嵌入式实时操作系统VxWorks入门
- 格式:doc
- 大小:14.83 KB
- 文档页数:5
1. 概述1.1 TORNADO 组件1.1.1 开发工具1.1.2 实时系统1.1.3 Tornado 文件目录1.2 硬件/软件配置1.3 booting介绍1.4 Tornado开始过程1.5 WDB 代理2 Projects2.1 bootable projects2.2 集成模拟器vxsim2.3 Downloadable projects 2.4 build说明3 WindSh 和Browser3.1 WindSh3.2 Browser4 CrossWind4.1 Debugging简介4.2 任务级Debugging 4.3 系统级DebuggingVxWorks 是美国Wind River System 公司(以下简称风河公司,即WRS 公司)推出的一个实时操作系统。
WRS 公司组建于1981年,是一个专门从事实时操作系统开发与生产的软件公司,该公司在实时操作系统领域被世界公认为是最具有领导作用的公司。
VxWorks 是一个运行在目标机上的高性能、可裁减的嵌入式实时操作系统。
它以其良好的可靠性和卓越的实时性被广泛地应用在通信、军事、航空、航天等高精尖技术及实时性要求极高的领域中,如卫星通讯、军事演习、弹道制导、飞机导航等。
在美国的F-16、FA-18 战斗机、B-2 隐形轰炸机和爱国者导弹上,甚至连1997年4月在火星表面登陆的火星探测器上也使用到了VxWorks。
1984年WRS 公司推出它的第一个版本--VxWorks 1.0.1,在1999年推出了它的最新版本VxWorks 5.4。
从1995年以后,WRS 公司推出了一套实时操作系统开发环境-- Tornado。
1.1 Tornado2.0 组件Tornado是嵌入式实时领域里最新一代的开发调试环境。
Tornado给嵌入式系统开发人员提供了一个不受目标机资源限制的超级开发和调试环境。
T ornado包含三个高度集成的部分:. 运行在宿主机和目标机上的强有力的交叉开发工具和实用程序;. 运行在目标机上的高性能、可裁剪的实时操作系统VxWorks;. 连接宿主机和目标机的多种通讯方式,如:以太网,串口线,ICE或ROM仿真器等。
VxWorks操作指南项目\子项目名称:3G BTS平台分系统拟制部门:科技发展部拟制日期:2000.2.28目录1. 实时嵌入式操作系统V X W ORKS (3)2.V X W ORKS和T ORNADO (4)3.T ORNADO的配置 (5)3.1 主机的设置:Tornado Register (5)3.2 目标的设置 (6)4.T ORNADO开发工具的使用介绍 (7)4.1 Editor (7)4.2 Projects(Tornado 2.0版本特有) (7)4.3 Shell (8)4.4 Debugger (9)4.5 Browser (10)4.6 GNU工具 (10)4.7 Target Server (11)5.V X W ORKS的启动过程及相关例程 (12)5.1 VxWorks启动的一般原理 (12)5.2 MSDOS的启动过程 (13)6.V X W ORKS的多任务管理 (14)6.1多任务 (14)6.2任务状态转换 (14)6.3 wind任务的排序(scheduling)机制 (14)6.4 任务控制 (15)6.5 任务的删除和删除安全 (15)6.6 任务异常处理 (16)6.7 VxWorks系统任务 (16)7任务间通信(原语消息的传递) (16)7.1 概述 (16)7.2 互斥 (17)7.3 同步 (18)7.4 删除安全 (19)7.5 中断和任务间的通信 (19)8应用程序的加载 (19)1.实时嵌入式操作系统VxWorksVxWorks操作系统是一种应用广泛的嵌入式实时多任务操作系统。
其内核WIND具有强占式优先级排序的多任务处理能力,提供了任务间同步和通信的机制,支持中断处理、看门狗定时器和内存管理功能。
VxWorks的开发环境是Tornado,应用程序的开发语言是ANSI C和C++。
VxWorks的开发体系是代理-服务器(Agent-Server)结构体系,即驻留在主机(Host)的开发工具Tornado通过目标服务器(Target Server)指示目标上的目标代理(Target Agent)进行目标板上的操作并将结果返回给主机。
VxWorks操作系统指南目录1. VxWorks操作系统概述41.1.VxWorks 操作系统简介41.2.VxWorks操作系统内核51.3.任务管理61.4.通信、同步和互斥机制91.5.网络通信111.6.中断服务程序141.7.时间管理器142.VxWorks应用指导162.1.系统启动172.2.应用系统配置192.3.板级支持包BSP 212.4.VxWorks系统任务232.5.应用软件开发指导232.6.应用示例分析252关键词:实时操作系统任务消息VxWorks Tornado摘要:本文档对实时操作系统作了简要介绍,并针对VxWorks系统的特点进行了具体的说明和分析,从VxWorks系统的任务管理、通信机制、系统配置、系统接口几个方面展开。
1. VxWorks操作系统概述1.1.VxWorks 操作系统简介实时多任务操作系统是能在确定的时间内执行其功能,并对外部的异步事件作出响应的计算机系统。
多任务环境允许一个实时应用作为一系列独立任务来运行,各任务有各自的线程和系统资源。
VxWorks系统提供多处理器间和任务间高效的信号灯、消息队列、管道、网络透明的套接字。
实时系统的另一关键特性是硬件中断处理。
为了获得最快速可靠的中断响应,VxWorks系统的中断服务程序ISR有自己的上下文。
VxWorks实时操作系统由400多个相对独立的、短小精炼的目标模块组成,用户可根据需要选择适当模块来裁剪和配置系统,这有效地保证了系统的安全性和可靠性。
系统的链接器可按应用的需要自动链接一些目标模块。
这样,通过目标模块之间的按需组合,可得到许多满足功能需求的应用。
VxWorks操作系统的基本构成模块包括以下部分:Ÿ 高效的实时内核WindVxWOrks实时内核(Wind)主要包括基于优先级的任务调度、任务同步和通信、中断处理、定时器和内存管理。
Ÿ 兼容实时系统标准POSIXVxWOrks提供接口来支持实时系统标准P.1003.1b.Ÿ I/O系统VxWOrks提供快速灵活的与ANSI-C相兼容的I/O系统,包括UNIX的缓冲I/O和实时系统标准POSIX的异步I/O。
vxworks7编程指南【实用版】目录1.VxWorks7 简介2.VxWorks7 编程基础3.VxWorks7 编程进阶4.VxWorks7 编程实例5.VxWorks7 编程总结正文【VxWorks7 简介】VxWorks7 是一款实时操作系统,广泛应用于各种嵌入式系统中。
其强大的实时性能、良好的可扩展性和稳定的可靠性,使其在实时操作系统领域有着广泛的应用。
【VxWorks7 编程基础】VxWorks7 的编程基础主要包括以下几个方面:1.了解 VxWorks7 的开发环境:VxWorks7 的开发环境主要包括Tornado 集成开发环境和 Workbench。
2.学会使用 VxWorks7 的编程语言:VxWorks7 支持多种编程语言,如 C、C++等。
3.熟悉 VxWorks7 的基本数据类型和运算符:VxWorks7 提供了丰富的基本数据类型和运算符,以满足实时操作系统的需求。
【VxWorks7 编程进阶】在掌握 VxWorks7 编程基础之后,可以进一步学习以下几个方面的内容:1.进程管理:VxWorks7 的进程管理包括进程的创建、同步、通信等。
2.信号处理:VxWorks7 提供了丰富的信号处理机制,以实现实时操作系统的实时性能。
3.线程管理:VxWorks7 的线程管理包括线程的创建、同步、通信等。
【VxWorks7 编程实例】下面是一个简单的 VxWorks7 编程实例,用于演示 VxWorks7 的基本编程流程:1.创建一个新的 VxWorks7 项目。
2.编写一个简单的 C 程序,如“Hello World”。
3.编译并下载程序到目标板。
4.运行程序,观察程序的运行结果。
【VxWorks7 编程总结】VxWorks7 是一款强大的实时操作系统,掌握其编程技术对于嵌入式系统开发人员来说非常重要。
ARM嵌入式VxWorks实践教程课程设计课程概述本课程旨在介绍ARM嵌入式VxWorks操作系统的使用和实践。
VxWorks是实时操作系统(RTOS)的代表,被广泛应用于航空、能源、医疗等行业。
本课程将通过理论和实践相结合的方式,让学生了解VxWorks的基本原理和应用方法,并且亲身体验VxWorks在ARM嵌入式系统上的运行。
课程内容本课程分为理论和实践两个部分。
理论部分1.VxWorks概述:介绍VxWorks操作系统的发展历程、结构、特点和应用范围。
2.VxWorks基本组成:介绍VxWorks内核、文件系统、网络协议栈等基本组成部分的作用和特点。
3.VxWorks彩票调度算法:介绍VxWorks的彩票调度算法,让学生了解VxWorks任务调度的原理和方法。
4.VxWorks应用开发:介绍如何使用VxWorks进行应用开发,包括任务创建、消息队列、信号量、互斥量等基本应用方式。
实践部分1.环境配置:学生需要在Linux操作系统上安装交叉编译工具链和VxWorks仿真器,配置好开发环境。
2.简单例子:学生编写一个简单的VxWorks应用程序,能够在仿真器上运行。
3.TCP/IP通信:学生编写一个TCP/IP通信的应用程序,通过网络协议栈实现两台开发板之间的通信。
4.多任务调度:学生编写一个多任务调度的应用程序,演示VxWorks彩票调度算法的应用。
5.实时控制:学生通过引脚控制板上的LED灯,演示VxWorks实时控制能力。
实验设备1.ARM开发板:使用STM32F407开发板,搭载ARM Cortex-M4内核,提供了丰富的外设接口和扩展板槽,适合实时控制和通信应用。
2.仿真器:使用Wind River提供的VxSim仿真器,能够在Linux平台上仿真VxWorks操作系统和应用程序。
3.其他外设:必要的OLED屏幕、按键和LED灯等外设。
实验流程1.学习理论部分,了解VxWorks操作系统的基本原理和应用方法。
嵌入式实时操作系统VxWorks入门VxWorks操作系统是美国WindRiver公司于1983年设计开发的一种嵌入式实时操作系统(RTOS),它以其良好的可靠性和卓越的实时性被广泛地应用在通信、军事、航空、航天等高精尖技术及实时性要求极高的领域中,如卫星通讯、军事演习、弹道制导、飞机导航等。
在美国的F-16、FA-18 战斗机、B-2隐形轰炸机和爱国者导弹上,甚至连1997年4月在火星表面登陆的火星探测器上也使用到了VxWorks。
VxWorks原先对中国区禁止销售,自解禁以来,在我们的军事、通信、工业控制等领域得到了非常广泛的应用。
嵌入式系统的调试方法一般为通过PC(宿主机)上的集成开发环境交叉编译针对特定电路板(目标机)的程序,然后将程序通过目标板的JTAG、串口或网口等途径下载到目标板上运行。
如图1。
因此,为了构造一个嵌入式系统的学习环境,拥有一块包含CPU、存储器及I/O电路(构造计算机系统)的目标电路板往往是必要的。
虽然许多集成开发环境附带模拟软件,但仅限于指令集的模拟,均无法模拟物理的目标机硬件平台,因而在其上只能进行应用程序的象征性模拟开发。
但是,并非所有人都能拥有一块物理的电路板。
在这种情况下,我们如何构造一个模拟的开发环境,其学习效果就如同拥有完全真实的电路板一样呢? 本文试图解答此问题,主体内容包括四个方面:1.利用VMware等软件模拟真实的目标机;2.构建VMware虚拟PC上VxWorks BSP,建立Bootrom和OS映像;3.修改Tornado相关设置,连接宿主机与目标机,建立调试通道;4.写一个简单的应用程序并下载到目标系统运行。
图1 嵌入式系统的调试本章工作的最终目标为:(1)VxWorks在VMware启动成功并顺利运行,如图2;图2 在VMware中运行的VxWorks(2)可在Tornado上针对目标板编译程序并进行调试,如图3。
图3 与目标机建立调试通道的Tornado1. 模拟目标机PC也具有目标机的所有特点,实际上,我们可以把PC作为嵌入式系统的目标机,从而构造如图4所示的开发模型:图4 PC作为目标机很遗憾,这种方法实际上非常麻烦,同时开动两台PC进行调试将使你和你的室友饱受折磨,既然他如此地热切于游戏和上网。
VxWorks嵌入式实时操作系统结构简析本文简要介绍和分析了VxWorks嵌入式实时操作系统的实现结构. VxWorks是Windriver公司开发的为实时嵌入式系统设计开发的操作系统软件,为程序员提供了高效的实时任务调度、中断管理,实时的系统资源以及实时的任务间通信. 其核心功能主要有微内核,任务间通信机制,网络支持,文件系统和I/O管理,POSIX标准实时扩展,以及C++等其他标准支持。
一VxWorks实时操作系统背景用户在开发具有日益复杂的32位嵌入式处理器的产品时,需要一个用来连接产品应用程序和底层硬件的操作系统。
用户所寻求的操作系统应该具有的最重要的特点包括:·可靠性高的实时性能·可下载到最终产品的板上内存的丰富和灵活的功能模块集·与综合全面的主机开发环境的可协同工作。
VxWorks操作系统是美国WindRiver公司于1987年设计开发的一种嵌入式实时操作系统(RTOS),是Tornado II嵌入式开发环境的关键组成部分。
VxWorks是Windriver公司开发专门为实时嵌入式系统设计开发的操作系统软件,为程序员提供了高效的实时任务调度、中断管理,实时的系统资源以及实时的任务间通信。
应用程序员可以将尽可能多的精力放在应用程序本身,而不必再去关心系统资源的管理。
该系统主要应用在单板机、数据网络(以太网交换机、路由器)和通信方面等多方面。
通过对VxWorks的研究,可以使我们对嵌入式操作系统的研究和开发更进一步,尤其对国内的类似研制厂家有借鉴意义。
VxWorks操作系统的主要功能目前VxWorks操作系统的版本为VxWorks 5.4,其核心功能主要有:·微内核wind·任务间通信机制·网络支持·文件系统和I/O管理·POSIX标准实时扩展·C++以及其他标准支持这些核心功能可以与WindRiver系统的其他附件和Tornado合作伙伴的产品结合在一起使用。
VxWorks开发简明培训教程ManualVxWorks是美国Wind River Systems开发的一款实时操作系统,常被使用在嵌入式系统中,其广泛的应用领域包括航空航天,自动驾驶,医疗设备等。
为了更好地了解VxWorks的开发及应用,在这里针对其开发进行简明培训教程。
1. 环境准备在使用VxWorks进行开发之前,需要先进行相关环境的准备。
首先是设备的准备,需要一块支持VxWorks的开发板。
其次是软件的准备,可以从Wind River Systems官网上下载VxWorks开发软件。
2. 创建项目在进行VxWorks开发前,需要创建一个新的项目。
在Eclipse或者Wind River Workbench中,可以通过点击New Project来创建新的项目。
在这一步中,需要选择合适的CPU类型和操作系统类型,以及选择开发板的型号。
3. 创建任务在VxWorks操作系统中,任务是一个非常重要的概念。
任务可以看做是一个运行在操作系统上的程序,可以控制任务的创建和销毁。
通过在代码中调用taskSpawn函数可以创建一个新的任务,该函数包含任务名称、任务优先级、任务属性、栈大小等参数。
4. 任务管理在VxWorks中,可以通过taskDelete和taskSuspend等函数来分别删除或者挂起一个任务。
在对任务进行管理时,需要注意任务的优先级和业务流程,确保任务的执行顺序和执行时间。
5. 中断处理在嵌入式系统中,中断是一个非常重要的概念。
VxWorks 提供了中断处理机制,可以在中断的发生时进行处理。
通过对中断处理函数进行编写,可以实现对中断信号的处理和相应,从而保证系统的稳定性和安全性。
6. IO操作在嵌入式系统中,IO操作是必不可少的一部分。
VxWorks 提供了相关的函数,可以对设备进行读写操作。
比如,通过open函数打开设备,通过read函数读取设备数据,通过write 函数将数据写入设备。
嵌入式实时操作系统VxWorks入门――开发环境构建VxWorks 操作系统是美国WindRiver公司于1983年设计开发的一种嵌入式实时操作系统(RTOS),它以其良好的可靠性和卓越的实时性被广泛地应用在通信、军事、航空、航天等高精尖技术及实时性要求极高的领域中,如卫星通讯、军事演习、弹道制导、飞机导航等。
在美国的F-16、FA-18 战斗机、B-2隐形轰炸机和爱国者导弹上,甚至连1997年4月在火星表面登陆的火星探测器上也使用到了VxWorks。
VxWorks原先对中国区禁止销售,自解禁以来,在我们的军事、通信、工业控制等领域得到了非常广泛的应用。
VxWorks 的实时性体现在能于限定的时间内执行完所规定的功能,并能在限定的时间内对外部的异步事件作出响应。
因此,实时性系统主要应用于过程控制、数据采集、通信、多媒体信息处理等对时间敏感的场合。
本文将对这个操作系统进行一个入门级的、全面的介绍。
为力求展示其全貌,全文共分五章:(1)搭建VxWorks嵌入式开发环境;(2)简要介绍VxWorks的基本组成,内核的基本结构;(3)概述VxWorks板级支持包(BSP)的概念及VxWorks的启动过程;(4)介绍VxWorks设备驱动的架构及编写方法;(5)指明VxWorks应用开发的思路,任务调度及任务同步、中断与任务的同步机制。
以上各章中将贯穿着许多实例,由于本文定位于入门级教程,所以文中的实例都将十分简单。
下面我们进入第一章内容的讲解。
如图1,嵌入式系统的调试方法一般为通过PC(宿主机)上的集成开发环境交叉编译针对特定电路板(目标机)的程序,然后将程序通过目标板的JTAG、串口或网口等途径下载到目标板上运行。
因此,为了构造一个嵌入式系统的学习环境,拥有一块包含CPU、存储器及I/O电路(构造计算机系统)的目标电路板往往是必要的。
虽然许多集成开发环境附带模拟软件,但仅限于指令集的模拟,均无法模拟物理的目标机硬件平台,因而在其上只能进行应用程序的象征性模拟开发。
嵌入式实时操作系统VxWorks入门VxWorksVxWorks操作系统是美国WindRiver公司于1983年设计开发的一种嵌入式实时操作系统(RTOS),它以其良好的可靠性和卓越的实时性被广泛地应用在通信、军事、航空、航天等高精尖技术及实时性要求极高的领域中,如卫星通讯、军事演习、弹道制导、飞机导航等。
在美国的 F-16、FA-18 战斗机、B-2隐形轰炸机和爱国者导弹上,甚至连1997年4月在火星表面登陆的火星探测器上也使用到了VxWorks。
VxWorks原先对中国区禁止销售,自解禁以来,在我们的军事、通信、工业控制等领域得到了非常广泛的应用。
VxWorks的实时性体现在能于限定的时间内执行完所规定的功能,并能在限定的时间内对外部的异步事件作出响应。
因此,实时性系统主要应用于过程控制、数据采集、通信、多媒体信息处理等对时间敏感的场合。
本文将对这个操作系统进行一个入门级的、全面的介绍。
为力求展示其全貌,全文共分五章:(1)搭建VxWorks嵌入式开发环境;(2)简要介绍VxWorks的基本组成,内核的基本结构;(3)概述VxWorks板级支持包(BSP)的概念及VxWorks的启动过程;(4)介绍VxWorks设备驱动的架构及编写方法;(5)指明VxWorks应用开发的思路,任务调度及任务同步、中断与任务的同步机制。
以上各章中将贯穿着许多实例,由于本文定位于入门级教程,所以文中的实例都将十分简单。
下面我们进入第一章内容的讲解。
嵌入式系统的调试调试方法一般为通过PC(宿主机)上的集成开发环境交叉编译针对特定电路板(目标机)的程序,然后将程序通过目标板的JTAG、串口或网口等途径下载到目标板上运行。
因此,为了构造一个嵌入式系统的学习环境,拥有一块包含CPU、存储器及I/O 电路(构造计算机系统)的目标电路板往往是必要的。
虽然许多集成开发环境附带模拟软件,但仅限于指令集的模拟,均无法模拟物理的目标机硬件平台,因而在其上只能进行应用程序的象征性模拟开发。
但是,并非所有人都能拥有一块物理的电路板。
在这种情况下,我们如何构造一个模拟的开发环境,其学习效果就如同拥有完全真实的电路板一样呢?本文试图解答此问题,主体内容包括四个方面:(1) 利用VMware等软件模拟真实的目标机;(2) 构建VMware虚拟PC上VxWorks BSP,建立Bootrom和OS映像;(3) 修改Tornado相关设置,连接宿主机与目标机,建立调试通道;(4) 写一个简单的应用程序并下载到目标系统运行。
图1 嵌入式系统的调试本章工作的最终目标为:(1)VxWorks在VMware启动成功并顺利运行,的开发模型:图4 PC作为目标机很遗憾,这种方法实际上非常麻烦,同时开动两台PC进行调试将使你和你的室友饱受折磨,既然他如此地热切于游戏和上网。
因此,我们可以借助VMware来在本机上虚拟出另一PC。
VMware的确是天才的作品!在同一PC上,利用VMware几乎可以安装所有的操作系统,而且操作系统之间的切换不需要重新启动电脑。
VM的意义是Virtual Machine,即虚拟出一个逻辑的电脑,它可以提供基于Intel CPU的虚拟PC系统环境,包括CPU、内存、BIOS、硬盘和其他外围硬件设备。
下面我们讲解用VMware来建立一台虚拟PC的步骤:(1)并安装VMware;(2)使用VMware向导建立一个针对VxWorks的虚拟机;此步骤中注意在操作系统中选择“other”,如图5:由于目标机最终通过软盘启动,因此要求你的电脑具有软驱。
很遗憾,当年日常使用的软盘如今成了古董,很少再有电脑配备软驱。
因此,我们再来制造一个假冒伪劣产品,虚拟一个软驱。
又一个天才的工具软件RamDiskNT为我们提供了这一便利,图6演示了用RamDiskNT虚拟一个1.44M软盘的方法。
仅仅虚拟一个软驱是不够的,把这个软驱添加到我们建立的虚拟机中才算修成正果,图7演示了添加软驱后的虚拟机硬件设置。
图7 包含软驱的虚拟机2. 构造BSP2.1下载和编译网卡驱动VMware为运行于其上的操作系统提供虚拟网卡支持,该网卡类型即为AMD的PC-NET,在Tornado开发包中已经包含了该类型网卡的驱动程序,但经过,在VMware环境中该驱动无法正常工作,所以可从AMD的网站上下载最新的驱动程序。
下载得到的是一个可执行的安装程序,运行该程序将得到一个压缩包和一个帮助文件,按照该帮助的要求,将压缩包直接释放到Tornado目录下。
如果提示是否允许覆盖文件,则选择允许。
此后按如下步骤完成驱动程序的编译和替换:(1)打开一个控制台窗口,运行批处理程序:C:\tornado2.2\host\x86-win32\bin\torVars.bat;该批处理文件用于设置环境变量,其内容为:rem Command line build environmentsset WIND_HOST_TYPE=x86-win32set WIND_BASE=C:\Tornado2.2set PATH=%WIND_BASE%\host\%WIND_HOST_TYPE%\bin;%PATH%如果没有设置成功,可以手工设置这些环境变量。
(2)定位到C:\tornado2.2\target\src\drv\end目录,运行:make CPU=PENTIUM tool=gnu ln97xend.o(3)定位到C:\tornado2.2\target\lib\pentium\PENTIUM\common目录,并将上一步生成的文件ln97xend.o复制到此目录下。
备份此目录下的文件libdrv.a;(4)运行命令arpentium -d libdrv.a ln97xEnd.o,删除libdrv.a中原有的ln97xEnd模块;(5)运行命令arpentium -ra iOlicomEnd.o libdrv.a ln97xEnd.o将我们刚刚创建的新ln97xEnd模块添加进去。
2.2修改配置文件我们要修改编译VxWorks的配置头文件Config.h中定义的一些参数,使编译出来的系统引导程序和VxWorks的映象符合我们的要求;同时还要修改sysLn97xEnd.c这个文件,以使系统的网络功能正常运行。
(1)定位到目录C:\tornado2.2\target\config\pcPentium并打开该目录下Config.h文件;(2)查找到定义DEFAULT_BOOT_LINE宏的地方,修改预处理条件CPU == PENTIUM分支下的定义如下:#define DEFAULT_BOOT_LINE \"lnPci(0,0)your_host_name:d:\\VxWorks h=192.168.80.169 e=192.168.80.254 u=target pw=VxWorks tn=target"其中:lnPci(0,0)指定了使用第0个网卡和第0个处理器,lnPci这个标识会因为使用的驱动程序不同而有所不同,但这里用lnPci就可以了;host指定你的主机的名字,使用host 就可以;d:\\VxWorks指定了VxWorks映象下载的完整路径(后面会有说明);h=192.168.80.169是宿主机的IP地址,可以根据实际情况修改;e=192.168.80.254是目标机的IP地址,可以根据实际情况修改;u=target指定了FTP的用户名,这个FTP就是用来下载VxWorks映象的;pw=VxWorks是FTP与用户名target对应的密码;tn=target指定目标机的名字,任意指定即可。
(3)指定网卡驱动程序首先定位到“Network driver options”这段文字,保证INCLUDE_END和INCLUDE_LN_97X_END这两个宏处于定义状态(define),其他的宏都处于未定义状态(undef),即:以下是引用片段:/* Network driver options */ #define INCLUDE_END /* Enhanced Network Driver Support */ #undef INCLUDE_DEC21X40_END /* (END) DEC 21x4x PCI interface */ #undef INCLUDE_EL_3C90X_END /* (END) 3Com Fast EtherLink XL PCI */#undef INCLUDE_ELT_3C509_END /* (END) 3Com EtherLink III interface */ #undef INCLUDE_ENE_END /* (END) Eagle/Novell NE2000 interface */#undef INCLUDE_FEI_END /* (END) Intel 8255[7/8/9] PCI interface */#undef INCLUDE_GEI8254X_END /* (END) Intel 82543/82544 PCI interface */#define INCLUDE_LN_97X_END /* (END) AMD 79C97x PCI interface */ #undef INCLUDE_ULTRA_END /* (END) SMC Elite16 Ultra interface */ #undef INCLUDE_BSD /* BSD / Netif Driver Support (Deprecated) */ #undef INCLUDE_EEX /* (BSD) Intel EtherExpress interface */#undef INCLUDE_EEX32 /* (BSD) Intel EtherExpress flash 32 */#undef INCLUDE_ELC /* (BSD) SMC Elite16 interface */ #undef INCLUDE_ESMC /* (BSD) SMC 91c9x Ethernet interface */ (4)包含PC_CONSOLE缺省情况下,VxWorks系统是不接受外部输入设备(如键盘)的输入,也不向外部输出设备(如显示器)输出数据。
为了便于调试,我们必须改变它的这种缺省状态,包含对PC控制台的支持。
查找定位宏INCLUDE_PC_CONSOLE,保证其处于定义状态(define)即可,即:以下是引用片段:#define INCLUDE_PC_CONSOLE /* PC keyboard and VGA console */ #ifdef INCLUDE_PC_CONSOLE # define PC_CONSOLE (0) /* console number */ # define N_VIRTUAL_CONSOLES (2) /* shell / application */#endif /* INCLUDE_PC_CONSOLE */(5)修改sysLn97xEnd.c打开C:\tornado2.2\target\config\pcPentium目录下的sysLn97xEnd.c文件,先定位到“memory-mapped IO base”这段文字,然后将其前面的参数由pciRsrc[endUnit].bar[1]修改为NONE,保存即可,即:以下是引用片段:sprintf (paramStr, paramTemplate, endUnit, /* END unit number */ NONE, /* memory-mapped IO base */ pciRsrc[endUnit].bar[0], /* IO address space base */PCI2DRAM_BASE_ADRS, /* host PCI mem. base */ pciRsrc[endUnit].irqvec, /* IRQ vector */ pciRsrc[endUnit].irq, /* IRQ number */ LN97X_CSR3_VALUE, /* csr3 register value */LN97X_OFFS_VALUE, /* offset */ LN97X_RSVD_FLAGS, /* flags (reserved) */ &ln97xStrDesc[typeIdx] /* device description */ );[next]2.3 编译Bootrom和VxWorks映像编译Bootrom打开Tornado开发工具,在Build菜单下选择Build Boot ROM,选择BSP为pcPentium,image类型为bootrom,工具为gnu,如图8。