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MYD-LD25X Cortex-M33實時核開發實戰解析

米爾電子 ? 2025-11-06 08:04 ? 次閱讀
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嵌入式系統設計中,如何平衡高性能計算與實時控制一直是工程師面臨的挑戰。STM32MP257的異構架構為這一難題提供了優雅的解決方案,而其中的Cortex-M33實時核更是實現硬實時性能的關鍵所在。

一、異構架構:分工明確,效能卓越

STM32MP257采用創新的雙核子系統設計:

Cortex-A35應用核(雙核1.5GHz):運行Linux系統,負責復雜UI、網絡通信、文件管理等非實時任務。

Cortex-M33實時核(400MHz):專攻實時控制,具備納秒級中斷響應,集成FPU和DSP指令集。

二、架構優勢凸顯

硬件級資源隔離:通過RIF單元確保M33核獨占關鍵外設,避免核間沖突

能效精細控制:支持獨立電源域,M33可在A核休眠時單獨運行

安全可靠:TrustZone技術,為關鍵代碼提供硬件級保護

三、OpenAMP:異構通信的橋梁

OpenAMP是異構系統中核心間消息通信的開源框架,基于RPMsg+共享內存+中斷,讓Linux核和Cortex-M核可以可靠地傳遞消息和數據,高效地共享數據或協調任務的機制,簡化異構多核開發。

在STM32MP257中,典型實現方式包括remoteproc+virtio+RPMsg等。它的核心目標是讓Cortex-A核和Cortex-M核協同工作,同時保持資源隔離和實時性能。

Remoteproc框架

STM32MP257使用了RemoteProc框架讓A核運行的Linux系統可以更加輕松的和M核進行通信控制,RemoteProc主要作用就是對遠程處理器的生命周期進行管理,即啟動、停止遠程處理器。該框架還會創建 RPMsg Virtio 設備。以下是RemoteProc的邏輯框圖:

2b60763e-baa4-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

圖1 RemoteProc運行邏輯

在RemoteProc框架中,需要在Linux系統中將M核的固件通過命令加載到M核的內存中。

RPMsg框架

RPMsg框架( Remote Processor Messaging Framework )則是實現對遠程處理器信息傳遞。RPMsg是基于VirtIO的消息總線,它允許內核驅動程序與系統上可用的遠程處理器進行通信。通訊框架入下圖:

2b84205c-baa4-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

圖2 RPMSG框架

消息服務基于共享內存,使用RPMsg 和 Virtio 框架,RemoteProc框架則控制遠程處理器生命周期。信號通知( Mailbox )服務則基于內部IPCC( Inter-Processor communication controller ),ST提供 OpenAMP相關庫。

Virtio(虛擬化模塊)

Virtio 是一個支持虛擬化的 I/O 框架,通過共享環形緩沖區(vring)提供高效的消息傳輸層。Virtio中有兩個單向的vring,分別用于處理器之間的消息傳遞,RX VRING 用于接收來自遠程處理器的消息,TX VRING專用于將消息發送到遠程處理器。

四、實戰演練:異核控制LED

基于異構通訊框架,A核通過發送LED控制命令,驅動M33核響應并實現LDE燈的開關操作。

在構建前需要將開發板設備樹中的gpio_led的藍燈關閉,關閉A核占用,設備樹中修改位置具體如下:

2b9b255e-baa4-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

圖3 設備樹屏蔽藍燈

關閉后將設備樹單獨構建并更新到開發板中,具體方式請查閱《MYD-LD25X Linux 軟件開發指南》中4.3章節。

在IDE中導入OpenAMP_TTY_echo_Led例程,導入完成后如下所示:

2bb0f0be-baa4-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

圖4 例程導入

該例程由官方例程OpenAMP_TTY_echo修改,主要修改即為下圖中虛擬串口回調函數的框選部分:

2bc9acbc-baa4-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

圖5 回調函數修改

實現過程比較簡單,基本是對A核的消息進行了判斷處理,針對GPIO的主要控制使用了HAL_GPIO_WritePin函數,該函數位于Drivers/BSP/stm32mp2xx_hal_gpio.c:

2bde74a8-baa4-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

圖6 函數實現

程序運行流程圖:

2bf07f04-baa4-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

圖7OpenAMP_TTY_echo_Led流程圖

然后繼續構建,點擊上圖4中的OpenAMP_TTY_echo_Led_CM33_NonSecure,然后點擊上方錘子右邊箭頭并選擇CA35TDCID_m33_ns_sign:

2c0a8584-baa4-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

圖8編譯選擇

選擇后會立即構建編譯,完成后在CA35TDCID_m33_ns_sign目錄中拷貝elf文件到開發板中:

2c1e4d58-baa4-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

圖9拷貝文件

確保在開發板中目錄結構如下:

2c34f8d2-baa4-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

圖10 目錄結構

輸入以下內容執行腳本,運行后如圖所示:

root@myd-ld25x:~/OpenAMP_TTY_echo_Led# ./fw_cortex_m33.shstart


2c4c53ce-baa4-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

圖11 運行程序

在A核輸入以下命令后臺監控M核虛擬串口反饋:

root@myd-ld25x:~/OpenAMP_TTY_echo_Led# cat /dev/ttyRPMSG0 &root@myd-ld25x:~/OpenAMP_TTY_echo_Led#


輸入以下命令控制Led藍燈亮滅:

root@myd-ld25x:~/OpenAMP_TTY_echo_Led#echoon > /dev/ttyRPMSG0root@myd-ld25x:~/OpenAMP_TTY_echo_Led#echooff > /dev/ttyRPMSG0


結果如下:

2c5e5d1c-baa4-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

圖12 運行結果

2c71e288-baa4-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

圖13 米爾基于STM32MP257核心板及開發板

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