基于ARM LinuxQT的掌上多媒體系統的設計和實現
首先定制裁剪并移植了Linux2.6的內核,然后為使各硬件能正常工作編寫了鍵盤驅動、LCD驅動、觸摸屏驅動、音頻驅動、USB驅動等驅動。多功能掌上多媒體系統的正常工作首先是進入ARM-Linux操作系統,然后加載各個硬件的驅動程序并初始化各外圍設備,接著就進入基于QT/Embedded庫的Qtopia桌面系統編寫的GUI圖形界面程序的播放器,最后選擇要進行的操作。
對于Linux內核的移植首先要移植bootloader,系統采用的是VIVI,其功能包括:分區管理、參數管理、啟動Linux操作系統、文件系統管理、支持網絡、通過串口下載程序到Flash或者RAM等。建立嵌入式開發環境,使得能夠交叉編譯源代碼,對VIVI的源代碼進行交叉編譯,生成能在ARM Linux上運行的bin文件,通過開發板的JTAG口將其燒寫到開發板的Flash中。
對內核的移植首先要對內核進行修改MAKEFILE文件指定編譯器以及目標平臺,然后配置內核,交叉編譯生成內核鏡像,通過UART口(串口)下載到開發板上。移植相應的文件系統。文件系統中的文件是數據的集合,不僅包含著文件中的數據,而且還有文件系統的結構,所有Linux用戶和程序看到的文件、目錄、軟連接及文件保護信息等都存儲在其中。在設計過程中把文件系統設置為可讀寫,這樣操作性強一些,在投入到生產中的時候應該把文件系統設置為只讀的,這樣整個掌上多功能媒體播放器的操作系統就加載好了。
2.2 驅動程序的設計
本系統共涉及到鍵盤驅動、觸摸屏驅動、LCD驅動、音頻驅動和USB驅動等驅動。因為多媒體功能是本系統的重點,所以播放器部分很重要,這里主要介紹音頻驅動的編寫。
目前Linux下常用的音頻驅動程序主要有兩種類型:OSS(Open Sound System) 和ALSA。最早出現的Linux上的編程接口是OSS,它由一套完整的內核驅動程序模塊組成,可為大多數音頻芯片驅動提供統一的編程接口。在嵌入式系統中,對于特定的處理器(如本系統采用的S3C2410),可以按照OSS接口標準來編寫音頻驅動程序,以滿足Linux上的應用程序。OSS接口已經足夠簡單,需要完成的主要的工作就是對音頻設備(本系統采用的是Philips的UDA1314TS)的read,write和ioctl等操作。
系統音頻驅動主要是對UDA1314TS進行驅動編寫,包括對UDA1314TS的L3接口的控制。首先初始化I/O和UDA1 314芯片,然后申請兩個DMA(Direct Memory Access)通道用于音頻傳輸(音頻數據的發送和接收都通過一個先入先出的隊列FIFO,但是只靠FIFO要保證音頻的連續播放是很困難的,所以申請DMA通道來解決此問題)。OSS標準中由兩個最基本的音頻設備:混音器(Mixer)和數字信號處理器(DSP)又稱編解碼器,其中混音器主要用來控制輸入輸出音量的大小,只有open和release以及幾個接管OSS標準的iotcl。而DSF設備驅動的方法比較復雜,主要包括open、release、read、write、poll、ioctl。其中主要在write和read方法中實現音頻的播放和錄音。以播放音頻來說明DSP驅動程序的編寫,對應了驅動程序中的open和write方法,它們利用DMA實現了音頻的播放。在open中,首先判斷設備打開的方法:讀取、寫入和讀/寫,分別對應音頻的錄音、播放以及錄音同時回放,然后申請兩個與音頻DMA緩沖區相關的,在初始化DMA時要用到,最后程序可以根據設備打開模式的初始化S3C2410的工作模式,并清空所需的DMA緩沖區(在write方法被調用時創建)的數據結構,把它留給緩沖區創建。在這里,因為使用了兩個DMA音頻數據傳輸,DMA緩沖的建立發生在第一次調用wri te將音頻數據傳送到設備,而OSS驅動的調用者通常要在打開音頻設備時就期望獲得DMA緩沖的信息,然而因為緩沖尚未建立,會使得緩沖大小為0這個結果,解決辦法時在兩個與音頻DMA緩沖區相關的程序部分一定不能少了以下代碼:
if(!output_stream.bufferaudio_setup_buf(&out stream))
return-ENOMEM;
在Write方法中首先判斷設備文件打開的方式,具有write特性打開的設備才可以寫入,然后判斷是否沒有建立DMA緩沖區,若沒有,則通過audio_setup_buf()來創建,定義一個結構體(audio_stream_t)的指針如下:
2.3 Gu l程序的設計與播放器的實現
2.3.1 GUI程序的設計和實現
播放器的圖形界面在Qtopia視窗環境下運行,采用Qt/Embedded2.3.7作為底層圖形庫,用于生成用戶界面。QT是一個跨平臺的c++圖形用戶界面庫,Qt/Embedded是面向嵌入式系統的版本,其最大的特點就是使信號和槽用于對象間的通信,Qt的窗口部件有多個預定義的信號,槽是一個可以被調用處理特定信號的函數。Qt的窗口部件有多個預定義的槽,當一個特定事件發生的時候,一個信號被發射,對應感興趣的槽就會調用對應的相應函數。播放器界面主要包括主界面窗口、文件操作窗口、播放列表窗口。主界面窗口有一個顯示屏和一些控制按鈕,包括播放、暫停、快進、快退、下一首、上一首、音量調整以及播放進度條和播放時間顯示。文件操作窗口可以使用戶選擇要播放的文件。播放列表用來播放最近播放的五個多媒體文件。
2.3.2 播放器的實現
Linux下的播放器Mplayer是Linux上最優秀的多媒體播放器,它能夠使用眾多的編解碼器,支持多種輸出設備。可以播放市面上幾乎所有的音視頻格式。本系統選擇其作為播放器,對其進行優化和移植。進行的優化主要有:
(1)Mplayer在系統上運行的時候顏色會有偏差,因此編程校正Mplayer的色彩;
(2)Mplayer正常模式不能在FramBuffer的中間顯示,帶-fs的全屏參數播放后,只能將播放位置移到中間,并不放大,修改播放顯示位置,讓它和Nplayer圖形界面的調用相符合;
(3)編程實現播放時對鍵盤事件正常化;
(4)Mplayer采用的自帶的mp3lib浮點音頻解碼庫的解碼效率很低,在播放音頻時會很卡,通過采用使用定點運算的libmad音頻解碼庫替代原來的mp3lib庫進行音頻解碼;
(5)使用Mplayer的-input選項,通過FIFO從GUI向后端程序傳遞控制信息。通過優化后,對Mplayer交叉編譯,移植到系統上可以流暢地播放mp3等音頻文件以及mpeg-1、mpeg-2、avi等視頻格式。
2.4 影音錄制
影音錄制的系統框架見圖2。通過擴展用于視頻錄制的Philips的視頻解碼芯片SAA7113和ADI的JPEG壓縮芯片來實現。首先輸入的模擬視頻信號經過SAA7113轉換為數字信號,然后傳輸給ADI的JPEG壓縮芯片JPEG2000,壓縮為JPEG圖像信號,并通過擴展的總線接口傳輸到系統上。音頻信號則直接通過音頻輸入接口送到音頻解碼芯片,并轉化為數字信號進行編碼。編寫應用程序使傳到的音視頻數字信號一起轉化為Motion JPEG編碼的AVI格式的多媒體文件,并存入擴展的存儲設備(微硬盤或者MMC/SD卡),這樣就可以被Mplayer播放。
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