本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 根文件系统构建-根文件系统其他功能测试继续观看 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 TI PFC+LLC 解决方案在工业电源中的应用 低速串行总线调试-CAN译码 电子纹身,还能随时切换图案~ ADC与DAC [高精度实验室] 如何分析合成器相位噪声 英飞凌智能卡与安全,为互联互通的世界保驾护航 我是如何使用数字雕刻软件Zbrush制作3D打印模型的 DigiKey KOL 系列:将TinyML融入IoT物联网应用中 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 百问FB网络编程 - TCP编程简单示例 ##6.4TCP编程简单示例​服务器首先进行初始化操作:调用函数socket创建一个套接字,函数bind将这个套接字与服务器的公认地址绑定在一起,函数listen将这个套接字换成倾听套接字,然后调用函数accept来等待客户机的请求。过了一段时间后,客户机启动,调用socket创建一个套接字,然后调用函数connect来与服务器建立连接。连接建立之后,客户机和服务器通过读、写套接字来进行通信。###6.**4.1**服务器端代码参考:TCP/serve aleksib 太阳能LED照明系统优化后各电路中MOS管的VBA1302 太阳能LED照明系统的应用意义在世界各国,对绿色环保能源的需求趋势都与日俱增,越来越多行业开始重视环保元素在其行业内的发展潜力。太阳能作为一种现知的用途最为广泛的可再生能源,它在绿色产业中占有重要地位。太阳能与LED的结合,使太阳能LED照明系统具有了绿色环保和高效率的双重优点,促进这类系统的普及,对缓解能源短缺有重大意义,也符合绿色生态友好的行业发展趋势。 VBsemi 黄金搭档!RS485与Modbus还可以这样用? 在工业现场,Modbus设备与RS485的搭配无疑成为了自动化和通信领域的黄金搭档,两者相辅相成,成为业界公认的经典组合。这一黄金组合不仅广泛普及,而且相互强化,共同构筑了一个可靠、稳定且经济实惠的通信解决方案,为工业自动化带来了显著的便利和可靠性。RS485(RecommendedStandard485)RS485是一种差分信号传输标准,用于在多点网络中实现数据通信。它支持多主多从的通信模式,最多可以连接128个节点(可以使用中继器扩展到更多节点)。特点:1.差分信号 2020da 食品加工厂的高效"引擎",canopen转ethercat网关快速稳定应用 自动化生产线:在食品加工的自动化生产线上,伺服电机被广泛应用于输送、分拣、包装等环节。例如,在输送带上,伺服电机可以精确控制输送速度,确保食品在生产线上的流动顺畅。客户的食品加工厂,需要实现对搅拌机的精确控制。搅拌机用于混合面团,要求在不同的阶段有不同的搅拌速度和时间。具体步骤如下: 设备连接 伺服电机安装在搅拌机上,用于驱动搅拌轴。 伺服驱动器与伺服电机连接,控制电机的运行。 欧姆龙PLC通过稳联技术的网关(WL-ECATM-COP)与伺服驱动器连接,实现通 稳联技术 采用低功耗28-nm FPGA降低系统总成本 智能引脚布局提高了可布线能力,缩短了调试时间CycloneVFPGA以最低的开发成本提供最好的信号完整性。采用了常规棋盘式电源和地模式,简化了布板。此外,器件左侧是常规的收发器布局,并进行重复,而接收器总是在外部,从而实现了最佳信号完整性。还尽量远离收发器放置存储器I/O引脚,相对于收发器进行屏蔽。Altera的方法是,首先通过避免引脚布局问题,减少在耗时的调试过程上的投入。Altera系统设计工具降低了总体拥有成本Altera的集成设计环境,包括Quartus CMika 为什么多了一个电源后,效率反而高了? 为什么多了一个电源后,效率反而高了?\0\0\0eeworldpostqq为什么多了一个电源后,效率反而高了?注意上面的图,线性稳压器的效率只有21%,而下面图中线性稳压器的效率是83%。下面图中线性稳压器的效率之所以能够做到83%,完全是由于开关电源可以控制其输出电压(即线性稳压器的输入电压),使线性稳压器的压降很小所致。上面图中线性稳压器的效率并不是永远那么低,只是网电源(220V交流)电压最高(通常允许242V)时才那么低。会不会是从24V转换到5V大部分能量耗在LDO上额 chilezhima 网友正在看 模拟电子技术 第十讲 克服电容串扰的方法 基于FPGA的地址译码实验(曾浩) 分区存储管理 802.11ah - PHY and MAC 步进电机速度环控制实现(1) 英飞凌TC264开源库极速入门之双核互斥 KWSoftware公司基于Zynq-7000的可编程逻辑控制器演示