本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: Linux内核源码目录分析继续观看 课时1:正点原子官方系统镜像烧写实验-Windows下OTG烧写 课时2:正点原子官方系统镜像烧写实验-Ubuntu下脚本烧写 课时3:正点原子官方Uboot编译-什么是uboot 课时4:正点原子官方Uboot编译-uboot初次编译 课时5:Uboot命令使用-uboot启动log信息分析与基础命令使用 课时6:Uboot命令使用-uboot内存与网络命令 课时7:Uboot命令使用-MMC和文件操作命令 课时8:Uboot命令使用-NAND和BOOT命令 课时9:Uboot源码目录分析 课时10:Uboot顶层Makefile分析-vscode工程创建 课时11:Uboot顶层Makefile分析-Makefile前期所作的内容 课时12:Uboot顶层Makefile分析-make xxx_defconfig过程 课时13:Uboot顶层Makefile分析-make过程 课时14:Uboot启动流程详解-Uboot链接脚本到_start的处理过程 课时15:Uboot启动流程详解-lowlevel_init、s_init及_main函数执行过程 课时16:Uboot启动流程详解-board_init_f函数执行过程 课时17:Uboot启动流程详解-uboot内存分配 课时18:Uboot启动流程详解-uboot代码重定位 课时19:Uboot启动流程详解-中断向量表重定位与board_init_r函数执行过程 课时20:Uboot启动流程详解-main_loop到cmd_process处理过程 课时21:Uboot启动流程详解-bootz启动Linux过程详解1 课时22:Uboot启动流程详解-bootz启动Linux过程详解2 课时23:Uboot移植实验-NXP官方开发板uboot编译与测试 课时24:Uboot移植实验-在Uboot中添加ALPHA开发板 课时25:Uboot移植实验-Uboot LCD驱动修改 课时26:Uboot移植实验-Uboot 网络驱动原理简介 课时27:Uboot移植实验-Uboot 网络驱动修改 课时28:Uboot移植实验-Uboot启动Linux内核测试 课时29:Uboot移植实验-mx6ull_alientek_emmc.h文件详解 课时30:Uboot移植实验-bootcmd和bootargs详解 课时31:Uboot移植实验-DDR初始化参数修改 课时32:Uboot图形化界面配置-图形化配置操作 课时33:Uboot图形化界面配置-Kconfig语法简介 课时34:正点原子官方Linux内核编译与体验 课时35:Linux内核源码目录分析 课时36:Linux内核顶层Makefile分析-make xxx_defconfig和make过程 课时37:Linux内核顶层Makefile分析-built-in.o和zImage生成过程简介 课时38:Linux内核启动流程简介-第一阶段汇编流程简介 课时39:Linux内核启动流程简介-第二阶段start_kernel简介 课时40:Linux内核移植-向NXP官方Linux内核添加ALPHA开发板 课时41:Linux内核移植-主频设置以及超频测试 课时42:Linux内核移植-网络驱动修改 课时43:根文件系统构建-根文件系统简介 课时44:根文件系统构建-busybox配置、中文支持与编译 课时45:根文件系统构建-根文件系统lib库文件添加与初步测试 课时46:根文件系统构建-根文件系统完善 课时47:根文件系统构建-根文件系统其他功能测试 课时48:MfgTool烧写工具详解-MfgTool工具详解(上) 课时49:MfgTool烧写工具详解-MfgTool工具详解(下) 课时50:MfgTool烧写工具详解-烧写自制的系统文件 课时51:MfgTool烧写工具详解-定制化mfgtool工具 课时52:Uboot移植实验(NAND版本)-向Uboot中添加NAND版开发板-补录 课时53:Uboot移植实验(NAND版本)-Uboot中LCD及网络驱动修改-补录 课时54:Uboot移植实验(NAND版本)-Uboot启动内核测试与DDR初始化代码修改-补录 课时55:Linux内核移植(NAND版本)-补录 课时56:MfgTool烧写(NAND版本)-补录 课程介绍共计56课时,1天5小时24分17秒 系统移植和跟文件系统构建篇 系统移植和跟文件系统构建篇,讲解了Make file、uboot和linux kernel的启动流程以及移植等 上传者:EE大学堂 猜你喜欢 直播回放: onsemi 安森美领先的成像技术助您推进视觉产品创新 直播回放: Microchip - 微处理器的安全引导 电源设计小贴士20:注意那些意外谐振响应 直播回放: Keysight World Tech Day 2023 - 汽车自动驾驶与新能源 采用TI的串联电容降压转换器进行设计 以太网开关PMBus POL参考设计开箱 TI-RSLK 模块 4 - 使用 MSP432 进行软件设计 Atmel:物联网的部署 热门下载 [资料]-JIS S6023-2009 (追補1)办公用浆糊.pdf [资料]-JIS G1229-1994 钢.铅含量的测定方法.pdf [资料]-JIS Z3144-1996 电焊和凸焊的定期试验.pdf [资料]-JIS B0131-2002 Glossary of terms for turbopumps.pdf [-]-jis a6512-2007 movable partitions.pdf [资料]-JIS E4018-2012 鉄道車両-磁界測定方法.pdf [资料]-JIS C6870-3-2006 室外光导纤维电缆.第3部分分规范.pdf [资料]-JIS D6510-1992 旋转式扫雪车.规范的标准格式.pdf [资料]-JIS B3800-42-2005 工业自动化系统和集成.零件库.第42部分描述方法组构部件系列的方法.pdf [资料]-JIS B1044-2001 Fasteners-Electroplated coatings.pdf 热门帖子 MS81868运算放大器可P2P兼容OP1177/ADA4077-1 MS81868是一款高压高精度低噪声的运算放大器。其工作电压可以在单电源下从4V到36V或者双电源下从2V到18V。可兼容OP1177/OP2177/OP4177/ADA4077-1/ADA4077-2/ADA4077-4。MS81868采用高压斩波技术来实现零温漂的特性。与同类产品相比,斩波频率谐波上的毛刺大幅度减小。该器件具有宽工作电压、高开环增益、高共模抑制比,优异的直流和交流精度,可以广泛的应用于在宽温范围内需要高精度测量的各种应用场景。MS81868输入共模电压范围包括负电源 芯晶图电子 2025年全球忆阻器市场容量与趋势分析 忆阻器(Memristors),全称记忆电阻器,简单地说,忆阻器就是有记忆的电阻器。它是表示磁通与电荷关系的电路器件。忆阻具有电阻的量纲,但和电阻不同的是,忆阻的阻值是由流经它的电荷确定。因此,通过测定忆阻的阻值,便可知道流经它的电荷量,从而有记忆电荷的作用。每个电子电路都可以通过使用几个无源元件来设计,即电阻器、电容器和电感器,但是还有一个必不可少的第四个元件,称为忆阻器。忆阻器是第四类电路,连接电阻器、电容器和电感器,它们主要在纳米级表现出独特的特性。从理论上讲,忆阻器是存储电阻器的 LPI路亿 机器人革新!ModbusTCP转CCLINKIE网关揭秘 在当今这个科技日新月异的时代,机器人技术正以前所未有的速度发展着,它们在工业制造、医疗服务、家庭娱乐等多个领域扮演着越来越重要的角色。而随着机器人应用的普及和多样化,如何实现不同设备之间的高效通信成为了一个亟待解决的问题。开疆智能ModbusTCP转CCLINKIE网关正是在这样的背景下应运而生的一种创新解决方案,它为机器人产品的集成与控制提供了新的可能。ModbusTCP和CCLINKIE是两种不同的网络协议,它们分别适用于不同的工业自动化环境。ModbusTCP是一种基于以太网的 北京开疆智能 机械加工行业数据采集物联网解决方案 —— 基于深控技术研发的不需要点表的工业网关 一、行业背景机械加工行业生产设备种类繁多、协议复杂,数据采集难度大。传统依赖点表的数据采集方式,在面对设备更新、工艺调整时,需重新梳理点表,效率低、成本高。深控技术研发的不需要点表的工业网关,为机械加工企业数据采集难题提供创新解决方案。二、解决方案架构 硬件层:部署不需要点表的工业网关,通过多种工业接口(如Modbus、Profibus、Ethernet/IP等),无缝连接各类机械加工设备,如数控机床、工业机器人、自动化生产线等。 网络层:采用有线、无线(W 深圳市深控信息技术有限公司 健康护理机器人是一个集成了人工智能、传感器、执行器和控制系统等先进技术的多面... 健康护理机器人是一个集成了人工智能、传感器、执行器和控制系统等先进技术的多面机器人系统。健康护理机器人市场调研报告据QYResearch调研团队最新报告中国健康护理机器人市场报告2024-2030显示,预计2030年中国健康护理机器人市场规模将达到5.3亿美元,未来几年年复合增长率CAGR为16.5%。来源:QYResearch电子研究中心中国健康护理机器人市场14强生产商排名及市场占有率(基于2023年调研数据;目前最新数据以本公司最新调研数据为准) QY报告 用ISE13.3自带的综合工具XST分别在器件Virtex5和virtex6上综合后仿真结果不同 我用的是ISE13.3版本,综合工具为XST,器件选择为viertex5时,综合后仿真结果正确,可是换做Virtex6器件后,综合后仿真的结果就全出错了。上网查说是代码写的不严谨,不规范,说是产生锁存器等原因,或者有竞争冒险等。可是看着代码挺正常的。那位同学知道这情况,谢谢啦。用ISE13.3自带的综合工具XST分别在器件Virtex5和virtex6上综合后仿真结果不同综合后仿真的结果就全出错了。具体是啥错误?谢谢啦。已经正确了,是代码写的不完善。综合后出错了我也出现了这个情况,请问 lyhrcm 网友正在看 观赏鱼自动无线喂食系统 STM32视频-内嵌(FLASH) 选频网络9 系统模拟框图与模拟计算机 MEMS封装(续) DNS服务器安装与配置 光控电路 北京大学课程:电磁学18