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Android蓝牙使能流程图(Android Bluetooth enable) -- java & jni层
在介绍Android enable流程之前,我们首先来看下Android的流程图 以上图示是android8以上的,主要跟Android8之前的架构在于Bluetooth stack跟vendor层之间增加一层HIDL,主要是抽象硬件层的作用 OK,回归主题,我们来看下Android的enable流程,首先上一张架构图
专注于无线通信的蓬勃
2023-03-26
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Android binder通信实现进程间通信
一.binder通信原理 Binder 是 Android 系统中用于跨进程通信的一种机制,它允许一个进程中的组件与另一个进程中的组件进行通信,从而实现进程间通信 (IPC)。Binder 机制是基于 Linux 内核提供的进程间通信机制 (IPC) 实现的。 在 Binder 机制中,每个进程都有一个 Binder 驱动程序,它负责管理该进程中的所有 Binder 对象。每个 Binder 对象
专注于无线通信的蓬勃
2023-03-14
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Android button点击事件的3种处理方式
第一种:通过布局文件在button属性中增加onclick事件 在布局xml中增加一个button <Button android:id="@+id/my_button1" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:t
专注于无线通信的蓬勃
2023-03-11
1739浏览
Linux内核并发与竞争-互斥量
一.互斥量的概念 在 FreeRTOS 和 UCOS 中也有互斥体,将信号量的值设置为 1 就可以使用信号量进行互斥访问了,虽然可以通过信号量实现互斥,但是 Linux 提供了一个比信号量更专业的机制来进行互斥,它就是互斥体—mutex。互斥访问表示一次只有一个线程可以访问共享资源,不能递归申请互斥体。在我们编写 Linux 驱动的时候遇到需要互斥访问的地方建议使用 mutex。 Linux 内核
专注于无线通信的蓬勃
2023-03-04
833浏览
Linux内核并发与竞争-原子操作
一.原子操作的概念 首先看一下原子操作,原子操作就是指不能再进一步分割的操作,一般原子操作用于变量或者位操作。假如现在要对无符号整形变量 a 赋值,值为 3,对于 C 语言来讲很简单,直接就是: a=3 但是 C 语言要先编译为成汇编指令, ARM 架构不支持直接对寄存器进行读写操作,比如要借助寄存器 R0、 R1 等来完成赋值操作。假设变量 a 的地址为 0X3000000,“a=3”这一行 C
专注于无线通信的蓬勃
2023-02-11
1105浏览
Valgrind使用介绍
1. valgrind介绍 Valgrind是用于构建动态分析工具的装备性框架。它包括一个工具集,每个工具执行某种类型的调试、分析或类似的任务,以帮助完善你的程序。Valgrind的架构是模块化的,所以可以容易的创建新的工具而又不会扰乱现有的结构。 典型情况下,Valgrind会提供如下一系列的有用工具: Memcheck 是一个内存错误侦测器。它有助于使你的程序,尤其是那些采用C或C 来写的程
专注于无线通信的蓬勃
2023-01-28
987浏览
imx6ull Linux使用设备树配置LED
我们基于寄存器的方式已经编写了LED驱动,实现点亮/熄灭LED,但是你有没有发现一个问题,就是假设LED修改了一个GPIO,那么需要对应的修改寄存器代码,非常繁琐,而且随着改板次数增加,那么会带来一个灾难性的重复性没有技术含量的重复工作的弊端。 在之前的文档我们已经介绍了LED寄存器实现方式:https://blog.csdn.net/XiaoXiaoPengBo/article/details/
专注于无线通信的蓬勃
2023-01-27
814浏览
Linux设备树的概念
一.设备树概念以及作用 1.设备树概念 设备树(Device Tree),将这个词分开就是“设备”和“树”,描述设备树的文件叫做 DTS(DeviceTree Source),这个 DTS 文件采用树形结构描述板级设备,也就是开发板上的设备信息,比如CPU 数量、 内存基地址、 IIC 接口上接了哪些设备、 SPI 接口上接了哪些设备等等,如图 所示: 在图中,树
专注于无线通信的蓬勃
2023-01-19
1494浏览
一灯大师,基于imx6ull点亮LED灯
一.imx6ull GPIO原理 1. STM32 GPIO回顾 我们一般拿到一款全新的芯片,第一个要做的事情的就是驱动其 GPIO,控制其 GPIO 输出高低电平,我们学习 I.MX6U 也一样的,先来学习一下 I.MX6U 的 GPIO。在学习 I.MX6U的 GPIO 之前,我们先来回顾一下 STM32 的 GPIO 初始化(如果没有学过 STM32 就不用回顾了),我们以最常见的 STM3
专注于无线通信的蓬勃
2023-01-14
975浏览
基于imx6ull第一个Linux驱动
在编译第一个驱动之前,需要把基本的环境准备好,可以参照这两篇文章: https://wlink.blog.csdn.net/article/details/128590747 https://wlink.blog.csdn.net/article/details/128591216 我们之前写过一个基于ubuntu最基本的字符设备驱动,参照文章: https://wlink.blog.csdn.
专注于无线通信的蓬勃
2023-01-07
690浏览
基于imx6ull配置开发环境
1. 交叉编译链 背景:因为在原子的教程中有强调最新的Linaro gcc编译完uboot后无法运行的问题,所以原子采用4.9,那我们就沿用下。 Linaro gcc有两个版本: gcc-linaro-4.9.4-2017.01-i686_arm-linux-gnueabihf.tar.tar.xz 和 gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnuea
专注于无线通信的蓬勃
2023-01-07
747浏览
imx6ull Linux sdk下载验证
本文章是基于整点原子的imx6ull alpha开发板 一.Linux SDK源码以及image 1.环境准备 其他的工具我们就不做介绍了,比如ubuntu ftp,ssh等等,我们主要来介绍下编译链 1.1 交叉编译链 背景:因为在原子的教程中有强调最新的Linaro gcc编译完uboot后无法运行的问题,所以原子采用4.9,那我们就沿用下。 Linaro gcc有两个版本: gcc-lina
专注于无线通信的蓬勃
2023-01-07
723浏览
蓝牙DID蓝牙认证BQB
零. 概述 主要介绍下蓝牙协议栈(bluetooth stack)传统蓝牙音频协议之蓝牙人机接口设备协议(HID)概念介绍 HID协议有很多应用,比如蓝牙鼠标,键盘,手柄,自拍杆等都会用到HID协议! 一. 声明 本专栏文章我们会以连载的方式持续更新,本专栏计划更新内容如下: 编辑 第一篇:蓝牙综合介绍 ,主要介绍蓝牙的一些概念,产生背景,发展轨迹,市面蓝牙介绍,以及蓝牙开发板介绍。
专注于无线通信的蓬勃
2023-01-07
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