CE 6.0 R2的构建和部署

本文详细解析了CE6.0的构建过程,包括编译阶段、Sysgen阶段、build阶段、release阶段和makeimg阶段。通过理解每个阶段的作用及流程,有助于深入学习CE6.0的构建原理。

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CE 6.0 R2的构建和部署
2010年11月17日
  一直以来,都对CE 6.0的构建过程比较模糊,没有一个比较清晰的认识和解释。最近在备考Microsoft MCTS CE 6.0的考试中,又遇到这个问题了。看来,绕是绕不过去了。还是老老实实好好学习学习吧.~
  整个构建过程分以下个部分:编译阶段, Sysgen阶段, build 阶段,release 阶段,makeimg阶段。 每个阶段都有相对应的工具进行处理。
  
  1.编译阶段: 编译器和链接器使用源代码和资源文件来产生可执行文件 (.exe)、静态库 (.lib)、动态链接库 (.dll) 文件,并根据所选区域设置产生二进制资源
  文件 (.res)。例如,构建(Build)系统在这个阶段把 Private 和 Public 文件夹中的源代码编译成 lib 文件。这个过程可能花几个小时才完成,但幸运的是
  很少需要重新构建这些组件,因为 Microsoft 已经提供了这些二进制文件。在任何情况下,都不应该修改 Private 和 Public 文件夹中的源代码。
  2 Sysgen阶段 :构建 (Build) 系统根据 OS Design 中所包括的编录项和依赖关系树,设置或清除 SYSGEN 变量,过滤头文件并为 OS Design 中所定义的软件开发包 (SDKs) 创建导入库,为 OS 设计创建一组运行库映像配置文件,并基于Platform 目录中的源文件构建 BSP。
  3build 阶段:构建系统使用 Sysgen 阶段产生的文件来处理 Board SupportPackage ( 板级支持包) 和应用程序的源文件。在这时,与硬件相关的驱动程序
  和 OEM 适配层 (OAL) 被构建。虽然构建阶段期间的过程在 Sysgen 阶段被自动执行。需要提醒的是,如果只修改了 BSP 和子项目,那么就可以只重新构建 (Build) BSP 和子项目而不用再次运行 Sysgen 工具。
  4release 阶段:构建系统把创建运行库映像所需的所有文件复制到 OSDesign 的 release 目录中。这包括在编译和 Sysgen 阶段创建的 .lib、.dll、和
  .exe 文件,以及二进制映像构建器 (.bib) 和注册表 (.reg) 文件。如果头文件和库文件是最新的,构建系统会跳过这个阶段。
  5makeimg阶段:构建系统把项目特定的文件(Project.bib、Project.dat、Project.db、和 Project.reg)复制到 release 目录,并把 release 目录中的所有文件组装到运行库映像中。根据 .reg 和 .bib 文件中指定的环境变量的指令,控制构建系统把哪些编录项包括到最后的运行库映像中。运行库映像通常是一个名为 Nk.bin 的文件,这个文件可以被下载到目标设备上运行。
CH341A编程器是一款广泛应用的通用编程设备,尤其在电子工程嵌入式系统开发领域中,它被用来烧录各种类型的微控制器、存储器其他IC芯片。这款编程器的最新版本为1.3,它的一个显著特点是增加了对25Q256等32M芯片的支持。 25Q256是一种串行EEPROM(电可擦可编程只读存储器)芯片,通常用于存储程序代码、配置数据或其他非易失性信息。32M在这里指的是存储容量,即该芯片可以存储32兆位(Mbit)的数据,换算成字节数就是4MB。这种大容量的存储器在许多嵌入式系统中都有应用,例如汽车电子、工业控制、消费电子设备等。 CH341A编程器的1.3版更新,意味着它可以与更多的芯片型号兼容,特别是针对32M容量的芯片进行了优化,提高了编程效率稳定性。26系列芯片通常指的是Microchip公司的25系列SPI(串行外围接口)EEPROM产品线,这些芯片广泛应用于各种需要小体积、低功耗非易失性存储的应用场景。 全功能版的CH341A编程器不仅支持25Q256,还支持其他大容量芯片,这意味着它具有广泛的兼容性,能够满足不同项目的需求。这包括但不限于微控制器、EPROM、EEPROM、闪存、逻辑门电路等多种类型芯片的编程。 使用CH341A编程器进行编程操作时,首先需要将设备通过USB连接到计算机,然后安装相应的驱动程序编程软件。在本例中,压缩包中的"CH341A_1.30"很可能是编程软件的安装程序。安装后,用户可以通过软件界面选择需要编程的芯片类型,加载待烧录的固件或数据,然后执行编程操作。编程过程中需要注意的是,确保正确设置芯片的电压、时钟频率等参数,以防止损坏芯片。 CH341A编程器1.3版是面向电子爱好者专业工程师的一款实用工具,其强大的兼容性易用性使其在众多编程器中脱颖而出。对于需要处理25Q256等32M芯片的项目,或者26系列芯片的编程工作,CH341A编程器是理想的选择。通过持续的软件更新升级,它保持了与现代电子技术同步,确保用户能方便地对各种芯片进行编程调试。
内存分区情况的分析是嵌入式系统开发中的一个重要环节,特别是在资源有限的MCU(微控制器)环境中。标题提到的工具是一款专为分析Linux环境下的`gcc-map`文件设计的工具,这类文件在编译过程结束后生成,包含了程序在目标设备内存中的布局信息。这个工具可以帮助开发者理解程序在RAM、ROM以及FLASH等存储区域的占用情况,从而进行优化。 `gcc-map`文件通常包含以下关键信息: 1. **符号表**:列出所有定义的全局静态变量、函数以及其他符号,包括它们的地址大小。 2. **节区分配**:显示每个代码数据节区在内存中的位置,比如.text(代码)、.data(已初始化数据)、.bss(未初始化数据)等。 3. **内存汇总**:总览所有节区的大小,有助于评估程序的整体内存需求。 4. **重定位信息**:显示了代码数据如何在目标地址空间中定位。 该分析工具可能提供以下功能: 1. **可视化展示**:将内存分配以图形化方式呈现,便于直观理解。 2. **详细报告**:生成详细的分析报告,列出每个符号的大小位置。 3. **比较功能**:对比不同编译版本或配置的`map`文件,查看内存使用的变化。 4. **统计分析**:计算各种内存区域的使用率,帮助识别潜在的优化点。 5. **自定义过滤**:允许用户根据需要筛选关注特定的符号或节区。 虽然在MCU环境中,Keil IDE自带的工具可能更方便,因为它们通常针对特定的MCU型号进行了优化,提供更加细致的硬件相关分析。然而,对于通用的Linux系统或跨平台项目,这款基于`gcc-map`的分析工具提供了更广泛的适用性。 在实际使用过程中,开发者可以利用这款工具来: - **优化内存使用**:通过分析哪些函数或数据占用过多的内存,进行代码重构或调整链接器脚本以减小体积。 - **排查内存泄漏**:结合其他工具,比如动态内存检测工具,查找可能导致内存泄漏的部分。 - **性能调优**:了解代码执行时的内存分布,有助于提高运行效率。 - **满足资源限制**:在嵌入式系统中,确保程序能在有限的内存空间内运行。 总结来说,`gcc-amap`这样的工具对于深入理解程序的内存布局资源消耗至关重要,它能帮助开发者做出更明智的决策,优化代码以适应不同的硬件环境。在处理`map`文件时,开发者不仅能获取到程序的内存占用情况,还能进一步挖掘出可能的优化空间,从而提升系统的整体性能效率。
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