بهینهسازی استفاده از DMA
مدیریت صحیح حافظه یکی از …
مهمترین عوامل در توسعه نرمافزارهای Embedded است.
در این آموزش با روشهای Memory Optimization در STM32 آشنا میشوید؛از جمله:
- کاهش مصرف RAM و Flash، مدیریت Stack و Heap، استفاده از تخصیص حافظه ایستا (Static Allocation)، جلوگیری از Memory Fragmentation، بهینهسازی Bufferها، تحلیل مصرف حافظه با فایل MAP و تنظیم Linker Script برای استفاده بهینه از منابع سختافزاری میکروکنترلر.
فهرست صفحه
DMA (Direct Memory Access) به شما این امکان را میدهد که دادهها را بین منابع مختلف (مانند حافظه و دستگاههای ورودی/خروجی) بدون نیاز به دخالت مستقیم پردازنده منتقل کنید.
این روش باعث کاهش بار CPU و بهینهسازی عملکرد سیستم میشود.
در پستهای بعدی به بررسی نکات دقیقتر و کاربردهای خاص DMA خواهیم پرداخت.
انتقال داده با DMA باعث کاهش مصرف منابع CPU میشود.
برای مثال، اگر دادهها باید از یک ADC (Analog to Digital Converter) به حافظه منتقل شوند، استفاده از DMA به جای استفاده از وقفههای CPU، فشار کمتری روی پردازنده وارد میکند.
کد نمونه :
- این کد از DMA برای انتقال دادههای ADC به یک بافر حافظه استفاده میکند و پردازنده میتواند آزادانه به وظایف دیگر بپردازد.
// پیکربندی DMA برای انتقال داده از ADC به حافظه
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*)adc_buffer, BUFFER_SIZE);
با استفاده از DMA، بار CPU به طور چشمگیری کاهش مییابد، زیرا پردازنده نیازی به پردازش دستی دادهها ندارد و فقط باید DMA را پیکربندی و نظارت کند.
کد نمونه :
- این کد نشاندهنده استفاده از DMA برای دریافت دادهها از UART و ذخیره آنها در بافر است، که باعث کاهش بار پردازنده میشود.
// فعال کردن DMA برای انتقال دادهها از UART به حافظه
HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, uart_buffer, UART_BUFFER_SIZE);
برای بهرهوری بهینه از DMA، پیکربندی صحیح کانالها ضروری است.
کانالهای DMA باید به دقت برای هر دستگاه مشخص شوند تا از تداخل جلوگیری شود.
نکته :
- از کانالهای مختلف DMA برای دستگاههای مختلف استفاده کنید.
- از هر کانال DMA تنها برای یک انتقال در هر زمان استفاده کنید تا از تداخل جلوگیری شود.
DMA میتواند تأخیر سیستم را کاهش دهد، زیرا عملیات انتقال دادهها به طور موازی با پردازشهای دیگر انجام میشود.
این کار باعث میشود تا سیستم سریعتر پاسخ دهد.
کد نمونه :
- در اینجا، DMA دادهها را از حافظه به UART ارسال میکند بدون نیاز به دخالت پردازنده، که باعث کاهش تأخیر در سیستم میشود.
// پیکربندی DMA برای ارسال داده از حافظه به UART
HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, uart_send_buffer, UART_BUFFER_SIZE);
DMA برای بهینهسازی ارتباطات سریال مانند UART، SPI و I2C بسیار مفید است.
انتقال دادهها به کمک DMA سرعت و کارایی را افزایش میدهد.
کد نمونه (UART) :
- در اینجا DMA دادهها را از حافظه به UART منتقل میکند و CPU تنها نظارت میکند.
// پیکربندی DMA برای ارسال دادههای UART بدون دخالت CPU
HAL_UART_Transmit_DMA(&huart2, (uint8_t*)uart_tx_buffer, BUFFER_SIZE);
بهینهسازی اولویتهای DMA برای جلوگیری از تداخل بسیار مهم است.
اگر دو یا چند انتقال DMA همزمان با هم درگیر شوند، اولویتهای آنها باید به درستی تنظیم شوند تا بهترین عملکرد حاصل شود.
نکته :
- اولویتها را بر اساس اهمیت انتقالها تنظیم کنید.
- اطمینان حاصل کنید که کانالهای DMA تداخل نکنند.
برای انتقال دادههای پیوسته (مانند دادههای سنسور یا ADC)، از حلقههای DMA استفاده کنید.
این روش اجازه میدهد تا دادهها بدون نیاز به وقفههای مکرر پردازنده انتقال یابند.
کد نمونه :
- این روش به طور خودکار دادهها را از ADC به حافظه منتقل میکند بدون نیاز به دخالت مداوم پردازنده.
// استفاده از حلقه DMA برای انتقال دادههای پیوسته
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*)adc_buffer, BUFFER_SIZE);
DMA میتواند به کاهش مصرف توان کمک کند.
زیرا پردازنده نیازی به اجرای عملیاتهای مکرر برای انتقال دادهها ندارد و این کار توسط DMA انجام میشود، که باعث کاهش مصرف انرژی میشود.
نکته :
- استفاده از DMA در انتقالهای مداوم میتواند در کاهش مصرف توان بسیار مؤثر باشد.
استفاده از وقفههای DMA به شما این امکان را میدهد که پس از اتمام انتقال داده، پردازنده را مطلع کنید.
این میتواند برای هماهنگی بیشتر و کاهش زمانهای تأخیر استفاده شود.
کد نمونه :
- در این کد پس از اتمام انتقال داده با DMA، وقفه فراخوانی میشود و پردازنده میتواند اقدام بعدی را انجام دهد.
// فعالسازی وقفه DMA پس از اتمام انتقال
HAL_DMA_RegisterCallback(&hdma, HAL_DMA_XFER_CPLT_CB_ID, dma_transfer_complete_callback);
انتقال دادههای بزرگ با DMA میتواند فشار زیادی از پردازنده بردارد.
این کار معمولاً برای پردازش دادههایی مانند تصاویر یا فایلهای بزرگ که نیاز به پردازش مکرر دارند، مناسب است.
کد نمونه :
- در اینجا، DMA مسئول انتقال یک بلوک داده بزرگ از حافظه به حافظه است، بدون نیاز به دخالت پردازنده.
// پیکربندی DMA برای انتقال دادههای بزرگ از یک منطقه به منطقه دیگر در حافظه
HAL_DMA_Start(&hdma, (uint32_t*)source_buffer, (uint32_t*)destination_buffer, DATA_SIZE);
استفاده از وقفههای تکمیل انتقال (Transfer Complete Interrupt) به شما این امکان را میدهد که پس از اتمام انتقال دادهها با DMA، اقدامات بعدی را انجام دهید.
کد نمونه :
- این کد با استفاده از DMA و فعال کردن وقفه بعد از انتقال دادهها، به شما اجازه میدهد که پردازنده پس از اتمام کار با DMA، عمل بعدی را انجام دهد.
// فعالسازی وقفه پس از اتمام انتقال داده با DMA
HAL_DMA_Start_IT(&hdma, (uint32_t*)source_buffer, (uint32_t*)destination_buffer, DATA_SIZE);
استفاده از چندین کانال DMA برای پردازش موازی میتواند کارایی سیستم را افزایش دهد.
این ویژگی به شما این امکان را میدهد که چندین انتقال را به طور همزمان انجام دهید.
کد نمونه :
- این روش باعث میشود که دو انتقال داده به طور همزمان انجام شوند و بار CPU به شدت کاهش یابد.
// پیکربندی چندین کانال DMA برای انتقال دادهها به طور موازی
HAL_DMA_Start(&hdma1, (uint32_t*)buffer1, (uint32_t*)destination1, SIZE1);
HAL_DMA_Start(&hdma2, (uint32_t*)buffer2, (uint32_t*)destination2, SIZE2);
استفاده از DMA در حالت Sleep یا Low Power Mode میتواند به کاهش مصرف انرژی کمک کند.
در این حالت، DMA به عنوان یک عملیات پسزمینه فعالیت میکند در حالی که پردازنده وارد حالت کممصرف میشود.
کد نمونه :
- در این مثال، DMA دادهها را انتقال میدهد و پردازنده میتواند در حالت Sleep باقی بماند.
// پیکربندی DMA برای استفاده در حالت Sleep
HAL_DMA_Start(&hdma, (uint32_t*)source_buffer, (uint32_t*)destination_buffer, SIZE);
حالت DMA حلقهای (Circular Mode) به شما این امکان را میدهد که دادهها را به طور مداوم انتقال دهید، به ویژه برای عملیاتهایی مانند خواندن از ADC یا ارسال دادههای مداوم.
کد نمونه :
- با این پیکربندی، DMA به طور مداوم دادهها را از ADC به حافظه منتقل میکند و پردازنده نیاز به دخالت ندارد.
// پیکربندی DMA در حالت حلقهای برای انتقال دادهها
HAL_DMA_Start_Circular(&hdma, (uint32_t*)adc_buffer, (uint32_t*)destination_buffer, BUFFER_SIZE);
تغییر اولویت کانالهای DMA به شما کمک میکند تا انتقال دادهها را بر اساس اولویتهای مختلف سازماندهی کنید و از تداخل جلوگیری نمایید.
کد نمونه :
- این کد به شما این امکان را میدهد که اولویتهای انتقال داده را تنظیم کنید تا مهمترین انتقالها سریعتر انجام شوند.
// تغییر اولویت کانال DMA برای اولویتدهی به انتقالهای خاص
HAL_DMA_SetPriority(&hdma, DMA_PRIORITY_HIGH);
مدیریت خطاها در DMA برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستم ضروری است.
استفاده از وقفههای خطا (Error Interrupts) به شما این امکان را میدهد که در صورت بروز مشکل در انتقال دادهها اقدامات اصلاحی انجام دهید.
کد نمونه :
- این کد نشاندهنده ثبت یک بازگشت (callback) برای مدیریت خطاهای DMA است تا از بروز مشکلات جلوگیری شود.
// فعالسازی وقفه برای مدیریت خطاهای DMA
HAL_DMA_RegisterCallback(&hdma, HAL_DMA_XFER_ERROR_CB_ID, dma_error_callback);
انتقال دادههای چندکاناله با DMA میتواند بسیار مفید باشد، به ویژه در سناریوهایی که نیاز به دریافت یا ارسال دادهها از چندین دستگاه مختلف است.
کد نمونه :
- این کد دادهها را از دو ADC به صورت همزمان با استفاده از دو کانال DMA منتقل میکند.
// پیکربندی DMA برای چندکانال (مثلاً از چندین ADC)
HAL_DMA_Start_IT(&hdma1, (uint32_t*)adc1_buffer, (uint32_t*)destination1, BUFFER_SIZE);
HAL_DMA_Start_IT(&hdma2, (uint32_t*)adc2_buffer, (uint32_t*)destination2, BUFFER_SIZE);
با پیکربندی مناسب DMA، میتوانید زمان تأخیر (latency) را کاهش دهید.
این امر به ویژه در سیستمهای زمان واقعی بسیار مهم است.
کد نمونه :
- این کد انتقال دادهها را با حداقل تأخیر ممکن انجام میدهد.
// پیکربندی DMA با استفاده از ویژگیهای Low Latency
HAL_DMA_Start_IT(&hdma, (uint32_t*)source_buffer, (uint32_t*)destination_buffer, SIZE);
با پیکربندی درست DMA، میتوانید به سرعت انتقال دادهها را افزایش دهید.
از این قابلیت برای پردازشهای پرسرعت مانند ارسال و دریافت دادههای بزرگ استفاده کنید.
کد نمونه :
- این کد به شما این امکان را میدهد که دادهها را با سرعت بالا منتقل کنید، بدون اینکه فشار زیادی به پردازنده وارد شود.
// پیکربندی DMA برای انتقال سریعتر دادهها
HAL_DMA_Start(&hdma, (uint32_t*)source_buffer, (uint32_t*)destination_buffer, SIZE);
استفاده از DMA در I/O Operations (ورودی/خروجی) باعث کاهش بار پردازنده میشود و میتواند بهویژه در سیستمهای با نیاز به پردازش دادههای سریع یا بزرگ بسیار مفید باشد.
کد نمونه :
- با استفاده از DMA برای عملیات ورودی/خروجی، پردازنده نیازی به دخالت در این فرآیند نخواهد داشت.
// پیکربندی DMA برای انتقال دادههای ورودی/خروجی
HAL_DMA_Start(&hdma, (uint32_t*)source_buffer, (uint32_t*)destination_buffer, DATA_SIZE);
استفاده از DMA برای تعامل با سنسورها به ویژه در مواردی که نیاز به دریافت دادهها از سنسورها به صورت مداوم است، میتواند کارایی را افزایش دهد.
در این صورت پردازنده میتواند بدون اینکه درگیر فرآیندهای انتقال داده شود، به پردازشهای دیگر بپردازد.
کد نمونه :
- با این روش دادهها از سنسور به طور مستقیم به حافظه منتقل میشوند و پردازنده آزاد میماند.
// پیکربندی DMA برای انتقال دادهها از سنسور به حافظه
HAL_DMA_Start(&hdma, (uint32_t*)sensor_data, (uint32_t*)destination_buffer, DATA_SIZE);
در سیستمهای مبتنی بر ارتباطات شبکه (مانند Ethernet)، استفاده از DMA برای انتقال دادهها از یک شبکه به حافظه میتواند بسیار مفید باشد.
کد نمونه :
- استفاده از DMA باعث میشود پردازنده نیازی به پردازش دادههای دریافتی از شبکه نداشته باشد و این فرآیند به صورت خودکار انجام شود.
// پیکربندی DMA برای انتقال دادهها از شبکه به حافظه
HAL_DMA_Start(&hdma, (uint32_t*)network_buffer, (uint32_t*)destination_buffer, DATA_SIZE);
حفاظت از دادهها در هنگام استفاده از DMA برای اطمینان از اینکه دادههای حساس در معرض خطا یا تداخل قرار نگیرند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
کد نمونه :
- با استفاده از کنترل دقیق در پیکربندی DMA میتوان از تغییرات ناخواسته دادهها در زمان انتقال جلوگیری کرد.
// استفاده از ویژگیهای DMA برای حفاظت از دادهها
HAL_DMA_Start(&hdma, (uint32_t*)source_buffer, (uint32_t*)destination_buffer, DATA_SIZE);
استفاده از DMA در سیستمهایی که به چندین دستگاه متصل هستند، نیازمند مدیریت دقیق است تا از تداخل دادهها جلوگیری شود و عملکرد سیستم به حداکثر برسد.
کد نمونه :
- این کد دادهها را از دو دستگاه به طور همزمان منتقل میکند.
// پیکربندی DMA برای مدیریت چندین دستگاه
HAL_DMA_Start(&hdma1, (uint32_t*)device1_buffer, (uint32_t*)destination1, SIZE1);
HAL_DMA_Start(&hdma2, (uint32_t*)device2_buffer, (uint32_t*)destination2, SIZE2);
استفاده از DMA برای پردازش دادههای صوتی و تصویری میتواند سرعت و کارایی را در سیستمهایی که نیاز به پردازش سریع این نوع دادهها دارند، بهطور قابل توجهی افزایش دهد.
کد نمونه :
- استفاده از DMA در انتقال دادههای صوتی و تصویری باعث کاهش بار پردازنده و پردازش سریعتر دادهها میشود.
// پیکربندی DMA برای انتقال دادههای صوتی
HAL_DMA_Start(&hdma_audio, (uint32_t*)audio_buffer, (uint32_t*)destination_audio, AUDIO_SIZE);
استفاده از DMA برای بارگذاری دادهها از حافظه خارجی (مانند کارت SD یا حافظه فلش) میتواند زمان بارگذاری را کاهش دهد و سرعت دسترسی به دادهها را افزایش دهد.
کد نمونه :
- این کد به شما کمک میکند دادهها را سریعتر از حافظه خارجی به حافظه داخلی منتقل کنید.
// پیکربندی DMA برای بارگذاری دادهها از حافظه خارجی
HAL_DMA_Start(&hdma, (uint32_t*)sd_card_buffer, (uint32_t*)destination_buffer, SIZE);
کاهش تأخیر زمانی در سیستمهای real-time با استفاده از DMA یکی از ویژگیهای کلیدی است.
DMA به پردازنده این امکان را میدهد که از فرآیند انتقال دادهها دور بماند و تمام منابع پردازشی خود را برای پردازشهای زمان واقعی صرف کند.
کد نمونه :
- در این مثال، DMA دادهها را به سرعت منتقل میکند و زمان تأخیر را کاهش میدهد.
// پیکربندی DMA با حداقل تأخیر
HAL_DMA_Start(&hdma, (uint32_t*)sensor_data, (uint32_t*)destination_buffer, SIZE);
DMA میتواند برای بهینهسازی ارتباطات سریال (مثل UART) استفاده شود.
با استفاده از DMA، انتقال دادهها از طریق UART بدون نیاز به پردازنده انجام میشود، که به آزاد شدن منابع پردازنده کمک میکند.
کد نمونه :
- این کد از DMA برای انتقال دادهها از طریق UART استفاده میکند، بدون اینکه پردازنده درگیر این فرآیند شود.
// استفاده از DMA برای ارسال دادهها از طریق UART
HAL_UART_Transmit_DMA(&huart, data, SIZE);
برای انجام پردازشهای زمان واقعی که نیاز به انتقال دادهها به صورت سریع دارند، DMA به عنوان یک روش مؤثر برای کاهش بار پردازنده و تأخیر در سیستمهای real-time استفاده میشود.
کد نمونه :
- این کد به شما این امکان را میدهد که دادهها را به طور سریع و کارآمد انتقال دهید.
// پیکربندی DMA برای پردازش زمان واقعی
HAL_DMA_Start_IT(&hdma, (uint32_t*)real_time_data, (uint32_t*)destination_buffer, DATA_SIZE);
در سیستمهایی که چندین ماژول مختلف وجود دارد (مانند ADC، DAC، UART و …)، استفاده از DMA برای انتقال دادهها بین این ماژولها میتواند باعث بهبود کارایی و کاهش بار پردازنده شود.
کد نمونه :
- با این روش، دادهها به طور مستقیم از یک ماژول به حافظه و سپس از حافظه به ماژول دیگر منتقل میشوند، بدون نیاز به دخالت پردازنده.
// پیکربندی DMA برای انتقال دادهها بین ADC و حافظه
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc, (uint32_t*)adc_buffer, ADC_BUFFER_SIZE);
// پیکربندی DMA برای ارسال داده از حافظه به UART
HAL_UART_Transmit_DMA(&huart, (uint8_t*)uart_buffer, UART_BUFFER_SIZE);
استفاده از چندین کانال DMA به طور همزمان برای انتقال دادهها از چندین منبع مختلف میتواند کارایی سیستم را افزایش دهد.
به عنوان مثال، میتوانید از یک کانال DMA برای انتقال دادههای ورودی و از یک کانال دیگر برای ارسال دادهها به ماژول خروجی استفاده کنید.
کد نمونه :
- با استفاده از دو کانال، میتوانید دادهها را به طور همزمان از دو منبع مختلف منتقل کنید و از پردازش موازی بهرهبرداری کنید.
// پیکربندی دو کانال DMA برای انتقال دادهها به طور همزمان
HAL_DMA_Start_IT(&hdma1, (uint32_t*)source1, (uint32_t*)destination1, SIZE1);
HAL_DMA_Start_IT(&hdma2, (uint32_t*)source2, (uint32_t*)destination2, SIZE2);
استفاده از FIFO در DMA میتواند باعث کاهش تأخیر و بهبود عملکرد در انتقال دادهها به ویژه در سیستمهای با دادههای زیاد شود.
FIFO به عنوان یک بافر موقت عمل میکند که میتواند دادهها را به صورت دستهای انتقال دهد.
کد نمونه :
- با استفاده از FIFO در DMA، دادهها به صورت دستهای منتقل میشوند و سرعت انتقال به طرز چشمگیری افزایش مییابد.
// پیکربندی DMA با استفاده از FIFO برای انتقال دادهها
HAL_DMA_Start(&hdma, (uint32_t*)source_buffer, (uint32_t*)destination_buffer, BUFFER_SIZE);
برای انتقال دادهها از حافظههای خارجی (مانند کارت SD، حافظه فلش، یا DRAM)، استفاده از DMA به طور چشمگیری زمان و کارایی را بهبود میبخشد.
کد نمونه :
- با این روش میتوانید دادهها را از حافظه خارجی به حافظه داخلی به سرعت منتقل کنید.
// پیکربندی DMA برای انتقال دادهها از کارت SD به حافظه
HAL_DMA_Start(&hdma, (uint32_t*)sd_buffer, (uint32_t*)destination_buffer, SIZE);
حذف انتقالهای تکراری از حافظه میتواند از مصرف غیرضروری منابع جلوگیری کند.
با استفاده از DMA میتوان عملیاتهای تکراری را مدیریت کرد تا تنها دادههای جدید یا مهم منتقل شوند.
کد نمونه :
- این روش باعث میشود فقط زمانی که دادههای جدید نیاز به انتقال دارند، DMA فعال شود و از انتقالهای غیرضروری جلوگیری میشود.
// پیکربندی DMA برای انتقال دادهها فقط زمانی که دادهها تغییر کرده باشند
if (new_data_available) {
HAL_DMA_Start(&hdma, (uint32_t*)new_data, (uint32_t*)destination, SIZE);
}
استفاده از DMA برای دادههای حساس به زمان (مانند دادههای صوتی یا تصویری) برای اطمینان از این که دادهها به موقع و بدون تأخیر منتقل شوند، بسیار مؤثر است.
DMA میتواند انتقال دادهها را به صورت غیر همزمان انجام دهد تا سیستم بتواند بهطور همزمان پردازشهای مختلفی را انجام دهد.
کد نمونه :
- این روش کمک میکند تا دادهها به صورت به موقع و بدون تأخیر انتقال یابند.
// پیکربندی DMA برای انتقال دادههای حساس به زمان
HAL_DMA_Start_IT(&hdma, (uint32_t*)time_critical_data, (uint32_t*)destination, DATA_SIZE);
افزایش دقت در انتقال دادهها از طریق DMA، بهویژه زمانی که نیاز به حفظ دقت بالا در دادهها دارید، میتواند مفید باشد.
با استفاده از DMA، شما میتوانید از یک روش دقیقتر برای پردازش و انتقال دادهها استفاده کنید.
کد نمونه :
- با این روش، انتقال دادهها با دقت بالاتر صورت میگیرد.
// پیکربندی DMA برای انتقال دادهها با دقت بالا
HAL_DMA_Start(&hdma, (uint32_t*)high_precision_data, (uint32_t*)destination, SIZE);
کاهش زمان تأخیر در سیستمهای real-time با استفاده از DMA، بهویژه در سیستمهایی که نیاز به زمان پاسخدهی کوتاه دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
DMA میتواند انتقال دادهها را بدون نیاز به دخالت پردازنده انجام دهد و بدین ترتیب زمان تأخیر را کاهش دهد.
کد نمونه :
- با استفاده از DMA، پردازنده آزاد میماند و زمان تأخیر سیستم کاهش مییابد.
// پیکربندی DMA برای کاهش تأخیر
HAL_DMA_Start_IT(&hdma, (uint32_t*)real_time_data, (uint32_t*)destination, DATA_SIZE);
مدیریت بهینه کانالهای DMA و تخصیص کانالهای مختلف برای فرآیندهای مختلف میتواند باعث افزایش کارایی شود.
با استفاده از تخصیص دقیق کانالها میتوان تداخلها را به حداقل رساند.
کد نمونه :
- تخصیص کانالها به این صورت باعث میشود که دادهها به طور موازی منتقل شوند و تداخلها کاهش یابد.
// تخصیص کانالهای DMA به طور بهینه
HAL_DMA_Start_IT(&hdma_channel1, (uint32_t*)source1, (uint32_t*)destination1, SIZE1);
HAL_DMA_Start_IT(&hdma_channel2, (uint32_t*)source2, (uint32_t*)destination2, SIZE2);
کاهش استفاده از CPU با استفاده از DMA میتواند از پردازنده برای انجام کارهای دیگر بهرهبرداری کند.
این به پردازنده این امکان را میدهد که هنگام انجام عملیاتهای پیچیده، دیگر عملیاتها را به صورت مستقل توسط DMA انجام دهد.
کد نمونه :
- این روش باعث کاهش بار پردازنده و استفاده بهینه از منابع سیستم میشود.
// پیکربندی DMA برای کاهش استفاده از CPU
HAL_DMA_Start(&hdma, (uint32_t*)source_buffer, (uint32_t*)destination_buffer, DATA_SIZE);