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文檔簡介

1、Linux無線通信網關設計(共1164字)1.1系統(tǒng)的硬件設計分析本組設計的無線通信網關,在硬件方面主要的組成成分主要包括三星S3C2440處理器、nRF2401射頻芯片、無線WiFi模塊以及DM9000A以太網芯片等3。在硬件電路設計方面,標簽是需要具備低功耗、攜帶方便及小巧靈活等特點的。為了使這些特點得到有效滿足,在設計過程中對系統(tǒng)結構進行了簡化,主要的組成成分包括PCB天線及電池單元、nRF2401射頻收發(fā)芯片以及外接晶振等。選取一個比較大的電容和電池完成并聯(lián),以此使芯片處于工作狀態(tài)當中產生比較大的電流,進而導致電池電壓瞬態(tài)減弱的現(xiàn)象實現(xiàn)有效避免。1.2系統(tǒng)的軟件設計分析以數據接收及發(fā)送

2、模塊的設計為例。對于數據接收及發(fā)送模塊來說,相對應的接口函數分別為read接口函數與write接口函數。在設計過程中,通常會遇到一個較為突出的問題,即為該選擇何種設計模式,本文主要提到兩種設計模式:一種為阻塞模式;另一種為非阻塞模式。其中,非阻塞模式能夠在對read系統(tǒng)進行調用的情況下,無需阻塞等待,基于用戶態(tài)不會有忙等狀態(tài)發(fā)生。但倘若需讀取數據,則要花費很長的CPU時間進行輪詢檢查,主要檢查是否存在數據4。因此,在選擇使用阻塞模式,無數據可讀取的情況下,基于內核態(tài)能夠把現(xiàn)有的進程向睡眠狀態(tài)轉換,同時對其他進程進行調度。在獲取數據的情況下,進而以中斷方法將睡眠的進程喚醒,使用該類方法能夠對CP

3、U進行充分利用,這樣便能夠使由于輪詢而導致CPU時間浪費的情況得到有效避免。因此,此次設計使用阻塞模式使read接口函數及write接口函數得到有效實現(xiàn)。要想使阻塞等待得到有效實現(xiàn),還需要利用基于Linux內核當中的等待隊列,由于所涉及的程序代碼較為復雜,在這里便不進行詳細敘述。另外,網絡的初始化也是非常中,在網絡初始化過程中,需要充分注意的是,在進行硬件上的準備工作過程中,需要對網絡設備進行檢查,看其是否存在;若存在,那么需要進一步對設備上所使用的硬件資源進行整體性檢測。2結語通過本課題的探究,認識到要想使基于Linux的無線通信網關的設計更加優(yōu)化,Linux系統(tǒng)內核還能夠完成進一步的裁剪,讓其顯得更加精簡、小巧、靈活。例如:基于開發(fā)調試過程中,通常需以USB優(yōu)盤為工具,將拷貝到的文件傳輸至開發(fā)板上,而內核具備支持USB優(yōu)盤驅動的作用,在系統(tǒng)開發(fā)完成之后,若

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