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供视频信号输入接口,并进行一些压缩前的预处理以提高压缩比。运动预测补偿单元:根据mpeg推荐的bma算法进行图像的运动预测补偿压缩。dct/量化单元:为每幅图像的宏块进行dct和逆dct变换,然后再依据试验得到的量化矩阵对dct系数进行量化。vlc和熵编码单元:对量化后的dct直流系数进行dpcm编码,以及对量化后的dct交流系数进行变长编码,最后再对交直流系数进行熵编码。 系统cpu部分及其它多路视频数据压缩以后,需要输入到cpu中打包,以发送到网络上。cpu选取三星公司的32位risc芯片s3c4510, 该芯片是专为嵌入式以太网应用开发的,内核为arm7tdmi,支持高代码密度的thumb指令集。通过其外设i2c总线,可以控制前端的视频采集、压缩模块芯片的工作模式,如可以设置视频解码器解码时的亮度、色度、饱和度控制寄存器,s3c4510支持uart,外接上rs-232口后,可以将视频服务器与主机相连以进行主机与服务器的数据交换。s3c4510支持10m、100m单工和双工模式的以太网传输。在单工模式下,它支持csma/cd协议,在双工模式下,支持ieee 802.3的mac层。因此还需给s3
,具有完整的tcp/ip协议栈,以及标准丰富的api。由于它的很多核心代码都为没有被mmu的处理器重新编写过,对标准linux庞大的应用程序库和驱动程序库作了删改,所以它的内核要比常规的linux 内核小很多;uclinux包含linux常用的api和小于512k的内核及相关的工具,总代码只有900k左右,但同时保留了常规linux 操作系统绝大多数的优点。 2 基于arm的硬件平台 嵌入式领域32位处理器以arm公司的arm核最为流行,本文以samsung公司的arm7tdmi芯片s3c4510为处理器开发板为硬件平台,开发板上与s3c4510相关的部分主要集成了如下器件: (2m+512k)b 的flash,其中at29c010a为512b作为bootloader,一片sst49vf160为1m×16bitflash; 16mb 的dram,由两片4m×16bits的hy57v641620提供 ; 16mb 的sram,由m-systems的新一代闪存盘doc2000构成; ethernet接口; arm jtag 接口。 开发板上与s3c4510相关部分功能框图如图
浏览器,都可以访问家庭网络的服务器,在html页面上通过点击控件按钮来实现视频工具的自动下载,和所要求视频文件的自动播放,从而可以显示多个摄像头中的视频信息。 远程维护:当homenetserver的后台数据库需要维护,或者家庭网络中设备的html描述文件有了更新,甚至系统的网络管理系统需要升级为新版本时,管理员都可以通过internet远程对家庭网络中的服务器做维护和更新。 本文采用的系统总体设计框图如图1所是。基于这些基本要求和嵌入式系统自身资源有限的特点,系统处理器选择了三星的s3c4510芯片,并对其进行外围电路扩展如图2所示。 图1系统总体设计框图 图2处理芯片的外围扩展电路方框图 其中,flash/rom用于存储家庭网关中的嵌入式操作系统、http服务器、cgi网关程序、家庭网络服务器以及各种服务所需的文件系统。整个家庭网关软件平台存储在flash中,系统启动时,将从flash中运行引导程序,解压操作系统并将其移入sdram中。 ethernet:s3c4510内部集成了网络控制接口,并提供专用于网络通信的dma通道。通过ethernet模块,
决了这种架构的嵌入式系统的启动、初始化、操作系统内核的固化和引导等问题。本文简略说明arm-μclinux嵌入式系统的硬件平台和软件平台;描述系统引导程序bootloader的设计,阐述设计时考虑的因素和需解决的技术难点,给出一套可行的引导程序流程;针对μclinux内核的引导程序,说明μclinux内核的加载和初始化过程。 1 系统组成 典型的arm嵌入式系统硬件平台一般包括一个以arm为内核的处理器、存储器和必要的外部接口与设备。在本系统中,采用内嵌arm7tdmi的samsung公司的s3c4510处理器,存储器使用2mb的flash和16mb的sdram,外部接口除了用于下载和通信的串口,还配备了一个以太网接口,以支持s3c4510的网络功能。 软件平台由以下部分组成:系统引导程序、嵌入式操作系统内核、文件系统。系统引导程序通常也称为bootloader,代码量虽少,但是作用非常大,相当于pc上的bios,负责将操作系统内核固化到flash中和系统初始化工作,然后将系统控制权交给操作系统。嵌入式操作系统内核是嵌入式系统加电运行后的管理平台,负责实时性任务和多任务的管理。arm7tdmi
ned *)0x3ff5008) #define io_pcon (*(volatile unsigned *)0x3ff5004) #define sja_mod (0x2700000) #define sja_cmr (0x2700004) ………………… #define sja_canrxb7 (0x270006c) #define sja_canrxb8 (0x2700070) 因为在我们的系统中,对sja1000的读写是采用的部分模拟时序的方式,所以用到了s3c4510的io端口。下面对sja1000地址的定义进行分析。因为uclinux运行的时候,采用的是32位方式,即两个相邻地址间相隔4个字节,而在sja1000内部的地址间的间隔只有1个字节。虽然可以对s3c4510的内部寄存器定义为在访问sja1000的时候,将位宽度定义为8位,但这样会与linux系统运行不匹配,经测试发现读写不正常。所以将sja1000的地址定义为32位宽度。于是各个寄存器地址为(基址+sja1000内部地址×4)。这里将sja1000的基址定义为0x2700000。 2)编写对s
来源:零八我的爱
摘要 摘要:介绍基于S3C4510B系统的启动流程;详细介绍Remap(重映射)的实现过程及部分关键代码,给出启动代码中异常中断向量的处理。 基于uCLinux和S3C4510B的网络通信设计 摘要:结合工程实例,基于S3C4510B微处理器,构建以DM9161为以太网物理层接口的低功耗、高速硬件电路;在嵌入式操作系统uCLinux上实现网络通信工程的程序编写,对于网络通信工程在嵌入式设备中的应用有很好的借鉴意义。
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