linux 之内核启动过程



     与移植u-boot的过程相似,在移植Linux之前,先了解它的启动过程。Linux的启动过程可以分为两部分:架构、开发板的引导过程、后续的通用启动过程。如下图所示的是ARM架构处理器上Linux内核vmlinux的启动过程。之所以强调是vmlinux,是因为其他格式的内核在进行与Linux相同的流程之前会有一些独特的操作。比如对于压缩格式的内核zImage,它首先进行自解压得到vmlinux,然后执行vmlinux开始“正常的”启动流程。
     引导阶段通常使用汇编语言编写,它首先检查内核是否支持当前架构的处理器,然后检查是否支持当前开发板。通过检查后,就为调用下一阶段的start_kernel函数做准备了。这主要分如下两个步骤:
    1)连接内核时使用的虚拟地址,所以要设置页表、使能MMU。
    2)调用C函数start_kernel之前的常规工作,包括复制数据段、清除BBS、调用start_kernel函数。

     第二阶段的关键代码主要使用C语言编写。它进行内核初始化的全部工作,最后调用rest_init函数启动init过程。创建系统第一进程:init进程。在第二阶段,仍有部分架构/开发板相关的代码,比如如图的setup_arch函数用于进行架构/开发板相关的设置(比如重新设置页表、设置系统时钟、初始化串口等)。

      
  
汉字字库存储芯片扩展实验 # 汉字字库存储芯片扩展实验 ## 实验目的 1. 了解汉字字库的存储原理和结构 2. 掌握存储芯片扩展技术 3. 学习如何通过硬件扩展实现大容量汉字字库存储 ## 实验原理 ### 汉字字库存储基础 - 汉字通常采用点阵方式存储(如16×16、24×24、32×32点阵) - 每个汉字需要占用32字节(16×16)到128字节(32×32)不等的存储空间 - 国标GB2312-80包含6763个汉字,需要较大存储容量 ### 存储芯片扩展方法 1. **位扩展**:增加数据总线宽度 2. **字扩展**:增加存储单元数量 3. **混合扩展**:同时进行位扩展和字扩展 ## 实验设备 - 单片机开发板(如STC89C52) - 存储芯片(如27C256、29C040等) - 逻辑门电路芯片(如74HC138、74HC373等) - 示波器、万用表等测试设备 - 连接线若干 ## 实验步骤 ### 1. 单芯片汉字存储实验 1. 连接27C256 EPROM芯片到单片机系统 2. 将16×16点阵汉字字库写入芯片 3. 编写程序读取并显示汉字 ### 2. 存储芯片字扩展实验 1. 使用地址译码器(如74HC138)扩展多片27C256 2. 将完整GB2312字库分布到各芯片中 3. 编写程序实现跨芯片汉字读取 ### 3. 存储芯片位扩展实验 1. 连接两片27C256实现16位数据总线扩展 2. 优化字库存储结构,提高读取速度 3. 测试并比较扩展前后的性能差异 ## 实验代码示例(单片机部分) ```c #include <reg52.h> #include <intrins.h> // 定义存储芯片控制引脚 sbit CE = P2^7; // 片选 sbit OE = P2^6; // 输出使能 sbit
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