隨著微電子和嵌入式技術的蓬勃發(fā)展,基于高性能ARM理器的嵌入式工控機平臺,以其體積小、可靠性高、成本低等優(yōu)點,克服了傳統(tǒng)工控機體積龐大、故障率高以及難以較長時間適應于工業(yè)控制惡劣環(huán)境等缺點,廣泛應用于工業(yè)控制領域。英創(chuàng)公司的嵌入式主板正是適應這樣的發(fā)展趨勢,迅速成長為嵌入式主板的主要供貨商之一。
嵌入式操作系統(tǒng)是嵌入式工控機系統(tǒng)的核心技術之一。WinCE(Windows CE)系統(tǒng)是Windows家族中的成員,專門為嵌入式設計的微內(nèi)核操作系統(tǒng)。這樣的操作系統(tǒng)可使便攜式技術與現(xiàn)有的Windows桌面技術整合工作。它是一個搶先式多任務、多線程的并具有強大通信能力的32位嵌入式操作系統(tǒng)。
WinCE是實時性較強的嵌入式操作系統(tǒng),與另一個實時性較好的操作系統(tǒng)——Linux相比,WinCE以更友好的圖形界面、開發(fā)門檻低等優(yōu)點,在控制、通信、多媒體等領域得到廣泛的應用;同時,有Microsoft公司強大的技術開發(fā)支持做后盾,更有利于開發(fā)風險的化解,而Linux的開發(fā)更多的是依賴于程序員個人的經(jīng)驗,從而提高了研發(fā)的門檻。
在嵌入式家族中,采用32位RISC架構(gòu)的ARM微處理器以其體積小、功耗低、成本低、高性能等優(yōu)點迅速占領了大部分市場。隨著國內(nèi)嵌入式應用領域的發(fā)展,ARM芯片必然會獲得更廣泛的重視和應用。隨著ARM 芯片在通信、多媒體等數(shù)據(jù)處理速度要求高的領域的廣泛應用,對浮點運算的要求越來越高,高端的ARM芯片為了滿足這種要求,嵌入了數(shù)學協(xié)處理器。Cirrus Logic公司的EP9315就是這樣的芯片,其內(nèi)部嵌入了Maverick Crunch數(shù)學協(xié)處理器,實現(xiàn)了硬件浮點運算,解決了浮點運算速度問題。然而遺憾的是,在WinCE平臺國內(nèi)大多數(shù)公司只把此款高性能芯片作為普通的ARM9來用,沒有發(fā)揮其超強的計算能力。這樣,那些對實時計算要求嚴格的客戶不得不采用ARM+DSP架構(gòu),這樣,不但提高了硬件成本,也提高了產(chǎn)品研發(fā)難度,英創(chuàng)公司的EM9000嵌入式主板解決了浮點運算速度問題,其采用WinCE平臺,降低了開發(fā)難度。
EM9000嵌入式主板是英創(chuàng)繼承了英創(chuàng)公司長期服務于工控領域所形成的技術特色及產(chǎn)品風格,采用高端的ARM9芯片EP9315,其顯著的特點是內(nèi)部集成Maverick Crunch數(shù)學協(xié)處理器,由于它采用硬件實現(xiàn)浮點運算,所以能明顯提高ARM的浮點運算和數(shù)字信號處理能力。英創(chuàng)為了滿足對浮點運算速度要求嚴格的客戶,替代ARM+DSP架構(gòu)嵌入式主板,經(jīng)過不斷的努力,使數(shù)學協(xié)處理器成功運行在WinCE平臺,為即需要WinCE系統(tǒng)又需要高速的信號處理的客戶提供了新的高性價比的選擇。為了配合EM9000客戶在EVC或者VS開發(fā)平臺上運用Maverick Crunch數(shù)學協(xié)處理器進行浮點運算和數(shù)字信號處理,特提供下列數(shù)學運算函數(shù)。
下列函數(shù)經(jīng)過在EM9000平臺EVC開發(fā)環(huán)境下實際測試,在EM9000嵌入式主板上實際運行,下列函數(shù)的運行速度有3—5倍的提高。其中,數(shù)組乘加函數(shù)em_arraymultadd提高速度近9倍。需要強調(diào)的是,只有需要處理的數(shù)據(jù)是浮點型時,速度才會有提高。當數(shù)據(jù)是整形時,無須調(diào)用下列函數(shù)。
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// 功能描述:計算浮點型變量source1與source2的和
// 輸入參數(shù):float source1,float source2
// 返回值:source1與source2的和
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float em_add(float source1,float source2);
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// 功能描述:計算浮點型變量source1與source2的差
// 輸入?yún)?shù):float source1,float source2
// 返回值: source1與source2的差
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float em_sub(float source1,float source2);
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// 功能描述:計算浮點型變量source1與source2的乘積
// 輸入?yún)?shù):float source1,float source2
// 返回值: source1與source2的乘積
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float em_mult(float source1,float source2);
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// 注意:在進行數(shù)組運算時,請確保數(shù)組source1、數(shù)組source2和數(shù)組result為長度為nlen的等長數(shù)組。如果不滿足此條件,運算結(jié)果是不可預知的。
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// 功能描述:數(shù)組source1與數(shù)組source2對應相加,結(jié)果保存在數(shù)組result對應位置處。
// 即:
// 輸入?yún)?shù):數(shù)組source1的地址,數(shù)組source2的地址,nlen數(shù)組長度
// 輸出參數(shù):數(shù)組result的地址
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void em_arrayadd(float *source1, float *source2,float *result,int nlen);
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// 功能描述:數(shù)組source1與數(shù)組source2對應相減,結(jié)果保存在數(shù)組result對應位置處。
// 即:
// 輸入?yún)?shù):數(shù)組source1的地址,數(shù)組source2的地址,nlen數(shù)組長度
// 輸出參數(shù):數(shù)組result
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void em_arraysub(float *source1, float *source2, float *result, int nlen);
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// 功能描述:數(shù)組source1與數(shù)組source2對應相乘,結(jié)果保存在數(shù)組result對應位置處。
// 即:
// 輸入?yún)?shù):數(shù)組source1的地址,數(shù)組source2的地址,nlen數(shù)組長度
// 輸出參數(shù):數(shù)組result
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void em_arraymult(float *source1,float *source2,float *result,int nLen);
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// 功能描述:數(shù)組source1與數(shù)組source2對應相乘并相加的和。
// 即:
// 輸入?yún)?shù):數(shù)組source1的地址,數(shù)組source2的地址,nlen數(shù)組長度
// 返回值 :返回 數(shù)組source1與數(shù)組source2對應相乘并相加的和。
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float em_arraymultadd(float *source1,float *source2, int nlen);
使用方法:
1、把em9000_crunch.lib和crunch.h文件拷貝到EVC或者VS工程目錄下,并在程序中包含crunch.h頭文件。
2、選擇 project—》setting出現(xiàn)下圖所示窗口,把em9000_crunch.lib添加到如下圖所示的位置。在程序中調(diào)用以上函數(shù)就可以了。
測試方法:
1、建立基于EM9000嵌入式主板開發(fā)環(huán)境,使開發(fā)板能夠與EVC聯(lián)合調(diào)試。具體步驟請參看英創(chuàng)公司提供的開發(fā)光盤。
2、建立基于EM9000的EVC項目工程。把下列測試代碼添加到主函數(shù)中:
iStartTime = GetTickCount(); // 運算計時開始
for(n=0;n《1000;n++)
arraymultaddresult=arraymultadd(arraya,arrayb,1024); // arraya,arrayb為長度1024的浮點型數(shù)組
iEndTime=GetTickCount(); // 函數(shù)運行結(jié)束
time=iEndTime-iStartTime;
printf(‘the result of emulator arrayadd is %f arraymultadd elpses time is %d ms\n’,arraymultaddresult,time);
iSartTime = GetTickCount();
for(n=0;n《1000;n++)
multaddresult=em_arraymultadd(arraya,arrayb,1024);
iEndTime=GetTickCount();
time=iEndTime-iStartTime;
printf(‘the result of em_arraymultadd is %f em_arraymultadd elpse time is %d ms\n’,multaddresult,time);
以上程序,在EM9000嵌入式主板上運行的結(jié)果為:
arraymultadd elpses time is 919ms
em_arraymultadd elpses time is 104 ms
由以上的結(jié)果可以看出:用英創(chuàng)公司提供的函數(shù),可以顯著提高浮點運算速度。
目前英創(chuàng)公司提供的函數(shù)主要完成基本的浮點處理,我們將根據(jù)客戶的需要,不斷的完善浮點庫的功能,如FIR濾波等。同時客戶若需要專用的處理算法,也可與我們聯(lián)系有關實現(xiàn)專用浮點處理功能的事宜。
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