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        基于S3C2440和Windows CE5.0的嵌入式設備休眠喚醒技術研究

        作者: 時間:2010-10-22 來源:網絡 收藏

        2 基于外部中斷的
         正如之前提到的,在OALCPUPoweroff里,系統進入前,正確設置外部中斷,才能夠CPU。正確設置喚醒中斷源,有3個要點:
         (1)把對應的GPIO設置為中斷功能;
         (2)明確外部中斷觸發條件,如將某種喚醒使用的中斷源所對應的IO接到一個按鍵上,需要通過按下按鍵實現喚醒,需要明確當按下這個按鍵時,IO接口上的電平會如何變化;
          (3)根據按鍵按下時IO電平的變化條件設置EXTINTn寄存器。當按下按鍵時,IO口上的電平會發生從高到低的變化,那么就設置對應的EXTINTn,使得中斷觸發條件為Falling edge triggered即下降沿觸發。
          通過如下代碼實現了通過按鍵K1、K2的外部中斷喚醒方式:
          ; 6. Setting Wakeup External Interrupt(EINT0,1,2) Mode
           ldr r0, =vGPIOBASE
           ldr r1, =0x5566//按鍵K1,K2(EINT0,EINT2)
           str r1, [r0, #oGPFCON]
           ldr r1, =0x82
           str r1, [r0, #oEXTINT0]
         此段代碼,首先設置了外部中斷0和外部中斷2的中斷功能,接著設置了中斷的觸發方式:下降沿觸發方式。
         當 CE操作系統在基于的智能巡檢分析診斷儀完全啟動后,按下“掛起”鍵,待屏幕顯示消失后,開始實驗。
         實驗一:按下按鍵K1,使系統立即重新啟動,重新進入 CE操作系統;
         實驗二:按下按鍵K2,使系統立即重新啟動,重新進入 CE操作系統;
        實驗結果表明:即按即啟,沒有延遲,達到了外部中斷-按鍵喚醒系統的理想效果。
        3 基于RTC中斷的喚醒
         內部RTC模塊結構框圖如圖2所示。RTC模塊的有3種功能:產生時鐘滴答、實時計時和作為系統的觸發喚醒器[4]。RTC模塊可以在處理器的掉電模式或普通模式在設定時間(由BCD數據給出)和當前時間相同時發生報警。在普通模式下,ALM INT(報警中斷)處于激活狀態。在掉電模式下, PMWKUP (電源管理喚醒信號)與ALM INT一起處于報警狀態[5]。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/151411.htm

        相關的寄存器有RTCCON、RTCALM和ALMSEC等,設置代碼如下:
        ldr r0,=vRTCBASE ;;;RTC alarm
        ldr r1,=0x01
        str r1,[r0,#oRTCCON]
        ldr r1,=0x41
        str r1,[r0,#oRTCALM]
        ldr r1,=0x10 ;;10s喚醒
        str r1,[r0,#oALMSEC]
         此段代碼,首先設置RTC控制的可用,然后設置RTC報警中斷中,秒中斷可用,因為本文以喚醒時間10 s為例,所以僅用到了秒級中斷,最后設定喚醒時間10 s。
        當Windows CE操作系統在基于的智能巡檢分析診斷儀完全啟動后,按下“掛起”鍵,在“掛起”動作的實現代碼中設置串口打印語句,顯示“Start”標志,在系統被喚醒時設置串口打印語句,顯示“End”標志,通過DNW軟件,觀察串口打印信息,記錄“Start”和“End”之間的用時,即為喚醒時間,10次實驗結果可知平均用時10.04 s,與預計用時10.0 s的相對誤差為0.4%,在工程應用上,基本達到操作要求。
        過程后期,在確認相應設置正確的前提下,系統仍無法正常喚醒,在重新分析整個流程設計和代碼實現后,發現在S3C2440的官方BSP(板級支持包)中存在一個BUG:系統休眠時保存數據的虛擬地址設置錯誤,SLEEPDATA_BASE_VIRTUAL設置為0xAC028000,而此處和Bootloader中的SLEEPDATA_BASE_PHYSICAL 都設定為0x30028000。根據地址映射表里面的設置是:DCD 0x80000000, 0x30000000, 64; 32 MB DRAM BANK 6,因此虛擬地址是0xA0028000。將虛擬地址修改后,即可正常喚醒。
        本文通過深入分析休眠喚醒過程,在基于S3C2440和Windows的平臺上分別通過外部中斷喚醒和RTC中斷喚醒兩種方法實現了休眠喚醒。文中所述的原理和方法不僅適用于上述指定的硬件平臺,還適用于其他使用Windows CE操作系統的硬件平臺。應用表明,這兩種方法實現了不同情況下的喚醒,達到了理想的效果,該儀器工作穩定,性能良好,已進入小規模量產階段。
        參考文獻
        [1] 張煒,韓進.低功耗系統的分析與應用[J].計算機系統應用,2009(11):109:113.
        [2] KATZ D,GENTILE R. 低功耗實現的方方面面[J]. 電子產品世界,2009(1):63-66.
        [3] Samsung Electronics,Samsung 2440A datasheet,2004.
        [4] 田澤.嵌入式開發與應用[M]. 北京:北京航空航天大學出版社,2004:22-24.
        [5] 田澤,曹慶年,劉天時,等. 嵌入式處理器S3C2440 Windows CE的RTC模塊驅動設計與實現[J]. 計算機應用與軟件,2007(3):31-33.

        linux操作系統文章專題:linux操作系統詳解(linux不再難懂)

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