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內容簡介: |
《单片机与嵌入式系统应用(2012月刊第2期·第12卷·总第134期)》主要内容包括:嵌入式软件跟踪调试技术的研究与设计、一种面向H.264视频编码器的SoC验证平台*、下一代互联网的信息物理融合发展综述、嵌入式分布系统中网络设备的时间同步、俄罗斯方块的结构化汇编语言程序设计等。
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目錄:
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专题论述
嵌入式软件跟踪调试技术的研究与设计
一种面向H.264视频编码器的SoC验证平台*
下一代互联网的信息物理融合发展综述
嵌入式分布系统中网络设备的时间同步
俄罗斯方块的结构化汇编语言程序设计
技术纵横
STM32的曼彻斯特编译码系统设计
AVR单片机的串口转FSK的通信模块设计
基于μCOS-Ⅱ的多窗口显示屏控制器设计
STM32F103VB的SD卡在应用编程设计
新器件新技术
基于IPv6的无线高原冻土监测系统*
ADS1298模拟前端的便携式生理信号采集系统
MC33035在直流无刷电机控制系统中的应用
MRF24J40的ZigBee网络分析及在电气监测中的应用
LD3320的嵌入式语音识别系统的应用
应用天地
基于MMS的即时报警系统设计
PIC16F877A的光伏并网发电装置设计
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內容試閱:
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跟踪信息发送机制采取跟踪接口函数中触发传输装置搬移数据。在传输控制单元,通过配置DMA总线,将全局跟踪信息缓存中的跟踪信息搬移至串口寄存器中。PC端接收装置从串口寄存器中取出数据,放人PC端解析单元缓存空间,通过跟踪信息递归解析机制,将不完整的跟踪信息解析为完整连续的跟踪信息。其中每个跟踪信息缓存区尾部都设置一个保护数据区,保护区长度为单条信息最大长度L。
该方案解决了跟踪信息丢失问题,在PC端解析显示单元对不连续码流进行解码。由于该机制在嵌入式跟踪缓存单元中采取物理连续存储数据方式,降低了跟踪软件对ARM系统资源的消耗,保证了在高速运行情况下跟踪系统对ARM处理器CPU的消耗尽可能低。从而避免在高速运行的系统中,由于跟踪系统占用大量CPU导致系统运行速率低。该方案适用于对ARM子系统运行速率要求较高的终端系统。
4.2 跟踪优化方案二
在嵌入式跟踪信息缓存单元申请一个全局跟踪信息环缓存空间,同时申请一组备份缓存。写指针冲突时,高级任务的跟踪信息被写人备份缓存中,当前跟踪源继续将其跟踪信息写入全局跟踪信息缓存。每次写完当前条跟踪信息,检查备份缓存中是否有数一一若有,则将其拷回至全局缓存中。该机制根据任务优先级高低来管理写指针,解决了写指针冲突导致跟踪信息不连续的问题。
在传输控制单元,通过配置DMA总线,设置发送目的地址及长度,将全局跟踪信息缓存中的跟踪信息搬移至串口寄存器中。PC端接收装置从串口寄存器中取出数据,放人PC端解析显示单元跟踪信息缓存区域,通过跟踪信息普通查询解析机制,将以X开头并以X结尾的完整跟踪信息解析出来。其中每个跟踪信息缓存区尾部都设置一个保护数据区,保护区长度为单条信息最大长度L。
……
P4
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