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        基于ARM和Linux通用工控平臺設計與實現

        作者: 時間:2012-04-10 來源:網絡 收藏

        4 硬件平臺結構

        根據上述對AT91RM9200最小系統及各外圍部件的設計,最終構成以AT91RM9200微處理器為硬件核心的通用工控硬件平臺,如圖1所示。

        基于ARM和Linux通用工控平臺設計與實現
        圖1 通用硬件結構

        通用工控軟件平臺設計

        1 基于硬件平臺搭建操作系統

        -開發環境搭建

        建立以嵌入式為操作系統的的開發環境和在Windows下安裝虛擬機Linux環境的軟件的開發環境,嵌入式Linux內核編譯、應用程序編譯都在該虛擬機完成。為了提高開發效率,以虛擬機中安裝的Linux為服務器,通過Windows客戶端使用Telnet或SSH登錄服務器,服務器可自由在客戶端中下載必需的開發工具及軟件,調試應用程序時,可以先在PC的Linux環境下進行模擬,然后通過DEBUG調試串口下載在目標平臺下。這種開發環境的優點是只需要一臺計算機就可以真實的模擬Linux,具體過程如圖2所示。

        基于ARM和Linux通用工控平臺設計與實現
        圖2 開發環境

        交叉編譯

        交叉編譯就是在一個平臺上生成另一個平臺上的可執行代碼。所謂平臺,實際上包含兩個概念:體系結構及操作系統。根據上述建立的開發環境,目標平臺是基于體系結構的運行嵌入式Linux操作系統,而開發編譯環境是基于PC中虛擬機上的Linux操作系統。若在目標平臺上運行程序,則須在PC開發環境下對代碼進行交叉編譯以適應目標平臺。

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


        關鍵詞: ARM Linux 工控平臺

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