嵌入式软件架构设计分层思路
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编排 | strongerHuang
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目前国内的嵌入式开发主要分为嵌入式底层开发和嵌入式应用开发,嵌入式的底层开发一般叫做驱动开发,或者bsp开发,有时也有称之为linux内核开发,名字听着都很高大上的感觉。
而嵌入式上的应用开发,一般业务逻辑比较简单,被很多人忽略,所以招聘方也会感觉没必要招架构师级别的了。
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当然,不能说完全需要,至少对于大多数项目而言,都需要有一个软件架构设计,好处也是有很多,这里罗列一些:
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本文所要提到的嵌入式,其实更偏向于单片机,结合一个案例给大家讲讲分层设计。以MCU + IAR为例,讲讲把底层软件和应用软件分开。
第一种方式:把底层软件生成一个静态库提供給应用。但是这样就会有一个问题,如果静态库改变了,得重新编译,然后提供給应用,应用程序也得重新编译一下,这显然是很麻烦的一种处理方式。
另外一种方式:底层软件和应用软件是两个独立的bin文件,姑且叫libdev.bin和app.bin。非操作系统的嵌入式是没有动态库.so这样一说的,不过底层软件这个可执行文件姑且就认为是app的.so吧。
这两个bin文件通过配置icf,映射到不同的flash空间以及分配不同的RAM空间。显然,这两个bin文件的关系是app.bin会调用libdev.bin的实现。
但是他们是独立的bin文件,如何关联起来呢。这事就需要一个函数表告诉app.bin到哪里去调用libdev.bin里面的函数实现。要实现这个函数表,就需要有统一的函数接口才方便管理。这个函数表可用静态库.a实现(libdev.a)。libdev.a的功能就是要映射所有libdev的接口函数,使app调用某一接口函数时,可以跳转到libdev.bin里面执行。
具体设计思路:
1.函数表用结构体的方式实现,结构体元素为函数指针。
struct libdev_ops{
int (*dev_PortOpen)(int PortNum, char *PortParm);
};
2.在libdev.bin里面,对结构体里面的函数指针赋值。
void libdev_ops_init(struct libdev_ops *ops){
ops->dev_PortOpen = dev_PortOpen;//把函数地址赋给对应的函数指针
}
3.程序启动时,先进入libdev.bin,然后再跳转到app.bin。在此需要一个地址跳转函数(在libdev.a里面)。
struct libdev_ops ops;
void call_app(int addr)
{
int (*startup)(struct libdev_ops *ops);
startup = (int(*)(struct libdev_ops *))(addr);
libdev_ops_init(&ops);
startup(&ops);
}
4.重新封装所有函数,如下:
int dev_PortOpen(int PortNum, char *PortPara)
{
return ops->dev_PortOpen(PortNum,PortPara);
}
5.实现libdev.bin需要跳转地址的函数(在app.bin)。
void common_startup(struct libdev_ops *libdev_ops)
{
......
ops = libdev_ops;
dev_printf = ops->printf;//printf为不定参函数,不能在步骤2中进行赋值,所以在静态库里进行初始化赋值。
main();//跳到app的main中
}
6.app.bin程序的启动地址修改,修改 IAR配置
进入options--linker--library--勾选override default program entry,在Entry symbol 后面输入common_startup。
7.因为有两个.bin程序。所以就需要配置icf文件,并且call_app(addr)这个addr为app.bin里面common_startup函数的地址。因此需要编译app.bin后在output文件里面的app.map里面查看common_startup的地址是多少(由于这个函数是程序最先执行的函数,所以其地址为icf配置的起始地址)。
8.然后你在应用里面包含了dev_PortOpen函数的头文件就可以正常调用这个函数了。
因为libdev.bin和app.bin是同时运行的(app.bin调用的libdev函数的实现在libdev.bin里面),因此必须把RAM和ROM分成两份,不得重叠。
参考来源: https://blog.51cto.com/kenotu/1614390
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