1.linuxuboot
2.uboot启动详细讲解
3.超详细Uboot驱动开发(二)uboot启动流程分析
4.总结uboot的启源码重要概念,不知道的启源码看过来
5.U-Boot启动流程
linuxuboot
ubootæ¯ä»ä¹ææï¼U-Bootï¼å ¨ç§°UniversalBootLoaderï¼æ¯éµå¾ªGPLæ¡æ¬¾çå¼æ¾æºç 项ç®ãU-Bootçä½ç¨æ¯ç³»ç»å¼å¯¼ãU-Bootä»FADSROMã8xxROMãPPCBOOTéæ¥åå±æ¼åèæ¥ãå ¶æºç ç®å½ãç¼è¯å½¢å¼ä¸Linuxå æ ¸å¾ç¸ä¼¼ï¼äºå®ä¸ï¼ä¸å°U-Bootæºç å°±æ¯æ ¹æ®ç¸åºçLinuxå æ ¸æºç¨åºè¿è¡ç®åèå½¢æçï¼å°¤å ¶æ¯ä¸äºè®¾å¤ç驱å¨ç¨åºï¼è¿ä»U-Bootæºç ç注éä¸è½ä½ç°è¿ä¸ç¹ã
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uboot启动详细讲解
uboot作为遵循GPL条款的开放源码项目,其核心作用在于系统引导。启源码从FADSROM、启源码8xxROM、启源码PPCBOOT的启源码陪我平台源码逐步发展与演化,uboot的启源码源码目录与编译形式与Linux内核极为相似,大量uboot源码源自相应Linux内核源程序的启源码简化,尤其是启源码设备驱动程序,这一点在注释中可见。启源码uboot不仅支持嵌入式Linux系统的启源码引导,其应用范围广泛,启源码涵盖了NetBSD、启源码VxWorks、启源码QNX、启源码RTEMS、ARTOS、LynxOS以及Android等嵌入式操作系统。当前目标操作系统包括OpenBSD、NetBSD、FreeBSD、4.4BSD、h5答题游戏源码Linux、SVR4、Esix、Solaris、Irix、SCO、Dell、NCR、VxWorks、LynxOS、pSOS、QNX、RTEMS、ARTOS和Android等。这体现了uboot项目的“Universal”特性,不仅支持PowerPC系列处理器,还能兼容MIPS、x、ARM、NIOS、XScale等处理器,安卓视频直播app源码旨在支持尽可能多的嵌入式处理器和操作系统。目前,uboot对PowerPC系列处理器支持丰富,对Linux支持最为完善,其他处理器和操作系统支持则随uboot项目发展逐步增加。uboot的成功转型和扩展,很大程度上得益于其维护人Wolfgang Denk的专业水平与不懈努力。现今,uboot项目在Denk的领导下,众多嵌入式开发人员正积极进行不同系列嵌入式处理器的移植工作,以支持更多嵌入式操作系统的装载与引导,这一活动如火如荼地展开和深入。
超详细Uboot驱动开发(二)uboot启动流程分析
本文将深入解析Uboot(BL2阶段)的启动流程,BL1阶段的详细流程会在后续文章中分享。首先,我们来看Uboot的执行流程,以EMMC作为启动介质为例。 Uboot启动流程大致如下:首先打开u-boot.lds文件,它是Uboot工程的关键链接脚本,指定入口地址ENTRY(_start)。通过查找u-boot.lds文件(通常在源码目录下),php电子商务系统源码可以理解程序的组装过程。 进入程序执行,board_init_f()函数在common/board_f.c中,负责调用init_sequence_f进行初始化,包括串口、定时器、设备树和DM驱动模型等,还包括global_data结构体初始化。其中,reloc_xxx函数实现重定向功能,将Uboot镜像移到高端内存以避免内存冲突。 重定向的必要性和过程包括:当内存不足时,Uboot会将自身镜像移动到DDR的其他位置。具体步骤包括在arch/arm/lib/crt0.S文件内的处理。setup_reloc函数帮助我们跟踪重定向后的地址,便于调试。 后续,board_init_r负责后置初始化,如外设信息的初始化。最后,执行run_main_loop和main_loop函数,淘宝客微信源码程序main_loop是Uboot的核心,处理kernel加载、命令行交互和预定义命令等任务。 在main_loop中,bootdelay_process负责启动倒计时,cli_loop则负责命令行交互。通过理解这些关键步骤,我们对Uboot的启动流程有了全面认识。深入了解部分则可根据个人兴趣逐步探索。 如果有疑问或需要进一步讨论,欢迎在评论区交流。参考文章链接如下:[0]:优化阅读体验
[1]:board_init_f的详细介绍
[2]:启动流程参考
[3]:main_loop的相关内容
总结uboot的重要概念,不知道的看过来
本篇内容不讲解uboot源码,只总结面试中高频问到的重要知识点。内容适用于嵌入式新人了解uboot,对老手有复习和查漏补缺的作用。
1、PC机启动:上电后,BIOS程序初始化DDR内存和硬盘,从硬盘读取OS镜像到DDR,跳转执行OS。
2、嵌入式Linux系统启动:上电后执行uboot,初始化DDR、Flash,将OS从Flash读到DDR,启动OS。
3、uboot定义与作用:uboot属于bootloader,作为单线程裸机程序,主要作用是初始化硬件、内存、flash等,引导内核启动。
4、uboot启动阶段(不同平台差异):MTK平台:boot rom -> preloader -> lk -> kernel;RK平台:bootrom -> spl(miniloader) -> uboot -> trust -> kernel;NXP平台:bootrom -> bl2 -> ATF -> uboot -> kernel。
5、uboot支持多种启动方式:SPI Flash/eMMC/Nvme/SD/Hard Disk/U-Disk/net。启动方式不同,固件存放位置也不同。
6、掌握uboot的关键点:命令和环境变量。uboot启动后大部分工作在shell中完成,命令用于操作,环境变量如bootcmd和bootargs,用于设置启动参数。
7、bootargs参数详解:root用于指定rootfs位置,console用于设置控制台,mem用于指定内核使用内存大小,ramdisk_size用于设置ramdisk大小,initrd用于指定initrd参数,init用于指定启动脚本,mtdparts用于设置分区。
8、常用bootargs组合:文件系统为ramdisk、jffs2类型、nfs等不同情况下的bootargs设置示例。
总结,了解uboot是嵌入式开发的基础,掌握其启动过程和关键参数,对提高开发效率和解决问题有重要作用。
U-Boot启动流程
U-Boot启动流程通常分为两个主要阶段:stage1和stage2,它们在实现上有所不同。阶段一,主要由汇编语言编写的start.s文件构成,其核心结构包括:定义入口点,通常设在rom(Flash)的0x0地址,通过修改连接器脚本来告知编译器。
设置异常向量,确保程序在遇到异常时能够正确响应。
配置CPU速度、时钟频率和中断控制,确保系统稳定运行。
初始化内存控制器,为后续操作提供内存管理基础。
将rom中的程序复制到ram,便于执行。
初始化堆栈,为程序执行提供必要的数据结构。
最后,通过指令ldrpc将控制权转移至ram,开始执行。
阶段二,主要由C语言实现,这在lib_arm/board.c的start armboot函数中开始,它是整个启动过程的主要控制中心。该函数执行以下任务:调用一系列初始化函数,为系统设置必要的环境。
初始化flash设备,以处理存储数据。
初始化系统内存分配,确保内存的有效管理。
针对有nand设备的目标系统,执行nand设备的初始化。
如果系统有显示设备,会进行相应设备的初始化。
网络设备的初始化,包括设置ip和c地址等网络配置。
最后,进入命令循环,接收用户通过串口输入的指令,并根据指令执行相应的操作,完成整个boot过程。
扩展资料
U-Boot,全称 Universal Boot Loader,是遵循GPL条款的开放源码项目。从FADSROM、8xxROM、PPCBOOT逐步发展演化而来。其源码目录、编译形式与Linux内核很相似,事实上,不少U-Boot源码就是相应的Linux内核源程序的简化,尤其是一些设备的驱动程序,这从U-Boot源码的注释中能体现这一点。