xiaoguozi's Blog
Pay it forword - 我并不覺的自豪,我所嘗試的事情都失敗了······習慣原本生活的人不容易改變,就算現狀很糟,他們也很難改變,在過程中,他們還是放棄了······他們一放棄,大家就都是輸家······讓愛傳出去,很困難,也無法預料,人們需要更細心的觀察別人,要隨時注意才能保護別人,因為他們未必知道自己要什么····· |
可以用一片大好來形容,翻開各個公司的網站,招聘里面嵌入式占據了大半工程師職位。
廣義的嵌入式無非幾種:傳統的什么51、AVR、PIC稱做嵌入式微控制器;ARM是嵌入式微處理器;DSP;FPGA。
客觀的講,工作需求量上DSP的需求比ARM要多,而ARM和FPGA差不多。
DSP因為數字處理與通信領域的空前發展而火暴,小到MP3 射象頭,大到我們軍品里的控制器,應用面很廣。
FPGA的兄弟一般做ANSIC(特殊芯片設計,好象是這么翻譯的)。而ARM單純說來并不比一個單片機強多少,但是它的獨特就在于不斷下降的價格和提升的性能。這完全依靠于ARM公司的戰略,厲害?。『芘宸麄兊膽鹇匝酃猓。?br>
值得注意的是:在找工作中,企業(著名的,小的不算)對單純的ARM硬件開發工程師并不比單片機重視,很少有大企業的職位里寫“從事過ARM開發優先”。寫的多的是什么?“嵌入式LINUX”到這相信大家看出來了吧,需要的是硬件中的軟件。
二 ARM是硬件還是軟件
很難說,ARM是硬件,LINUX是軟件。ARM的硬件多半已經模塊化了,像我這樣把板子改成這樣的就算動的多的了,這同樣是ARM公司的戰略,再次佩服。
實際中的LINUX的開發工作更多,更耗時。從這方面說ARM應該算是軟件了。
在找工作中更是這樣,舉個例子,聯想里和ARM最接近的是“BIOS工程師”是軟件,MOTO里接近的是嵌入式LINUX工程師是軟件。而其他很多公司把嵌入式產品開發歸為硬件。所以,不要討論這個,好好玩轉自己的板子才是關鍵。實在不爽你就把自己叫“嵌入式開發工程師”
三 要不要買開發板 買哪家
我的答案是“在你個人的學習方法”,但是如果看家是需要看這篇筆記的水平,個人推薦還是買現成的。
1.買
買板子可以把注意力集中在軟件開發上,軟件開發(尤其是驅動)可以不必擔心自己硬件上的問題,我就是以便調試一邊寫驅動和程序,每次寫驅動前就要先確認硬
件沒問題。另外,買板子更省錢和時間,我自己做的板子,原理圖PCB花了2周以上!制版又15天,回來以后焊接44B0
160個腳!那叫一個麻煩~~花了多少錢呢?2層板,制版費就300塊!當然我把接口都外引了,還做了個20X18的LCD背板,板子比較大??傮w下來元
件+LCD屏+PCB=11XX塊!夠2410的了。
再有就是買的資料相對來說比較全,但是不要指望有技術支持!都是騙人的,賣你之后就不會理你。
2.做
自己做可以更了解底層硬件,可以按照自己的要求加東西,比如我就加了GPS模塊、 GPRS模塊、SD卡模塊,擴了個IIC的35個鍵子的鍵盤、把LCD接口按照買的LCD改裝了,可以用FPC線直接連接。做的很爽的。玩一把嗎。
當然,你可以有策略的做,比如像我一樣,把RAM和ROM,網絡都保持和某現成的板子一樣,這樣他們的資料你就可以拿過來直接用,給自己留個退路。其他的如SD了什么的自己做。都達到了~~就是費錢,費時間。
再有就是給做的朋友幾點建議:盡量拿到現成的板子,盡量多搜集其他板子的全套資料,一定要拿到一張沒問題的原理圖。
網上流傳的原理圖多數是龔俊03年畫的,再這里對龔俊表達一下我的敬意?。∨H耍?br>
但是那個圖有個小BUG,我指的是03版的,后來的沒這問題了。8019那地址線和地址有問題。還有人仿照他的PDF圖畫的SCH,更是漏洞百出!譴責!順便譴責把龔俊板子偷賣的人。
3.買哪家
個人感覺分3類吧
1)首先是ZLG的,資料非常的全,感覺他是真正想教你怎么開發ARM,而不是像有的公司自己技術都沒做好就做個板子出來賣錢。但是最大的不利就是價格太
貴!而且主要是PHILIP的,貨源比較麻煩~~可能有人說21XX系列的不貴啊,那是總線不外擴的,只能跑UCOS,不能跑UCLINUX。但是說是
話,21XX系列才是ARM7的價格性能結合點。ARM7最適合做工業控制,ARM普及,銷量都是怎么來的?都是ARM7來的,而44B0是典型的商業片
子。但是,這里如果你看中的是為工作做準備,還是選能跑UCLINUX的吧。
但是仍然作為第一個推薦,因為菜鳥時期,合適的資料太重要了!!在這里被ZLG的務實精神感動!你看人家那代碼寫的。
2)感覺立宇泰的44B0不錯
硬件沒別的,就是資料比較全的說,不像有些家,原理圖直接拿人家的,還錯的~~
3)找個最便宜的
好象最便宜的有賣350的吧?也是沒別的,就是即省了錢 還省時間搜集資料,至于資料全不全,別計較了~~硬件肯定好使就行吧。
四 要不要有51 AVR等單片機基礎
有更好,但沒有也無所謂。
兩個月以前,我只是看別人做,耳濡目染~~,本科學過單片機,從來沒做過。我們這的技術主干做AVR和51,我就跟他們調過C語言程序。你看出來了?我是個不折不扣的菜鳥吧?
但是做這個之前我特意找了ZLG的兩本書,看了里面的例子和原理圖,這很重要。例程里有匯編有C,都看懂了就OK,不用自己現寫
五 開發都需要學習哪些軟件
總結起來最主要的有以下幾個吧
1 ADS調試用
確切的說是ADS+AXD。ADS里包含AXD。原來都用SDT后來ARM公司停止對SDT支持了,改支持ADS了,還是用ADS吧。
有的人的程序發布的仍然是SDT版本的,但基本都可以找到相應ADS的,新人在這里不要發蒙。ADS是編譯器,AXD是調試器。便宜成AXF以后再在ARM的RAM里調試。
2 PLASHPGM
FLASH燒寫的軟件。AXD在RAM里調試,掉電就沒有了,方便程序修改。調試好的程序再下到FLASH里,上電直接運行。
同類的軟件還有很多,什么FLUTED了、FLSHP了都是,但FLASHPGM最好,要是有人還問FLASH不支持BIN格式文件的問題就要看我寫的PLASHPGM使用了。
3 BANYANT調試代理(不知道名對不,起這么個難記的,我一般都叫它“半羊”因為知道它那幾天剛吃了烤羊)
調試代理就是用它幫你使用更簡單的JTAG(便宜啊)來實現原本1K才賣的JTAG仿真器的大部分功能。JTAG調試原理看我另一篇筆記。簡單的就可以把他理解為你自己做的JTAG的驅動就行了。
調試代理還有很多種,什么H-JTAG了、ARM7了(不知道具體叫什么,就記得可執行文件叫ARM7.EXE)都是,BANYANT比較好。
需要注意的是,沒種調試代理安裝方法雖然都簡單但都不一樣,需要看說明。而且AXD調試之前都要運行。省錢了,就別怕麻煩了。
4 ARM-ELF-TOOLS工具鏈
里面是UCLINUX開發用的工具比如ARM-ELF-GCC只類的。工具鏈就是把很多工具打包在一起發布的方便你開發的東西。具體安裝方法看我另一篇筆記。
另外如果你開發LINUX就要用ARM-LINUX-TOOLS,不一樣,不通用。
5 U-BOOT
大名鼎鼎的BOOTLOADER生成工具,同類的好象還有VIVI(名字很曖昧~~)
生成的BOOTLOADER燒到FLASH里,然后就可以用BOOTLOADER下載 燒寫其他了
有了BOOTLOADER才能下UCLINUX。BOOTLOADER就像電腦上的BIOS。當然UCOS的不用這個,用什么我不知道:)
最新版本是1.1.4 具體使用方法看我另一篇筆記吧。
6 UCLINUX包
UCLINUX的源碼包,不用多說了吧?建議大家用現成的先體會一下,然后再自己編譯,裁剪。因為單獨UCLINUX的編輯技術上比較簡單,但涉及的方面還是比較廣的。
7 VMWARE
老牌的虛擬機軟件,在一個機器上虛擬出一個機器裝LINUX(PC上用的),省得你來回開關機了。記得裝VMWARE-TOOLS,安裝方法在我另一篇筆記里。
六 有哪些書推薦
主要推薦ZLG的三本書,有這3本再加網絡就不用別的書了,其中主要推薦前2本,3是介紹體系結構的,也不錯
1 ARM嵌入式LINUX系統構建與驅動開發,北航版
驅動寫的很詳細,前期開發介紹也很好
2 ARM 嵌入式系統實驗教程(二),北航版
有ZLG2200的原理圖,實驗程序和注釋,了解人家是怎么開發的。
3 ARM嵌入式系統基礎教程
最重要的是體系結構,匯編部分介紹,看看吧,增加理論素質。
4 44B0數據手冊
寫在這里是強調它的重要。
不推薦ZLG早期出的紅色皮的ARM什么體系結構~只類的
寫的太多,看煩了。
其他的書沒了幾本,沒看見好的,大家有看過的推薦吧。
七 選UCOS?UCLINUX?LINUX?VXWORKS?還是當單片機用
1 搞開發,工程設計,用UCOS,小巧,多進程,簡單,體現了ARM7的精髓。
2 LINUX 正根的嵌入式系統,LINUX消費與通信領域用的比較多,但缺點是必須ARM9才能跑,ARM9的板子自己做就不行了,6層板太貴。買開發板1K達底吧。但是還是推薦選ARM9+LINUX
3 UCLINUX 算投機嵌入式系統:)ARM7上可以跑,由有LINUX近親,學好好可以比較方便的轉向LINUX,像我一樣的窮鬼用吧,呵呵
4 VXWORKS
學好后可以找到高薪工作,但工作機會本身并不比LINUX好找。
5 當單片機用
不推薦,雖然我景仰的ZLG一直號召這么干。因為對于學習來說多進程的系統設計才是ARM7的玩頭,至少你也要整個UCOS?。海?br>
有朋友問我先學這個當基礎不行嗎?那當然可以~~但我當時就用了1周搞定,就是我先的ADS在RAM中調試的筆記。后來我清空FLASH用的小段程序還是當時寫的LED閃爍程序呢。另外1周里其中還因為自己過于菜,沒把OM設置好導致晶陣不陣
哈哈。這個是必須做的,但一帶而過。目標放的遠一點。
八 學習要用多長時間
我從菜鳥到現在兩個多月,中間被打擾數次。仍然搞定了PCB設計與制版,RAM調試,FLASH下載,UBOOT移植和下載UCLINUX(沒剪裁,用現成的),LCD驅動。
再次坦誠的說:我確實比較菜,說這些不是讓大家羨慕,只是告訴你們“你們應該比這個更好”
我相信良好的態度+合適的方法+及時的總結=成績
九 ARM都玩什么
就幾點
1 硬件設計
2 系統移植
3 驅動開發
4 應用開發
沒了。其中推薦把注意力放在后兩個上,3有難度,4比較靈活,最重要的是都是找工作的砝碼。
(編者注:本篇不知出處,不過至少是06年以前的帖子,現在2440也已經很便宜了,主要是比ARM7多MMU,可以跑Linux、wince等操 作系統,更適合學習使用。作者說“感覺他是真正想教你怎么開發ARM”說的很好,現在飛凌嵌入式正式本著這一原則不斷的制作學習教程、開發實驗例程、完善 技術支持!可以說除了那幾本紙質書籍,飛凌的OK2440開發板已經不比周立功的差)
引言
CRC的全稱為Cyclic Redundancy Check,中文名稱為循環冗余校驗。它是一類重要的線性分組碼,編碼和解碼方法簡單,檢錯和糾錯能力強,在通信領域廣泛地用于實現差錯控制。實際上,除 數據通信外,CRC在其它很多領域也是大有用武之地的。例如我們讀軟盤上的文件,以及解壓一個ZIP文件時,偶爾會碰到“Bad CRC”錯誤,由此它在數據存儲方面的應用可略見一斑。 差錯控制理論是在代數理論基礎上建立起來的。這里我們著眼于介紹CRC的算法與實現,對原理只能捎帶說明一下。若需要進一步了解線性碼、分組碼、循環碼、糾錯編碼等方面的原理,可以閱讀有關資料。 利用CRC進行檢錯的過程可簡單描述為:在發送端根據要傳送的k位二進制碼序列,以一定的規則產生一個校驗用的r位監督 碼(CRC碼),附在原始信息后邊,構成一個新的二進制碼序列數共k+r位,然后發送出去。在接收端,根據信息碼和CRC碼之間所遵循的規則進行檢驗,以 確定傳送中是否出錯。這個規則,在差錯控制理論中稱為“生成多項式”。
1 代數學的一般性算法 在代數編碼理論中,將一個碼組表示為一個多項式,碼組中各碼元當作多項式的系數。例如 1100101 表示為 設編碼前的原始信息多項式為P(x),P(x)的最高冪次加1等于k;生成多項式為G(x),G(x)的最高冪次等于r;CRC多項式為R(x);編碼后的帶CRC的信息多項式為T(x)。 發送方編碼方法:將P(x)乘以xr(即對應的二進制碼序列左移r位),再除以G(x),所得余式即為R(x)。用公式表示為 接收方解碼方法:將T(x)除以G(x),如果余數為0,則說明傳輸中無錯誤發生,否則說明傳輸有誤。 舉例來說,設信息碼為1100,生成多項式為1011,即P(x)=x3+x2,G(x)=x3+x+1,計算CRC的過程為 xrP(x) x3(x3+x2) x6+x5 x 即 R(x)=x。注意到G(x)最高冪次r=3,得出CRC為010。 如果用豎式除法,計算過程為 1110 因此,T(x)=(x6+x5)+(x)=x6+x5+x, 即 1100000+010=1100010 如果傳輸無誤, T(x) x6+x5+x 無余式?;仡^看一下上面的豎式除法,如果被除數是1100010,顯然在商第三個1時,就能除盡。 上述推算過程,有助于我們理解CRC的概念。但直接編程來實現上面的算法,不僅繁瑣,效率也不高。實際上在工程中不會直接這樣去計算和驗證CRC。 下表中列出了一些見于標準的CRC資料:
* 生成多項式的最高冪次項系數是固定的1,故在簡記式中,將最高的1統一去掉了,如04C11DB7實際上是104C11DB7。 |
4.CRC算法的實現
---------------
要用程序實現CRC算法,考慮對第2節的長除法做一下變換,依然是M = 11100110,G = 1011,
其系數r為3。
11001100 11100110000
------------- 1011
1011 )11100110000 -----------
1011....... 1010110000
----....... 1010110000
1010...... 1011
1011...... ===> -----------
----...... 001110000
1110... 1110000
1011... 1011
----... -----------
1010.. 101000
1011.. 101000
---- 1011
100 <---校驗碼 -----------
00100
100 <---校驗碼
程序可以如下實現:
1)將Mx^r的前r位放入一個長度為r的寄存器;
2)如果寄存器的首位為1,將寄存器左移1位(將Mx^r剩下部分的MSB移入寄存器的LSB),
再與G的后r位異或,否則僅將寄存器左移1位(將Mx^r剩下部分的MSB移入寄存器的LSB);
3)重復第2步,直到M全部Mx^r移入寄存器;
4)寄存器中的值則為校驗碼。
用CRC16-CCITT的生成多項式0x1021,其C代碼(本文所有代碼假定系統為32位,且都在VC6上
編譯通過)如下:
unsigned short do_crc(unsigned char *message, unsigned int len)
{
int i, j;
unsigned short crc_reg;
crc_reg = (message[0] << 8) + message[1];
for (i = 0; i < len; i++)
{
if (i < len - 2)
for (j = 0; j <= 7; j++)
{
if ((short)crc_reg < 0)
crc_reg = ((crc_reg << 1) + (message[i + 2] >> (7 - i))) ^ 0x1021;
else
crc_reg = (crc_reg << 1) + (message[i + 2] >> (7 - i));
}
else
for (j = 0; j <= 7; j++)
{
if ((short)crc_reg < 0)
crc_reg = (crc_reg << 1) ^ 0x1021;
else
crc_reg <<= 1;
}
}
return crc_reg;
}
顯然,每次內循環的行為取決于寄存器首位。由于異或運算滿足交換率和結合律,以及與0異
或無影響,消息可以不移入寄存器,而在每次內循環的時候,寄存器首位再與對應的消息位
異或。改進的代碼如下:
unsigned short do_crc(unsigned char *message, unsigned int len)
{
int i, j;
unsigned short crc_reg = 0;
unsigned short current;
for (i = 0; i < len; i++)
{
current = message[i] << 8;
for (j = 0; j < 8; j++)
{
if ((short)(crc_reg ^ current) < 0)
crc_reg = (crc_reg << 1) ^ 0x1021;
else
crc_reg <<= 1;
current <<= 1;
}
}
return crc_reg;
}
以上的討論中,消息的每個字節都是先傳輸MSB,CRC16-CCITT標準卻是按照先傳輸LSB,消息
右移進寄存器來計算的。只需將代碼改成判斷寄存器的LSB,將0x1021按位顛倒后(0x8408)與
寄存器異或即可,如下所示:
unsigned short do_crc(unsigned char *message, unsigned int len)
{
int i, j;
unsigned short crc_reg = 0;
unsigned short current;
for (i = 0; i < len; i++)
{
current = message[i];
for (j = 0; j < 8; j++)
{
if ((crc_reg ^ current) & 0x0001)
crc_reg = (crc_reg >> 1) ^ 0x8408;
else
crc_reg >>= 1;
current >>= 1;
}
}
return crc_reg;
}
該算法使用了兩層循環,對消息逐位進行處理,這樣效率是很低的。為了提高時間效率,通
常的思想是以空間換時間??紤]到內循環只與當前的消息字節和crc_reg的低字節有關,對該
算法做以下等效轉換:
unsigned short do_crc(unsigned char *message, unsigned int len)
{
int i, j;
unsigned short crc_reg = 0;
unsigned char index;
unsigned short to_xor;
for (i = 0; i < len; i++)
{
index = (crc_reg ^ message[i]) & 0xff;
to_xor = index;
for (j = 0; j < 8; j++)
{
if (to_xor & 0x0001)
to_xor = (to_xor >> 1) ^ 0x8408;
else
to_xor >>= 1;
}
crc_reg = (crc_reg >> 8) ^ to_xor;
}
return crc_reg;
}
現在內循環只與index相關了,可以事先以數組形式生成一個表crc16_ccitt_table,使得
to_xor = crc16_ccitt_table[index],于是可以簡化為:
unsigned short do_crc(unsigned char *message, unsigned int len)
{
unsigned short crc_reg = 0;
while (len--)
crc_reg = (crc_reg >> 8) ^ crc16_ccitt_table[(crc_reg ^ *message++) & 0xff];
return crc_reg;
}
crc16_ccitt_table通過以下代碼生成:
int main()
{
unsigned char index = 0;
unsigned short to_xor;
int i;
printf("unsigned short crc16_ccitt_table[256] =\n{");
while (1)
{
if (!(index % 8))
printf("\n");
to_xor = index;
for (i = 0; i < 8; i++)
{
if (to_xor & 0x0001)
to_xor = (to_xor >> 1) ^ 0x8408;
else
to_xor >>= 1;
}
printf("0x%04x", to_xor);
if (index == 255)
{
printf("\n");
break;
}
else
{
printf(", ");
index++;
}
}
printf("};");
return 0;
}
生成的表如下:
unsigned short crc16_ccitt_table[256] =
{
0x0000, 0x1189, 0x2312, 0x329b, 0x4624, 0x57ad, 0x6536, 0x74bf,
0x8c48, 0x9dc1, 0xaf5a, 0xbed3, 0xca6c, 0xdbe5, 0xe97e, 0xf8f7,
0x1081, 0x0108, 0x3393, 0x221a, 0x56a5, 0x472c, 0x75b7, 0x643e,
0x9cc9, 0x8d40, 0xbfdb, 0xae52, 0xdaed, 0xcb64, 0xf9ff, 0xe876,
0x2102, 0x308b, 0x0210, 0x1399, 0x6726, 0x76af, 0x4434, 0x55bd,
0xad4a, 0xbcc3, 0x8e58, 0x9fd1, 0xeb6e, 0xfae7, 0xc87c, 0xd9f5,
0x3183, 0x200a, 0x1291, 0x0318, 0x77a7, 0x662e, 0x54b5, 0x453c,
0xbdcb, 0xac42, 0x9ed9, 0x8f50, 0xfbef, 0xea66, 0xd8fd, 0xc974,
0x4204, 0x538d, 0x6116, 0x709f, 0x0420, 0x15a9, 0x2732, 0x36bb,
0xce4c, 0xdfc5, 0xed5e, 0xfcd7, 0x8868, 0x99e1, 0xab7a, 0xbaf3,
0x5285, 0x430c, 0x7197, 0x601e, 0x14a1, 0x0528, 0x37b3, 0x263a,
0xdecd, 0xcf44, 0xfddf, 0xec56, 0x98e9, 0x8960, 0xbbfb, 0xaa72,
0x6306, 0x728f, 0x4014, 0x519d, 0x2522, 0x34ab, 0x0630, 0x17b9,
0xef4e, 0xfec7, 0xcc5c, 0xddd5, 0xa96a, 0xb8e3, 0x8a78, 0x9bf1,
0x7387, 0x620e, 0x5095, 0x411c, 0x35a3, 0x242a, 0x16b1, 0x0738,
0xffcf, 0xee46, 0xdcdd, 0xcd54, 0xb9eb, 0xa862, 0x9af9, 0x8b70,
0x8408, 0x9581, 0xa71a, 0xb693, 0xc22c, 0xd3a5, 0xe13e, 0xf0b7,
0x0840, 0x19c9, 0x2b52, 0x3adb, 0x4e64, 0x5fed, 0x6d76, 0x7cff,
0x9489, 0x8500, 0xb79b, 0xa612, 0xd2ad, 0xc324, 0xf1bf, 0xe036,
0x18c1, 0x0948, 0x3bd3, 0x2a5a, 0x5ee5, 0x4f6c, 0x7df7, 0x6c7e,
0xa50a, 0xb483, 0x8618, 0x9791, 0xe32e, 0xf2a7, 0xc03c, 0xd1b5,
0x2942, 0x38cb, 0x0a50, 0x1bd9, 0x6f66, 0x7eef, 0x4c74, 0x5dfd,
0xb58b, 0xa402, 0x9699, 0x8710, 0xf3af, 0xe226, 0xd0bd, 0xc134,
0x39c3, 0x284a, 0x1ad1, 0x0b58, 0x7fe7, 0x6e6e, 0x5cf5, 0x4d7c,
0xc60c, 0xd785, 0xe51e, 0xf497, 0x8028, 0x91a1, 0xa33a, 0xb2b3,
0x4a44, 0x5bcd, 0x6956, 0x78df, 0x0c60, 0x1de9, 0x2f72, 0x3efb,
0xd68d, 0xc704, 0xf59f, 0xe416, 0x90a9, 0x8120, 0xb3bb, 0xa232,
0x5ac5, 0x4b4c, 0x79d7, 0x685e, 0x1ce1, 0x0d68, 0x3ff3, 0x2e7a,
0xe70e, 0xf687, 0xc41c, 0xd595, 0xa12a, 0xb0a3, 0x8238, 0x93b1,
0x6b46, 0x7acf, 0x4854, 0x59dd, 0x2d62, 0x3ceb, 0x0e70, 0x1ff9,
0xf78f, 0xe606, 0xd49d, 0xc514, 0xb1ab, 0xa022, 0x92b9, 0x8330,
0x7bc7, 0x6a4e, 0x58d5, 0x495c, 0x3de3, 0x2c6a, 0x1ef1, 0x0f78
};
這樣對于消息unsigned char message[len],校驗碼為:
unsigned short code = do_crc(message, len);
并且按以下方式發送出去:
message[len] = code & 0x00ff;
message[len + 1] = (code >> 8) & 0x00ff;
接收端對收到的len + 2字節執行do_crc,如果沒有差錯發生則結果應為0。
在一些傳輸協議中,發送端并不指出消息長度,而是采用結束標志,考慮以下幾種差錯:
1)在消息之前,增加1個或多個0字節;
2)消息以1個或多個連續的0字節開始,丟掉1個或多個0;
3)在消息(包括校驗碼)之后,增加1個或多個0字節;
4)消息(包括校驗碼)以1個或多個連續的0字節結尾,丟掉1個或多個0;
顯然,這幾種差錯都檢測不出來,其原因就是如果寄存器值為0,處理0消息字節(或位),寄
存器值不變。為了解決前2個問題,只需寄存器的初值非0即可,對do_crc作以下改進:
unsigned short do_crc(unsigned short reg_init, unsigned char *message, unsigned int len)
{
unsigned short crc_reg = reg_init;
while (len--)
crc_reg = (crc_reg >> 8) ^ crc16_ccitt_table[(crc_reg ^ *message++) & 0xff];
return crc_reg;
}
在CRC16-CCITT標準中reg_init = 0xffff,為了解決后2個問題,在CRC16-CCITT標準中將計
算出的校驗碼與0xffff進行異或,即:
unsigned short code = do_crc(0xffff, message, len);
code ^= 0xffff;
message[len] = code & 0x00ff;
message[len + 1] = (code >> 8) & 0x00ff;
顯然,現在接收端對收到的所有字節執行do_crc,如果沒有差錯發生則結果應為某一常值
GOOD_CRC。其滿足以下關系:
unsigned char p[]= {0xff, 0xff};
GOOD_CRC = do_crc(0, p, 2);
其結果為GOOD_CRC = 0xf0b8。