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【原创】DMA
】的更多相关文章
STM32的SPI口的DMA读写[原创www.cnblogs.com/helesheng]
SPI是我最常用的接口之一,连接管脚仅为4根:在常见的芯片间通信方式中,速度远优于UART.I2C等其他接口.STM32的SPI口的同步时钟最快可到PCLK的二分之一,单个字节或字的通信时间都在us以下,因此大多数情况下我们会使用查询法控制SPI口的传输.但对于大量且连续的通信,再使用查询法就显得有些浪费CPU的时间,DMA控制SPI的读写显然成为一种不错的选择. 为DMA控制SPI批量数据读写的功能,参照官方代码编写的DMA控制SPI口在主/从两种模式下,读写数据的的代码,供各位网友直接使用或…
【分享】【原创开源应用第4期】给ili9488,RA8875类显示屏的emWin底层增加DMA加速方案
说明:1.emWin底层中最重要的一个优化就是16bpp绘制,特此为其增加DMA加速,已经支持RA8875和ili9488.2.使用中务必将emWin任务设置为除了空闲任务,统计任务以外的最低优先级,这样就可以有效的发挥DMA的优势,CPU可以解放出来处理其他任务. 操作说明:1. 所有界面支持按键操作(1)K2按键用于控件焦点的切换,切换时,所选择的控件会出现浅色边框(2)K3按键用于进入下一个界面(3)摇杆的OK键用于选择相应控件后,触发控件所对应的的操作. 2. 如果使用电阻触摸操作的话,…
1--STM32 ADC1与ADC2 16通道DMA采集笔记(原创)
最近在搞ADC,网上还是很多资源的,以下为参考链接:1.对STM32 ADC单次转换模式 连续转换模式 扫描模式的理解:https://www.cnblogs.com/zhanghankui/p/5192324.html/2.STM32F103ADC的工作模式和触发方式的探索与理解:http://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-598744-1-1.html3.STM32 ADC单通道与多通道_DMA学习笔记:https://blog.csdn.net/…
【原创】DMA
什么是DMA DMA,Direct Memory Access,直接内存访问,是一种不经过CPU而直接从内存存取数据的数据交换模式.在DMA模式下,CPU只需要向DMA控制器下达指令,传输数据由DMA来完成,数据传送完再把信息反馈给CPU,这样能够减少CPU的资源占有率.DMA由硬件实现,从共用系统数据总线的角度看,DMA和CPU是竞争对手的关系,当完成一批数据的传输工作之后,快速设备可以向CPU发出中断请求,报告本次传输结束的同时,请示下一步的操作要求. 应用场合 DMA应…
存储器结构、cache、DMA架构分析--【原创】
存储器的层次结构 高速缓冲存储器 cache 读cache操作 cache如果包含数据就直接从cache中读出来,因为cache速度要比内存快 如果没有包含的话,就从内存中找,找到后就放到cache中去,以后再读的话就直接从cache读了,下次访问很多次的时候就会快很多,相当于提高了命中率,cpu的访问速度就大大提高了 cache能大大提高cpu的访问速率 cache的设计 不能太大,也不能太小 太大的话,因为程序在查看数据的时候需要把cache走一遍,如果…
内存映射MMAP和DMA【转】
转自:http://blog.csdn.net/zhoudengqing/article/details/41654293 版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载. 这一章介绍Linux内存管理和内存映射的奥秘.同时讲述设备驱动程序是如何使用“直接内存访问”(DMA)的.尽管你可能反对,认为DMA更属于硬件处理而不是软件接口,但我觉得与硬件控制比起来,它与内存管理更相关. 这一章比较高级:大多数驱动程序的作者并不需要太深入到系统内部.不过理解内存如何工作可以帮助你在设计驱动程序时有效…
DMA为什么比轮询、中断方式性能要卓越非常多?(你不懂)
本文原创为freas_1990,转载请标明出处:http://blog.csdn.net/freas_1990/article/details/35735397 假设是计算机专业出身的同学,都听过一个概念,中断比轮询要好.DMA比中断要好. 中断比轮询要好,是easy理解的: 在轮询中,CPU是死循环运行对IOport的检測,这样的模式,大量的浪费了CPU(由于CPU除了处理外设之外,很多其它的时间应该用于对内存的操作,如计算等). 而中断方式,则没有死循环的浪费,CPU能够正常做别的事情,等到…
Linux硬盘的检测(原创)
http://czmmiao.iteye.com/blog/1058215 概述 随着硬盘容量.速度的快速发展,硬盘的可靠性问题越来越重要,今天的单块硬盘存储容量可轻松达到1TB,硬盘损坏带来的影响非常巨大. 不同的文件系统(xfs,reiserfs,ext3)都有自己的检测和修复工具.检测之前可以先使用dmesg命令查看有没有硬件I/O故障的日志,如 果有,先用fsck看看是不是文件系统有问题,如果不是则可以使用下面介绍硬盘检测和优化方法来修复它. grep"error"/va/lo…
为树莓派添加一个强实时性前端[原创cnblogs.com/helesheng]
树莓派是最近流行嵌入式平台,其自由的开源特性以及低廉的价格,吸引了来 自全球的大量极客和计算机大咖的关注.来自各大树莓派社区的幕后英雄,无私地在这个开源硬件平台上做了大量的工作,将其打造成了世界上通用性最好,也最自由的计算机学习平台之一.我本人感兴趣的学习主题是Linux操作系统和Python编程,在流连于各大树莓派社区向各位大神学习的过程中感觉获益良多.结合自己擅长的实时信号处理工作,也做了一些小小的尝试.不能说做了什么独创性工作,但愿意分享给各位后来者.以下原创内容欢迎网友转载,但请注明出处…
S3C6410 SPI全双工读写流程分析(原创)【转】
转自:http://blog.csdn.net/hustyangju/article/details/21165721 原创博文,知识共享!转载请注明出处:http://blog.csdn.net/hustyangju/article/details/21165721 S3C6410 SPI全双工读写流程分析 一.SPI控制器datasheet 1详细请参考:http://blog.csdn.net/hustyangju/article/details/20474659 2 SPI的所有寄存器都…
DMA详解
1.DMA由来DMA(Direct Memory Access,直接存储器访问).在DMA出现之前,CPU与外设之间的数据传送方式有程序传送方式.中断传送方式.CPU是通过系统总线与其他部件连接并进行数据传输. 1.1程序传送方式程序传送方式是指直接在程序控制下进行数据的输入/输出操作.分为无条件传送方式和查询(条件传送方式)两种. 1.1.1无条件传送方式 微机系统中的一些简单的外设,如开关.继电器.数码管.发光二极管等,在它们工作时,可以认为输入设备已随时准备好向CPU提供数据,而输出设备也…
STM32之ADC实例(基于DMA方式)
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载. https://blog.csdn.net/zouleideboke/article/details/75112224 ADC简介: ADC(Analog-to-Digital Converter,模/ 数转换器).也就是将模拟信号转换为数字信号进行处理,在存储或传输时,模数转换器几乎必不可少. STM32在片上集成的ADC外设非常强大,我使用的奋斗开发板是STM32F103VET6,属于增强型的CPU,它有18个通道,可测量16个外部和2个…
STM32之DMA实例
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载. https://blog.csdn.net/zouleideboke/article/details/75092558 DMA简介: DMA(Direct Memory Access,直接存储器存取),是一种可以减轻CPU工作量的数据存取方式,如今被广泛的使用.它在传输数据的同时,CPU可以做其他事,比如数据运算或者响应中断等,DMA就给CPU分担了不少的工作量! DMA工作分析: …
【原创】有利于提高xenomai 实时性的一些配置建议
版权声明:本文为本文为博主原创文章,转载请注明出处.如有错误,欢迎指正. @ 目录 一.影响因素 1.硬件 2.BISO(X86平台) 3.软件 4. 缓存使用策略与GPU 二.优化措施 1. BIOS[x86] 2. 硬件 3. Linux 3.1 Kernel CMDLINE cpu隔离 Full Dynamic Tick Offload RCU callback 中断隔离 禁用irqbanlance intel 核显配置[x86] nmi_watchdog[x86] nosoftlocku…
用STM32定时器测量信号频率——测频法和测周法[原创cnblogs.com/helesheng]
工业测试与控制系统中,经常需要对未知信号的频率进行测试.对于10MHz以下的信号,用单片机(MCU)定时器完成这项任务显然是最常见和最佳的选择.目前性价比最高的单片机STM32拥有功能强大且数量众多的定时器,能够轻松的胜任各种频率信号的测试工作.但也正是由于STM32的定时器功能过于强大和完善,常见的技术书籍往往将篇幅专注于STM32定时器的定时.PWM和触发DMA传输等常见功能,而对于测频率所需的计数和捕捉等功能往往一笔带过,更不会专门针对具体应用给出定时器的配置方法.本文分别介绍用STM32…
stm32之ADC应用实例(单通道、多通道、基于DMA)-转载精华帖,最后一部分的代码是精华
硬件:STM32F103VCT6 开发工具:Keil uVision4 下载调试工具:ARM仿真器网上资料很多,这里做一个详细的整合.(也不是很详细,但很通俗).所用的芯片内嵌3个12位的模拟/数字转换器(ADC),每个ADC共用多达16个外部通道,2个内部通道.3个:代表ADC1.ADC2.ADC3(下图是芯片固件库的截图)这里写图片描述12位:也叫ADC分辨率.采样精度.先来看看二进制的12位可表示0-4095个数,也就是说转换器通过采集转换所得到的最大值是4095,如:"111…
AXI总线简介、ID分析、DMA、Vivado烧录、系统集成
转载:https://blog.csdn.net/CrazyUncle/article/details/89918030?depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-OPENSEARCH-1&utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-OPENSEARCH-1 AXI总线简介.ID分析.DMA.Vivado烧录.系统集成AXI总线简介https://blog.csdn.ne…
STM32定时器触发ADC多通道连续采样,DMA缓存结果
STM32的ADC使用非常灵活,采样触发方面:既支持软件触发,定时器或其他硬件电路自动触发,也支持转换完成后自动触发下一通道/轮转换.转换结果存储方面:既支持软件读取和转存,也支持DMA自动存储转换结果.STM32书籍介绍的最多的是"软件触发 + 查询法读取转换结果的方式",对采集温度.湿度这样近乎直流的信号而言,这种方法足够应付.但当应用需要提升A/D转换的采样率时,这种做法就逐渐无法满足求了:1.软件需要通过频繁的查询或中断来确定在采样间隔时到达时及时触发下一轮A/D转换,处理器的…
国产CPLD(AGM1280)试用记录——做个SPI接口的任意波形DDS [原创www.cnblogs.com/helesheng]
我之前用过的CPLD有Altera公司的MAX和MAX-II系列,主要有两个优点:1.程序存储在片上Flash,上电即行,保密性高.2.CPLD器件规模小,成本和功耗低,时序不收敛情况也不容易出现.缺点也很明显:1.没有片上RAM,无法对数据进行高速暂存和处理:2.没有PLL,使用一个以上的高频时钟非常不方便:3.没有小封装产品,MAX-II最小的EPM240也是LQFP100封装.近年来,随着Altera被Intel收购,对MAX-II的支持力度不断降低,当前EPM240的价格也达到了百元左右…
【原创分享·支付宝支付】HBuilder打包APP调用支付宝客户端支付
前言 最近有点空余时间,所以,就研究了一下APP支付.前面很早就搞完APP的微信支付了,但是由于时间上和应用上的情况,支付宝一直没空去研究.然后等我空了的时候,发现支付宝居然升级了支付逻辑,虽然目前还兼容老的方法,但是新的既然出来了,肯定研究新的了.但是网上几乎都是旧的方法,所以,唯有自己看官方的文档,慢慢一步一步研究了.在研究的过程中,发现,他跟微信支付的差别蛮大的.好了废话不多说了,下面直接来干货. 首先,你得去蚂蚁金服开放平台申请一个应用,地址:https://openhome.alipa…
【原创分享·微信支付】C# MVC 微信支付教程系列之现金红包
微信支付教程系列之现金红包 最近最弄这个微信支付的功能,然后扫码.公众号支付,这些都做了,闲着无聊,就看了看微信支付的其他功能,发现还有一个叫“现金红包”的玩意,想着自己平时也喜欢发红包玩玩,但是就没试过写程序来实现,所以,心中就萌发了这个,搞一搞微信红包的功能,想尝试一下. 首先,先去查看的,当然是官方的API了,但是看了之后,心中跟以前初次接触微信支付那样,心中万头草泥马在奔腾.我们想哈,一个这么大的公司,我相信你们不缺技术人员吧,为什…
【原创分享·微信支付】 C# MVC 微信支付教程系列之扫码支付
微信支付教程系列之扫码支付 今天,我们来一起探讨一下这个微信扫码支付.何为扫码支付呢?这里面,扫的码就是二维码了,就是我们经常扫一扫的那种二维码图片,例如,我们自己添加好友的时候,可以通过输入对方的微信号,也可以扫一扫对方的二维码.扫码支付,作为,微信支付里面,不可或缺的一个功能,对商品的支付提供了极为方便的体验,用途也非常的多.例如我们在地铁.公交站常见的那些自动售货机(不错,就是那种投硬币,就可以自动出货的那种机器)中都用到.以前,那种机器,只能通过投硬币或…
【原创分享·微信支付】 C# MVC 微信支付教程系列之公众号支付
微信支付教程系列之公众号支付 今天,我们接着讲微信支付的系列教程,前面,我们讲了这个微信红包和扫码支付.现在,我们讲讲这个公众号支付.公众号支付的应用环境常见的用户通过公众号,然后再通过公众号里面的菜单链接,进入公众号的商城,然后在里面完成购买和支付功能,我们可以看看官方对这个公众号支付的场景的解释,链接:https://pay.weixin.qq.com/wiki/doc/api/jsapi.php?chapter=7_1,通过这个官方的解释,那我们大概清楚这个公众号的用途了,…
【原创分享·微信支付】C# MVC 微信支付之微信模板消息推送
微信支付之微信模板消息推送 今天我要跟大家分享的是“模板消息”的推送,这玩意呢,你说用途嘛,那还是真真的牛逼呐.原因在哪?就是因为它是依赖微信生存的呀,所以他能不牛逼吗?现在的社会,人多多少少都有或轻或重的“强迫症”.就是,看到有未读消息,都要去看一下.特别是现在的微信,大部分可以几个小时不看手机QQ有没有新消息来,但是这大部分人绝对做不到一个小时不看微信有没有消息来.现在的微信,真特么是神一样的存在,几乎人人手机上都会有微信.而且,如果你的公众号是服务号的…
[原创]java使用JDBC向MySQL数据库批次插入10W条数据测试效率
使用JDBC连接MySQL数据库进行数据插入的时候,特别是大批量数据连续插入(100000),如何提高效率呢?在JDBC编程接口中Statement 有两个方法特别值得注意:通过使用addBatch()和executeBatch()这一对方法可以实现批量处理数据.不过值得注意的是,首先需要在数据库链接中设置手动提交,connection.setAutoCommit(false),然后在执行Statement之后执行connection.commit(). import java.io.Buffe…
GJM : C#设计模式汇总整理——导航 【原创】
感谢您的阅读.喜欢的.有用的就请大哥大嫂们高抬贵手"推荐一下"吧!你的精神支持是博主强大的写作动力以及转载收藏动力.欢迎转载! 版权声明:本文原创发表于 [请点击连接前往] ,未经作者同意必须保留此段声明!如有问题请联系我,侵立删,谢谢! 我的博客:http://www.cnblogs.com/GJM6/ - 传送门:[点击前往] 一 .引言 我学了曾经学过很多设计模式 但是当真正开始使用的时候,发现并没有用到,所以我感觉我应该整理一下. 给一个大家建议: 1 要动手实战别人博客中…
信息安全-5:RSA算法详解(已编程实现)[原创]
转发注明出处:http://www.cnblogs.com/0zcl/p/6120389.html 背景介绍 1976年以前,所有的加密方法都是同一种模式: (1)甲方选择某一种加密规则,对信息进行加密: (2)乙方使用同一种规则,对信息进行解密. 由于加密和解密使用同样规则(简称"密钥"),这被称为"对称加密算法"(Symmetric-key algorithm). 这种加密模式有一个最大弱点:甲方必须把加密规则告诉乙方,否则无法解密.保存和传递密钥,就成了最头疼…
Atitit.你这些项目不都是模板吗?不是原创 集成和整合的方式大总结
Atitit.你这些项目不都是模板吗?不是原创 集成和整合的方式大总结 1.1. 乔布斯的名言:创新即整合(Creativity is just connecting things).1 1.2. 腾讯的微创新1 2. 那么软件系统集成和整合的方式常见的有哪些呢? 1 2.1. 一.软件系统功能完全融合在一个系统中2 2.2. 软件系统间以接口方式相互调用2 2.3. 直接访问数据库不是最好的解决方案2 2.4. Gui2 2.5. cli2 2.6. Sso单点登录2 企业在信息化的过程中会…
STM32基于HAL库通过DMA读写SDIO
通过STM32CUBEMX生成DMA读写sdio的工程,再读写过程中总会卡死在DMA中断等待读写完成的while中,最终发现while等待的标志在SDIO的中断里置位的,而SDIO中断优先级如果小于或等于DMA中断优先级,则SDIO中断永远不能抢占DMA中断,DMA处于持续等待中,解决办法由两种,一种是直接提高SDIO中断优先级到比DMA中断优先级高,第二种是直接在HAL库中卡住的中断等待函数中注释掉while等待. 另外还有一点就是在SDIO数据读写的时候需要注意的两点,一个是读写数据最好四字…
【原创】记一次Project插件开发
一.开发背景 最近在使用微软的Office Project 2010 进行项目管理,看到排的满满的计划任务,一个个地被执行完毕,还是很有成就感的.其实,不光是在工作中可以使用Project进行项目进度控制,同样可以把这款软件应用在日常的生活中,比如为阅读某本书排一个计划,而任务单元就是本书的目录,当然粒度可以自己定制:也可以为健身排一个计划,每周去几次健身房.每次做多少个动作.做什么类型的动作,都可以提前排程,每完成一项就就在任务进度上狠狠地输入100%,那是多么爽的事啊. 但是,通过一段时间的…