DMA 中断 查询三者的区别

2023-05-16

1:
DMA(DIRECT MEMORY ACCESS)
即直接存储器存取,是指外部设备不通过CPU而直接与系统内存交换数据的接口技术。 


要把外设的数据读入内存或把内存的数据传送到外设,一般都要通过CPU控制完成,如CPU程序查询或中断方式。利用中断进行数据传送,可以大大提高CPU的利用率。 


2:
中断传送
是由CPU通过中断服务程序来传送,每次要保护断点,保护现场需要多条指令,每条指令要有取指和执行时间。为了充分利用CPU的高速性能和实时操作的要求,一般中断服务程序要求是尽量的简短,所以当要实现大量数据交换的情况,如从磁盘调入程序或图形数据,如果采用中断传送方式,必然会引起频繁中断的情况,需要执行很多与数据传送无关的中断指令,所以会大大降低系统的执行效率,无法提高数据传送速率。对于一个高速I/O设备,以及批量交换数据的情况,只能采用DMA方式,才能解决效率和速度问题。DMA在外设与内存间直接进行数据交换,而不通过CPU,这样数据传送的速度就取决于存储器和外设的工作速度。


3:查询方式:主要用于CPU不太忙且传送速度不高的情况下。无条件传送方式作为查询方式的一个特例,主要用于对简单I/O设备的控制或CPU明确知道外设所处状态的情况下。 
(2) 中断方式:主要用于CPU的任务比较忙的情况下,尤其适合实时控制和紧急事件的处理 
(3) DMA方式(直接存储器存取方式):主要用于高速外设进行大批量数据传送的场合。




◆中断方式是在数据缓冲寄存区满后,发中断请求,CPU进行中断处理
◆DMA方式则是以数据块为单位传输的,在所要求传送的数据块全部传送结束时要求CPU进行中断处理,大大减少了CPU进行中断处理的次数
◆中断方式的数据传送是由设备到CPU再到内存,或者相反。
◆DMA方式的数据传送则是将所传输的数据由设备直接送入内存,或是由内存直接送到设备。
本文内容由网友自发贡献,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系:hwhale#tublm.com(使用前将#替换为@)

DMA 中断 查询三者的区别 的相关文章

  • STM32H7xx 串口DMA发送&接收(LL库)

    文章目录 1 前言2 STM32H7实现2 1 关键步骤2 2 注意事项 3 代码仓库 1 前言 关于串口DMA收发实现 xff0c 不同CPU其套路都是类似的 xff0c 不同之处在于寄存器配置 依赖BSP库等差异 串口DMA收发详细实现
  • STM32F4 DMA

    STM32F4有2个DMA xff0c 每个DMA控制器有8个数据流 xff0c 每个数据流有多达8个通道 xff0c 但是DMA1 控制器 AHB 外设端口与 DMA2 控制器的情况不同 xff0c 不连接到总线矩阵 xff0c 因此 x
  • 调试笔记2:SPI+DMA

    一 内容简介 说明 xff1a 关于DMA xff0c SPI的基本知识这里不做介绍 本文只讲述SPI 43 DMA的实现 这里仅实现从外设到内存 从内存到外设也可以参考修改 目的 xff1a 使用STM32作为SPI从机接收数据 xff0
  • STM32F4 SPI RX/TX DMA 读写FLASH数据

    STM32 使用DMA读写FLASH数据需要注意以下几点 xff1a 1 SPI全双工模式下 xff0c 无论读写FLASH数据均需要同时使能RX TX DMA 2 写数据时回读数据应当丢弃 xff0c 读数据时应当发送0xff来启动SPI
  • s3c6410 DMA

    S3C6410中DMA操作步骤 xff1a 1 决定使用安全DMAC SDMAC 还是通用DMAC DMAC xff1b 2 开始相应DMAC的系统时钟 xff0c 并关闭另外一组的时钟 xff08 系统默认开启SDMA时钟 xff09 x
  • STM32带FIFO的DMA传输应用示例

    STM32系列芯片都内置DMA外设 xff0c 其中很多系列的DMA配备了FIFO 这里以STM32F429芯片及开发板为例 xff0c 演示一下带FIFO的DMA传输实现过程 大致情况是这样的 xff0c 我用TIMER1通道1的比较事件
  • Cache和DMA一致性

    cache读必须要buffer是cacheline对齐的 DMA应该多多少少知道点吧 DMA Direct Memory Access 是指在外接可以不用CPU干预 xff0c 直接把数据传输到内存的技术 这个过程中可以把CPU解放出来 x
  • stm32串口DMA方式发送数据

    该文档介绍stm32 uart1通过DMA方式发送和接收数据 xff0c 代码示例基于ucos ii操作系统 该文档参考https wenku baidu com view d44ef1380975f46526d3e1b5 html 中内容
  • (转)stm32F4-----DMA的FIFO作用和用法

    在STM32F4系列中DMA增加了个FIFO 这个FIFO的作用是什么 xff1f 当我使能这个FIFO时 xff08 DMA InitStructure DMA FIFOMode 61 DMA FIFOMode Enable xff09
  • STM32使用串口空闲中断接收不定长数据帧-USART_IT_IDLE使用(不使用DMA方式)

    STM32使用串口空闲中断接收不定长数据帧 USART IT IDLE使用 xff08 不使用DMA方式 xff09 前言串口空闲中断介绍清中断方法串口中断处理函数串口中断用到的全局变量定义串口初始化 xff08 使能接收中断 空闲中断 x
  • STM32】 DMA原理,步骤超细详解,一文看懂DMA

    如需转载请注明地址 xff1a https blog csdn net as480133937 article details 104927922 DMA的基本介绍 什么是DMA DMA的基本定义 DMA xff0c 全称Direct Me
  • 2.14 STM32 串口传输最佳处理方式 FreeRTOS+队列+DMA+IDLE (二)

    紧接着上一篇文章 如何合理处理多个串口接收大量数据 此种方法 很厉害 很NB 首先 利用DMA 可节省大量CUP资源 其次 利用IDLE空闲中断来接收位置个数的数据 最后利用串口DMA环形数据的偏移量 长度 入队 出队处理数据 保证了任务的
  • STM32 HAL 串口收发(无DMA,中断接收)

    STM32CUBE配置 一 使用printf发送数据 xff0c 在usart c中添加代码串口重定向 USER CODE BEGIN 0 include lt stdio h gt ifdef GNUC define PUTCHAR PR
  • 轮询、中断和DMA三种方式的原理和联系

    CPU控制外部设备的方式 xff1a 中断 轮询 DMA 轮询中断DMA 由于外部设备的速度差异 xff0c CPU可以使用不同的方式控制外部设备的访问 常见的方式轮询 中断和DMA 轮询 轮询最简单 xff0c CPU通过不断地查询某个外
  • STM32通用定时器(原理、结构体、库函数、定时器中断每秒闪烁一次灯) —— 时钟源、分频值、重装载值

    参考 stm32定时器与定时器中断 作者 打酱油的 发布时间 2021 04 11 01 04 09 网址 https blog csdn net weixin 46098612 article details 115493737 参考 s
  • STM32F1应用DMA——串口收发不定长数据

    STM32F1应用DMA 串口收发不定长数据 使用STM32自带DMA传输数据 可以减轻CPU负担 只需设置一些参数即可发送想要发送的数据 以下是STM32F1系列芯片测试过的部分代码 可实现DMA串口收发数据 下图来自STM32官网的手册
  • 嵌入式基础知识-DMA

    本篇来介绍DMA的一些基础知识 1 DMA简介 DMA Direct Memory Access 中文名为直接内存访问 它是一些计算机总线架构提供的功能 能使数据从附加设备 如磁盘驱动器 直接发送到计算机主板的内存上 对应嵌入式处理器来说
  • DMA 与中断驱动的 I/O

    我不太清楚 DMA 和中断 I O 之间的区别 当前正在阅读操作系统概念 第 7 版 具体来说 我不确定在这两种情况下何时会发生中断 以及在这两种情况下 CPU 在什么时候可以自由地执行其他工作 我一直在读但不一定能调和的东西 中断驱动 通
  • 为什么在 Linux 中使用 kmalloc 和 GFP_DMA 时会得到高地址?

    我正在 Linux 中为 DMA 设备编写设备驱动程序 在Linux 设备驱动程序 第 15 章 http lwn net images pdf LDD3 ch15 pdf 它说 对于有这种限制的设备 应该分配内存 通过将 GFP DMA
  • glBufferSubData什么时候返回? [复制]

    这个问题在这里已经有答案了 我想将一个非常大的内存块的内容传输到足够大的 GPU 缓冲区 然后立即更改 CPU 上的内存内容 伪代码是这样的 glBindBuffer very large buffer glBufferSubData ve

随机推荐

  • 无人机——电池、电机、螺旋桨搭配

    1 电机 1 xff09 电机KV值 KV值是每1V的电压下电机每分钟空转的转速 例如KV800 在1V的电压下空转转速是800转每分钟 那么10V的电压下是8000转每分钟的空转转速 KV值越小 xff0c 同等电压下转速越低 xff0c
  • 姿态和位置,四旋翼的控制流程

    xfeff xfeff 姿态和位置计算 xff1a EKF 位置控制 xff1a PID 姿态控制 xff1a 姿态环是直接P控制 xff0c 姿态率是PID控制 主要是滤波算法和姿态算法还有PID算法 滤波算法主要是将获取到的陀螺仪和加速
  • Jetson nano 通过 vnc 实现远程桌面控制(已在nano实现)

    目录 一 linux环境 xff1a Ubuntu 18 04 二 nano设置VNC服务 三 设置开机自启动 四 设置静态IP 一 linux环境 xff1a Ubuntu 18 04 jetson nano用的是ubuntu18 04的
  • make px4_sitl_default gazebo出错

    出现错误时候 xff0c 可以在固件文件夹下先更新下 make clean sudo apt get update sudo apt get upgrade 错误1 xff1a 编译make px4 sitl default gazebo
  • PX4 与 MAVROS 实现offboard

    目录 一 虚拟机仿真环境 1 创建工作空间 2 创建ROS节点功能包 3 运行PX4的gazebo仿真 4 启动PX4与Mavros之间的连接 二 真机控制 1 硬件连接 2 软件设置 3 出现问题 Ubuntu xff1a 20 04 x
  • AprilTag_ros的使用

    目录 前言 一 usb摄像头的安装和使用 二 AprilTag ros包的安装 三 单目摄像机的标定 四 AprilTag ros的使用 五 其他 前言 平台 xff1a VM虚拟机 ROS版本 xff1a noetic Ubuntu xf
  • make px4_sitl_default gazebo 建立PX4仿真环境的各种坑

    前言 xff1a 平台 xff1a VM 虚拟机 Ubuntu18 04 gazebo9 一 执行组件更新总是各种中断 git submodule update init recursive 众所周知这是墙墙的故事 xff0c 所以进行了机
  • Jetson nano刷机安装系统

    1 下载系统镜像 可以到官网上下载镜像 xff0c 英伟达官网 在上面选择合适的镜像文件下载 2 格式化内存卡 需要下载格式化tf卡的工具SD Memory Card Formatter xff0c 读者可以也自行下载 格式化时候就像下图
  • 继电器的使用

    继电器使用 继电器基本说明 继电器就相当于一个开关 xff0c 接在任意线上 xff0c 通过控制信号下控制通断 xff1b 一般是断开状态 xff0c 此时线就断开了 xff0c 没导通 xff1b 在控制信号作用下继电器闭合 xff0c
  • 在树莓派上使用火焰,声音,震动,光敏传感器

    作为一个软件工程专业的学生 xff0c 对传感器等硬件的使用一直不太顺手 xff0c 而在树莓派使用Python的RPi GPIO xff0c 进行传感器等硬件的使用却是非常方便 而且使用树莓派这个网络功能强大的控制中心 xff0c 其在物
  • UCOSIII---信号量

    UCOSIII 信号量 概述PV原语函数接口创建信号量等待信号量释放信号量 例程注意 优先级反转概述解决方案注意事项 概述 信号量常用于任务的同步 xff0c 通过该信号 xff0c 就能够控制某个任务的执行 xff0c 这个信号具有计数值
  • 十分钟读懂『卡尔曼滤波算法』

    我是勤劳的搬运工 xff0c 转自 xff1a 1 http blog csdn net karen99 article details 7771743 2 http blog csdn net tudouniurou article de
  • Pixhawk基于Radio地面站发送指令

    xfeff xfeff px4原生固件提供offboard飞行模式 xff0c Offboard模式是使用外部电脑 xff08 软件 xff09 与pixhawk相连 xff0c 并进行控制 在室内室外都可使用该模式 xff0c 标准代码都
  • IDEA中SpringBoot出错问题

    1 新建项目时 xff0c 出现 Error java 无效的标记 parameters 或者 Error java 无效的源发行版 13 等这些问题时 xff0c 需要看下project setting中的各种配置 xff0c 注意以下图
  • 程序 = 数据结构 + 算法

    我们编写程序的目的就是与真实世界交互 xff0c 解决真实世界的问题 xff0c 帮助真实世界提高运行效率与改善运行质量 所以我们就需要对真实世界事物体的重要属性进行提炼 xff0c 并映射到程序世界中 xff0c 这就是所谓的对真实世界的
  • C++中的::

    34 34 在C 43 43 中表示作用域 xff0c 和所属关系 34 34 是运算符中等级最高的 xff0c 它分为三种 xff0c 分别如下 xff1a 一 作用域符号 xff1a 作用域符号 的前面一般是类名称 xff0c 后面一般
  • Ubuntu16桌面版安装realsense SDK

    Ubuntu16桌面版安装realsense SDK 1 下载realsense master 官网下载连接 xff1a https github com IntelRealSense librealsense 2 解压realsense
  • 自动驾驶中使用到的坐标转换

    一 简介 1 1 地心地固直角坐标系 xff08 ECEF xff09 也叫地心地固直角坐标系 其原点为地球的质心 xff0c x轴延伸通过本初子午线 xff08 0度经度 xff09 和赤道 xff08 0deglatitude xff0
  • 自动驾驶坐标转换-北东地/东北天两种导航坐标系与姿态转换

    一 坐标系 1 导航坐标系 常用的导航坐标系有北东地和东北天两种 两种坐标系的指向分别定义如下 xff1a 1 1 北东地坐标系 X轴 xff1a 指北 Y轴 xff1a 指东 Z轴 xff1a 指地 1 2 东北天坐标系 X轴 xff1a
  • DMA 中断 查询三者的区别

    1 DMA xff08 DIRECT MEMORY ACCESS xff09 即直接存储器存取 xff0c 是指外部设备不通过CPU而直接与系统内存交换数据的接口技术 要把外设的数据读入内存或把内存的数据传送到外设 xff0c 一般都要通过