项,在8051单片机的结构中是没有方向寄存器的。而MSP430单片机中就有PxDIR方向寄存器和输入/输出寄存器 PxOUT/PxIN。由于51通用型单片机一般没有硬件SPI、IIC外设,此时很多
[单片机]
μC/OS-II系统在AVM处理器上的移植
μC/OS-II功能强大,支持56个用户任务,其内核为占先式,支持信号量、邮箱、消息队列等多种常用的进程间通信机制,现已成功应用到众多商业嵌入式系统中,是一个成熟稳定的实时内核。与大多商用RTOS不同的是,μC/OS-II公开所有的源代码,90%的代码使用标准的ANSI C语言书写,程序可读性强、移植性好;同时它可免费获得,即使商业应用也只收取少量的许可费用。因此,对μC/OS-II实时操作系统的学习研究、开发、应用具有重要意义。 Samsung S3C44B0X微处理器是三星公司专为手持设备和其它嵌入式应用提供的高性价比的微控制器解决方案。它使用ARM公司的16位/32位RISC结构,内核是ARM7TDMI,工作在66MHz,
[单片机]
u-boot2010.03 移植篇(一) 建立编译目标
移植篇(一)-----修改Makefile,生成编译目标---S3C6410 ---------------------------------------------------------- 使用环境 PC: Centos5.4 kernel: 3.0.1 corss: arm-linux-gcc 4.4.1 arm: s3c6410 uboot: uboot-2010-03 ---------------------------------------------------------- 开始教程之前.你需要下载源码,解压....此处略过千万行~~源码为uboot2010.03这个..别整错了.错了
[单片机]
3D打印的医学憧憬:私人订制人体器官移植
    有关统计数据显示,我国每年150万器官衰竭患者中,仅有一万余人能得到器官移植,更多的人只能在等待配体的过程中病情恶化甚至离世。如果3D打印能够解决这项难题,无疑将成为最受市场关注的焦点。然而,生物信息处理、高精度打印机等是目前3D生物打印面临的最大瓶颈,解决这一系列难题,尚需时日。   随着近年来全球不断掀起的“3D打印热”,先行者们的好奇心已不满足于打印一些玩具摆件、塑料杯子等常规物品,他们将目光投向了想象空间更为广阔的生物医学领域。   尽管3D打印在生物医学市场前景广阔,但生物数据处理、合适的生物材料、打印设备研发以及打印后的活体组织存活等四大技术性问题,是当前科研工作者面临的“最难啃的骨头”。   北京工业大
[医疗电子]
嵌入式实时操作系统μC/OS-II下的多串口通信编程方法
本文介绍了以LPC2365为核心处理器、嵌入式实时操作系统μC/OS-II下的多串口通信编程方法。对于固定长度的短字节帧数据,通过设置合适的字节触发深度,一次中断完成数据接收任务;对于变长的长字节帧数据,则通过多次中断和等待延时的方法判断数据稳定并完成帧数据的接收;对于大量数据的接收和发送采用建立FIFO数据队列的方法。 通过这些措施较好地完成了多串口较大数据量的通信任务。 国产某掠海恒高硬体拖靶在拖曳飞行时,需要将自身的各种参数通过无线链路实时上传至拖曳母机,同时实时接收拖曳母机的遥控指令完成相应的动作。拖靶自身的参数包括:开关高控状态、 蓄电池 电压 、无线电高度表值、飞行高度装定值、垂向加速度值、舵翼角、温度值、普通
[单片机]
嵌入式实时操作<font color='red'>系统</font>μC/<font color='red'>OS-II</font>下的多串口通信编程方法
stm32f105vc移植FreeRTOS小型操作系统
一、建立必要的stm32开发工程 1、FreeRTOS文件夹下存放的是整个FreeRTOS系统的 source文件夹。 FreeRTOS已经存放在云盘了。也可以通过官网下载。 二、添加相应的文件 1、list.c queue.c task.c位于source根目录下; 2、Port.c和portmacro.c是硬件接口层,位于FreeRTOS\Source\portable\RVDS\ARM_CM3文件夹下; 3、heap4.c为内存管理文件,位于FreeRTOS/Source/portable/MemMang下; 三、添加头文件路径 1、...\FreeRTOS\Source\portable\RVDS\
[单片机]
stm32f105vc<font color='red'>移植</font>FreeRTOS小型操作<font color='red'>系统</font>
移植ucgui到s3c2410十大步
1.编写驱动,主要为Lcd驱动和触摸屏驱动: lcd驱动实现画点函数LCD2410_SetPixel(x,y,c)。对dm2410实验板上的lcd,左上为原点(0,0) 触摸屏驱动计算出触摸屏的坐标(x,y),对dm2410实验板上的触摸屏,左下为原点,但不一定是(0,0) 2.触摸屏校准: 测出左下最小坐标minX,minY和右上最大坐标maxX,maxY 如下填写GUITouchConf.h: #define GUI_TOUCH_AD_LEFT minX #define GUI_TOUCH_AD_TOP maxY #define GUI_TOUCH_AD_RIGHT maxX #define GUI_TOUCH_AD_BO
[单片机]
触摸屏的移植(s3c2410)
触摸屏驱动的名称: dev/mounse0 我们看一下/proc/devices # cat /proc/devices Character devices: 6 lp 7 vcs 10 misc 13 input 29 fb 90 mtd 查看触摸屏: cat /proc/interrupts 53: 596 s3c-ext eth0 60: 1 s3c-ext s3c-mci 70: 28 s3c-uart0 s3c2410-uart 71: 832 s3c-uart0 s3c2410-uart 79: 16 s3c-
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐

最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved