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Linux無(wú)線(xiàn)通信網(wǎng)關(guān)設計論文
1基于Linux的無(wú)線(xiàn)通信網(wǎng)關(guān)的設計探究
1.1系統的硬件設計分析
本組設計的無(wú)線(xiàn)通信網(wǎng)關(guān),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(wú)線(xiàn)WiFi模塊以及DM9000A以太網(wǎng)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(diǎn)的。為了使這些特點(diǎn)得到有效滿(mǎn)足,在設計過(guò)程中對系統結構進(jìn)行了簡(jiǎn)化,主要的組成成分包括PCB天線(xiàn)及電池單元、nRF2401射頻收發(fā)芯片以及外接晶振等。選取一個(gè)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(chǎn)生比較大的電流,進(jìn)而導致電池電壓瞬態(tài)減弱的現象實(shí)現有效避免。
1.2系統的軟件設計分析
以數據接收及發(fā)送模塊的設計為例。對于數據接收及發(fā)送模塊來(lái)說(shuō),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(guò)程中,通常會(huì )遇到一個(gè)較為突出的問(wèn)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系統進(jìn)行調用的情況下,無(wú)需阻塞等待,基于用戶(hù)態(tài)不會(huì )有忙等狀態(tài)發(fā)生。但倘若需讀取數據,則要花費很長(cháng)的CPU時(shí)間進(jìn)行輪詢(xún)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(wú)數據可讀取的情況下,基于內核態(tài)能夠把現有的進(jìn)程向睡眠狀態(tài)轉換,同時(shí)對其他進(jìn)程進(jìn)行調度。在獲取數據的情況下,進(jìn)而以中斷方法將睡眠的進(jìn)程喚醒,使用該類(lèi)方法能夠對CPU進(jìn)行充分利用,這樣便能夠使由于輪詢(xún)而導致CPU時(shí)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(shí)現。要想使阻塞等待得到有效實(shí)現,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(jìn)行詳細敘述。另外,網(wǎng)絡(luò )的初始化也是非常中,在網(wǎng)絡(luò )初始化過(guò)程中,需要充分注意的是,在進(jìn)行硬件上的準備工作過(guò)程中,需要對網(wǎng)絡(luò )設備進(jìn)行檢查,看其是否存在;若存在,那么需要進(jìn)一步對設備上所使用的硬件資源進(jìn)行整體性檢測。
2結語(yǔ)
通過(guò)本課題的探究,認識到要想使基于Linux的無(wú)線(xiàn)通信網(wǎng)關(guān)的設計更加優(yōu)化,Linux系統內核還能夠完成進(jìn)一步的裁剪,讓其顯得更加精簡(jiǎn)、小巧、靈活。例如:基于開(kāi)發(fā)調試過(guò)程中,通常需以USB優(yōu)盤(pán)為工具,將拷貝到的文件傳輸至開(kāi)發(fā)板上,而內核具備支持USB優(yōu)盤(pán)驅動(dòng)的作用,在系統開(kāi)發(fā)完成之后,若不采取開(kāi)發(fā)階段所需的功能,則能夠將其徹底裁剪,以此使內核的精簡(jiǎn)效果得到有效實(shí)現。
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