嵌入式实习报告总结
随着信息化技术的开展和数字化产品的普及,以计算机技
术、芯片技术和软件技术为核心的嵌入式系统再度成为
当前研究和应用的热点,通信、计算机、消费电子技术(3C)
合一的趋势正在逐步形成,、价格低廉,因而曾经在工业限制领域中得到了非常广泛的应用,但却无法满足现今对执
行效率、存储容量都有较高要求的信息家电等场合的需要.
?简单操作系统阶段
20世纪80年代,随着微电子工艺水平的提升,IC制造
商开始把嵌入式应用中所需要的微处理器、I/O接口、串行
接口以及RAMRO传部件统统集成到一片VLSI中,制造由面向I/O
设计的微限制器,,嵌入式系统的程序员也开始基于一些简单的“操作系统〞开发嵌入式应用软件,大大缩短了开发周期、
特点是:生现了大量高可靠、低功耗的嵌入式CPU依口Power
PC等〕,,但已经初步具有了一定的兼容性和扩展性,内核精巧且效率高,主要用来限制系统负载以及监控应用程序的运行.
?实时操作系统阶段
20世纪90年代,在分布限制、柔性制造、数字化通信和信息家电等巨大需求的牵引下,嵌入式系统进一步飞速开展,而面向实时信号处理算法的DSP产品那么向着高速度、高
精度、,嵌入式系统的软件规模也不断扩大,逐渐形成了实时多任务操作系统〔RTOS〕,并开始成为嵌入式系统的主流.
这一阶段嵌入式系统的主要特点是:操作系统的实时性
得到了很大改善,已经能够运行在各种不同类型的微处理器上,、设备治理、多任务、网络、图形用户界面(GUI)等功能,并提供了大量的应用程序接口(API),从而使得应用软件的开发变得更加简
单.
?面向Internet阶段
21世纪无疑将是一个网络的时代,将嵌入式系统应用到
,随着Internet的进一步发
展,以及
Internet技术与信息家电、工业限制技术等的结合日益
紧密,嵌入式设备与Internet的结合才是嵌入式技术的真正未来.
信息时代和数字时代的到来,为嵌入式系统的开展带来了巨大的机遇,,嵌入式技术与Internet技术的结合正在推动着嵌入
式技术的飞速开展,嵌入式系统的研究和应用产生了如下新的显著变化:
新的微处理器层由不穷,嵌入式操作系统自身结构
的设计更加便于移植,能够在短时间内支持更多的微处理器.
嵌入式系统的开发成了一项系统工程,开发厂商不
仅要提供嵌入式软硬件系统本身,同时还要提供强大的硬件开发工具和软件支持包.
通用计算机上使用的新技术、新观念开始逐步移植
到嵌入式系统中,如嵌入式数据库、移动代理、实时CORBA等,嵌入式软件平台得到进一步完善.
各类嵌入式Linux操作系统迅速开展,由于具有源代码开放、系统内核小、执行效率高、网络结构完整等特点,很适合信息家电等嵌入式系统的需要,目前已经形成了能与WindowsCE、PalmOS等嵌入式操作系统进行有力竞争的局面.
网络化、信息化的要求随着Internet技术的成熟和带宽的提升而日益突生,以往功能单一的设备如 、 、冰箱、微波
炉等功能不再单一,结构变得更加复杂,网络互联成为必然趋势.
精简系统内核,优化关键算法,降低功耗和软硬件
本钱.
提供更加友好的多媒体人机交互界面.
根据国际电气和电子工程师协会〔IEEE〕的定义,嵌入式系统是"限制、监视或者辅助设备、机器和车间运行的装置〞〔devicesusedtocontrol,monitor,orassistthe
operationofequipment,machineryorplants).一般而
言,整个嵌入式系统的体系结构可以分成四个局部:嵌入式处理器、嵌入式外围设备、嵌入式操作系统和嵌入式应用软件.
嵌入式处理器
嵌入式系统的核心是各种类型的嵌入式处理器,嵌入式处理器与通用处理器最大的不同点在于,嵌入式CP吠多工
作在为特定用户群所专门设计的系统中,它将通用CPU中许
多由板卡完成的任务集成到芯片内部,从而有利于嵌入式系统在设计时趋于小型化,同时还具有很高的效率和可靠性.
嵌入式处理器的体系结构经历了从CISC(复杂指令集)
至RISC(精简指令集)和Compact
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