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讨论

排序依据:
DSPI通信タイムアウトの問題 私は MPC5775B マイクロコントローラと SPI EEPROMを使っています。私のアプリケーションでは、CANメッセージは 割り込みで連続的に受信され、EEPROMとのSPI通信も 割り込み駆動型です。 CANバストラフィックが重(例:1msごとに5つのCAN IDが受信される)では、EEPROMの読み取り操作はタイムアウトし始めます。私はタイムアウトを10msとしてDSPI_MasterTransferBlocking() APIを使用しています。タイムアウト値を大幅に増やしてみましたが、それでも読み取り操作は失敗します。 興味深いことに、その動作は読み込まれるデータ量によって変化する。EEPROMから数バイトだけ読み取ろうとすると、SPI転送がタイムアウトします。しかし、EEPROMのページ全体(256バイト)を読み取った場合は、読み取り操作は正常に完了します。 また、CANトラフィックが停止されるとEEPROMの読み取り操作が問題なく成功することも観察しました。割り込みの優先順位を確認したところ、CANとSPIの両方の割り込みは同じ優先度レベル(優先度0)で設定されています。 理解したいのは以下の点です。 なぜ小さなSPI EEPROMの読み取り操作はCAN割り込み負荷が重い場合にタイムアウトするのに、より大きな(256バイト)ページ読み込みは正常に完了するのでしょうか? これは割り込み飢餓、DSPI_MasterTransferBlocking()、またはCANとDSPI割り込みハンドラ間の相互作用に関連しているのでしょうか? MPC5775B上で割り込み駆動のDSPI転送と高周波CAN割り込みを同時に使用する場合の既知の制限や推奨される構成はありますか? さらに、デバッグ中に DSPI_MasterTransferBlocking() 内にブレークポイントを設定することで問題をデバッグしました。 status_t DSPI_MasterTransferBlocking(dspi_instance_t instance, const void * sendBuffer、 void * receiveBuffer、 uint16_t フレーム、 uint32_t タイムアウト) ヤージュ DEV_ASSERT((uint32_t)instance < (SPI_INSTANCE_COUNT + DSPI_INSTANCE_COUNT)); status_t ステータス; dspi_state_t * state = DSPI_state[instance]; if (state->status == DSPI_IN_PROGRESS) ヤージュ STATUS_BUSY を返します。 } state->isBlocking = true; (void)OSIF_SemaWait(&(state->dspiSemaphore), 0); status = DSPI_MasterTransfer(instance, sendBuffer, receiveBuffer, frames); if (status == STATUS_SUCCESS) ヤージュ status = OSIF_SemaWait(&(state->dspiSemaphore), timeout); if (status != STATUS_SUCCESS) ヤージュ (void)DSPI_AbortTransfer(instance); state->status = DSPI_TRANSFER_FAIL; ステータスを返します。 } } STATUS_SUCCESS を返します。 } dspi転送ステータスは成功しているが、dspi転送後の「OSIF_SemaWait」がタイムアウトしている。 Re: DSPI Communication timeout issue こんにちは、 説明に基づくと、DSPI_MasterTransfer() が STATUS_SUCCESS を返すため、DSPI 転送自体は正常に開始されたようです。タイムアウトは、DSPI_MasterTransferBlocking() が転送完了通知を OSIF_SemaWait() で待機している間に発生します。 したがって、この症状は、基本的なDSPI起動の失敗というよりも、割り込み/完了処理パスに関連している可能性が高い。ブロッキングDSPI APIでは、転送が開始されると、呼び出し元はDSPI割り込み/コールバックパスがセマフォを解放するまで待機します。タイムアウトが経過する前にセマフォが解放されない場合、APIはタイムアウトを報告し、転送を中止します。 この問題がCAN割り込み負荷が重い場合にのみ発生するという事実は重要な手がかりです。CANとDSPI割り込みが同じ優先度で設定されている場合、連続的なCAN割り込み活動はDSPI割り込みのサービス遅延を引き起こすことがあります。短いEEPROM読み込みの場合、DSPIトランザクションは非常に速く完了するため、最終的なDSPI割り込みとセマフォの解放はタイミングに敏感です。256バイトのページ読み込みが長くなるほどDSPIトランザクションが長く活性化され、ドライバの割り込み処理経路の進行が異なるため、大きな転送は完了し短い転送がタイムアウトする理由が説明できます。 推奨されるチェック項目: DSPI割り込みをCAN RX割り込みよりも高い優先度で設定し、テストを繰り返します。 CAN ISRはできるだけ短く保ちましょう。可能であれば、CANフレームプロセッシングをISRからタスク/メインループのコンテキストに移してください。 DSPI ISRが失敗したCASEに入力されているか確認してください。 DSPI転送完了コールバックまたは完了パスが状態->dspiSemaphoreを解放することを確認します。 GPIOを切り替えるか、トレースポイントを使用します。 CAN RSのISR入退入は可能 DSPI ISRへのエントリー/イグジット DSPI転送完了コールバック OSIF_SemaWait() の前と後 ブロッキングDSPI APIがISRやDSPI割り込みが実行できないコンテキストから呼び出されていないか確認してください。 診断実験として、ポーリング方式のDSPI転送、またはDMA方式のDSPI転送を試してみてください。ポーリングやDMAが同じCAN負荷で動作する場合、問題はSPIバス自体ではなく割り込みスケジューリング/完了処理にあることをさらにサポートしています。 EEPROMアクセスの場合、小規模読み取りシーケンスがEEPROMプロトコルに従って必要なコマンド/アドレス/ダミー/読み取りフェーズおよびチップセレクト動作を保持していることも確認してください。しかし、エラーはセマフォ待機時に報告されるため、まずはDSPI完了割り込みパスに着目すべきである。 まとめると、最も可能性の高い方向は割り込みスターベーション、または高CAN割り込み負荷下でのDSPI完了の失敗/遅延処理です。最初の実用的なテストは、DSPI割り込みの優先度をCANより上に上げ、DSPI ISR/コールバックが失敗したCASEにセマフォをポストするかどうかを測定することです。 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: DSPI Communication timeout issue こんにちは、ピーターさん。 提案されたとおり、割り込みの優先順位を変更してみました。CAN割り込みの優先度を 10 に、DSPI割り込みの優先度を 1に設定しましたが、同じ問題が起きています。 MPC5775B上でSPI用のDMAを実装するのを手伝ってもらえますか?可能であれば、このMCUの実装例やリファレンスコード、必要なDMA/SPI設定を教えていただけますか? 適切な設定例があれば、正しい実装方法を理解する上で非常に役立ちます。 サポートありがとうございます。
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mc9s08qg8 驱动程序 设备经理: Jungo连接 WinDriver:Windows 无法验证此设备所需驱动程序的数字签名。最近的硬件或软件变更可能导致安装了签名错误或损坏的文件,或者安装了来自未知来源的恶意软件。(代码 52)   pemicrowindvr:此设备运行正常。   这些是我在Jungo的司机!!!   您的输入:   在《USB Multilink Universal 和 USB Multilink Universal FX 技术概要 [USBMLUNIVERSALFX]》文档的第六章“驱动程序安装”中提到,如果需要更新驱动程序,可以从 P&E 页面“支持中心”>“下载”下载驱动程序安装程序。此致,   你这话是什么意思?请问我可以在这里找到适用于我的 Wiztronics.com P&EP 接口板的 BDM 驱动程序吗? Re: mc9s08qg8 drivers 你好, 我在之前的帖子中提到过,由于您使用的是 P&E USB 多链路通用接口,支持页面可能会引导您下载驱动程序的补丁或升级程序。如果您遇到了驱动程序不正确的问题,我找到了一些可能对您有帮助的资源。 本页中提到了一些针对 CodeWarrior v10.2 或更高版本以及 v6.3 的补丁,以便在操作系统未检测到 PE 硬件时添加对 PE 硬件的支持。PEmicro 常见问题解答 ID 211 另一个选项是USB Multilink Resources Install,这是一个适用于 USB Multilink Universal 的资源包,用于运行较旧的软件。 另外,能否告知我们您使用的USB Multilink Universal的具体版本? 我无法保证这个方法一定有效,因为它是合作伙伴页面,但它或许能引导您找到解决您问题的驱动程序修复方案。希望这些信息对您有所帮助,如果有效请告诉我。 顺祝商祺!
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主题:MC33774A AFE (RD33774CNC3EVB) 的独立组网 \(SA\)评估软件/GUI 我正在使用 RD33774CNC3EVB(基于 MC33774A 的 CMU)和 RD-K358BMU 评估板。 我想独立地评估和验证 MC33774A AFE,而不集成完整的 电池管理系统 系统。我的目标是验证以下功能: - 电池电压测量 - 温度测量 - 诊断和故障报告 - 被动式细胞平衡 - 注册配置 BMU与AFE之间的沟通 我有以下几个问题: 1. NXP 是否为 MC33774A 提供独立组网 \(SA\) 的评估 GUI 或 PC 软件? 2. 是否有 FreeMASTER 项目、演示 GUI 或任何其他图形工具可用于通过 BMU 监测和配置 MC33774A? 3. 是否有参考,引用应用程序或示例固件,能够以最少的软件开发来评估 MC33774A? 4. 是否有任何应用程序描述了仅使用 BMU 和 CMU 评估板评估 MC33774A 的推荐设置? 我的目标是在将 AFE 集成到完整的电池管理系统之前,对其进行功能验证。 感谢您的支持。 RD33774CNC3EVB 、 MC33774 、 MC33665A Re: Subject: Standalone Evaluation Software / GUI for MC33774A AFE (RD33774CNC3EVB) 亲爱的桑凯特, 1. NXP 是否为 MC33774A 提供独立组网 \(SA\) 的评估 GUI 或 PC 软件? [A] 是的,MC33774A 有 EvalGUI 7。专门用于 RD33774ADSTEVB。GUI 旨在与 SPI 接口配合使用,用于 MCU 和 SPI 到 TPL 收发器之间的通信,然后通过 TPL 到 MC33774A。请参考UM11816 。 JozefKozon_0-1785399710998.png 如果您问的是是否有专门用于RD33774CNC3EVB(已安装MC33665A TPL转CAN收发器,用于通过CAN接口与MCU通信)的图形用户界面(GUI),那么很遗憾,目前没有。 2. 是否有 FreeMASTER 项目、演示 GUI 或任何其他图形工具可用于通过 BMU 监测和配置 MC33774A? [A] 对于您提到的 BMU 和 CMU 板,我们有一套完整的软件套装。但是你需要一个S32DS IDE 。 JozefKozon_6-1785400949053.png 请参考此链接。其中包括FreeMASTER的演示项目。 JozefKozon_1-1785400007530.png 请参阅右侧的版本说明文档。 JozefKozon_2-1785400038979.png 3. 是否有参考,引用应用程序或示例固件,能够以最少的软件开发来评估 MC33774A? [A] 请参阅上文,了解适用于您所拥有的 EVB 的软件。然而,这两块板是不够的。您需要自备电池组,每个 MC33774A 至少需要 4 节电池,或者我们提供BATT-18EMULATOR ,它可以模拟 RD33774CNC3EVB 上每个 MC33774A 的 18 节电池。 请参考UM11943 。 JozefKozon_3-1785400370798.png JozefKozon_4-1785400486233.png 4. 是否有任何应用程序描述了仅使用 BMU 和 CMU 评估板评估 MC33774A 的推荐设置? [A] 是的,有。但是正如上文所述,你需要电池组或电池模拟器。请参考UM11943和此链接。 JozefKozon_5-1785400737734.png 最诚挚的问候, 约瑟夫 Re: Subject: Standalone Evaluation Software / GUI for MC33774A AFE (RD33774CNC3EVB) 我们能否使用基于TPL的RD33774CNT3EVB进行独立测试?因为我们没有上述部件号的芯片,但RD3374CNT3EVB芯片及其所需的设置均可用。 RD33774CNT3EVB
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ddr_stress_tester 无法在某些 DDR 内存条上运行 我使用 ddr_stress_tester 工具已经很多年了,但今年我发现该工具无法很好地处理一些较新的制造工艺 DDR(20nm 或 25nm DDR),我们发现当我选择 CPU 频率时,二进制文件会卡住。例如, winbond w631gu6rb 和 ISSI IS43TR166640C-125JBLI-TR。顺便一提,CPU 型号是 mx6solo/dl。 i.MX6DL Re: ddr_stress_tester cannot work on some DDRs 该症状更有可能与 DDR 初始化/MMDC 设置或板级裕量有关,而不是与 DDR 芯片工艺节点本身有关。我查阅了 NXP 库/社区路径,按部件号、工艺节点和“CPU 频率”等关键词查找,但没有找到任何 NXP 官方文档中说明 i.MX6Solo/DL ddr_stress_tester 程序因 DDR3 为 20 nm/25 nm 而挂起的具体问题,也没有找到任何与 Winbond W631GU6RB 或 ISSI IS43TR166640C 相关的具体信息。 我首先会检查以下内容: 请使用 i.MX6/7 DDR 工具流程,而不是旧的固定脚本。 i.MX6/7 DDR 工具旨在根据实际设备配置(密度、片选、总线宽度、电路板布局/交换等)生成和测试自定义 DRAM 初始化,并且它们明确涵盖i.MX6DL/S设备。 如果您更改了 DDR 供应商或 DDR 几何/时序,请使用 DRAM 寄存器编程辅助/DDR 工具流程重新生成 .inc 初始化脚本;NXP 指出,脚本“可能需要针对您的定制板和内存进行修改”。 不要假定旧的校准值仍然适用。 该压力测试工具可对 i.MX6 板执行写入均衡、DQS 门控、读/写延迟校准和压力测试。 如果在选择频率后立即卡住,则在校准完成之前,DDR 可能已经处于临界状态。NXP 社区针对类似的 i.MX6 DDR 压力测试挂起问题提供的指导指出,问题可能出在 MMDC 参数不正确、电源欠压、电路板噪声或布局问题上。 检查DDR电压/模式和频率选择 i.MX6Solo/DualLite DDR 焊盘支持 LPDDR2 和 DDR3/DDR3L 模式。 对于 DDR3/DDR3L I/O 供电,i.MX6Solo/DL 数据手册摘录显示, DDR3 的 OVDD 为 1.425–1.575 V , DDR3L 的 OVDD 为 1.283–1.45 V。 i.MX6 DDR 压力测试工具支持135 MHz 至 672 MHz之间的 DDR 压力测试;首先选择一个保守的 DDR 频率,然后在校准通过后逐步提高频率。 审查刷新时间 有一个 i.MX6 案例,通过修正 MMDC0_MDREF,将 tREFI 从3.9 µs 改为 7.8 µs,解决了低频挂起的问题。 NXP 文档还指出 MMDCx_MDREF 寄存器控制 DDR 刷新行为,并指出某些 DDR3 设备需要根据温度进行刷新更改,例如。温度≤85℃时刷新周期为64毫秒,温度高于85℃时刷新周期为32毫秒。 消除已知的工具环境挂起原因 如果从 U-Boot 运行,请禁用启动画面/IPU 或任何可能仍然访问动态随机存取存储器 (DRAM) 的 DMA;NXP 指出,活动的 IPU/启动画面访问可能会导致系统在 DDR 压力测试期间挂起。 检查看门狗熔丝/配置是否已启用;NXP 指出,在 i.MX6Solo 上,当 DDR_Stress_Tester 执行校准或压力测试时,看门狗可能会重置设备。 如果您使用的是 JTAG 版本,据报道,i.MX6 在 DDR 频率选择后停止运行,指导意见是检查 JTAG 模式/连接,并使用简单的 SDK DDR 测试以及信号/电源探测。 我的建议:为每个新的 DDR 芯片重新生成 DDR 初始化脚本,从较低的 MMDC/DDR 频率开始,根据 DDR 数据手册验证 MDREF/时序值,然后重新运行校准。如果仍然卡在 CPU/DDR 频率选择界面,则在该转换期间示波器显示 DDR 电源轨和时钟,并比较旧的正常工作的 DDR 和新的 Winbond/ISSI 部件之间的 MMDC 寄存器值。 首先应该将这个问题视为 i.MX6Solo/DL DDR 初始化和裕量问题;我没有找到证据表明 NXP 将 20 nm/25 nm DDR3 工艺本身认定为 ddr_stress_tester 不兼容。
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2026 年最佳 IPTV 提供商有哪些? 人们观看电视的方式发生了前所未有的变化。有线电视费不断上涨,观众希望获得更大的灵活性,流媒体已成为新常态。这就是为什么现在很多用户会问,2026 年最好的 IPTV 提供商是什么?他们希望有更好的频道选择、更流畅的播放以及不受传统电视限制的娱乐体验。 🛰️ 探索最佳 IPTV 供应商 IPTV 是互联网协议电视的缩写。它通过互联网连接提供直播电视频道、电影、体育和在线点播内容。用户不使用卫星或有线电视线路,而是直接在智能电视、Firestick、安卓设备、平板电脑和笔记本电脑上直播内容。 2026 年,IPTV 服务将继续增长,因为它们提供了便利、价值和现代化的观看功能。本指南将解释是什么让供应商脱颖而出,以及如何找到满足您需求的最佳 IPTV 解决方案。 2026 年最佳 IPTV 提供商因何而闻名? 2026 年的最佳 IPTV 提供商不仅要拥有众多频道。质量比数量更重要。顶级供应商应提供稳定的数据流、便捷的导航和强大的客户支持。 可靠的 IPTV 服务投资于更好的服务器,以减少缓冲。他们还定期刷新频道列表,在繁忙时段保持畅通无阻。这对体育迷和现场活动观众尤为重要。 强大供应商的另一个标志是用户友好的设置过程。良好的IPTV平台使激活变得简单,并与流行的应用程序和流媒体设备兼容。 2026 年 IPTV 为何更受欢迎 许多家庭现在更喜欢流媒体,因为它符合现代生活方式。用户希望按自己的日程安排娱乐,而不是固定有线电视套餐。 在任何设备上灵活查看 IPTV 发展的一个主要原因是设备自由。用户可以在智能电视、手机、平板电脑和流媒体棒之间轻松切换。这就创造了一种无缝的娱乐体验。 比传统电视更有价值 许多人都在寻找价格合理的 IPTV 提供商,因为他们想要更多的内容,而不需要支付高昂的有线电视月租费。IPTV 通常将全球频道、体育和电影合而为一。 按需便利 观众不再愿意等待预定的广播节目。IPTV 通常提供回放选项、电视补播和适合繁忙生活的视频在线点播内容。 2026 年最佳 IPTV 提供商的主要特点 如果您知道应该注意什么,选择合适的服务就会变得更加容易。 稳定的流媒体质量 2026 年最佳 IPTV 提供商注重快速服务器和高正常运行时间。与无法正常工作的冗长频道列表相比,流畅的播放更为重要。 广泛的渠道选择 顶级供应商通常包括娱乐、新闻、体育、儿童内容和国际网络。均衡的阵容为用户带来更多价值。 支持高清和 4K 现在,许多用户都希望获得高分辨率的流媒体。高级 IPTV 服务支持的频道通常包括高清、全高清和 4K 选项。 快速响应的客户支持 当出现登录问题、设置错误或应用程序问题时,快速支持可提供帮助。可靠的客户服务是选择 IPTV 提供商的一个重要因素。 如何选择最适合您的 IPTV 提供商 每个观众都有不同的侧重点。有些人想要体育报道,而另一些人则专注于电影或家庭娱乐。 如果体育赛事直播最重要,则应选择稳定的赛事流和覆盖面广的体育频道。如果您喜欢电影和连续剧,请选择具有强大 VOD 库和最新内容的供应商。 家庭可能更喜欢多设备访问和儿童频道。旅行者可能需要全球兼容性和灵活的登录选项。 订购前进行测试也是明智之举。许多用户在购买长期计划之前都会搜索 IPTV 免费试用服务,以检查服务质量。 推动 IPTV 搜索的搜索引擎优化趋势 2026 年最佳 IPTV 提供商、顶级 IPTV 服务、优质 IPTV 计划和无缓冲 IPTV 等搜索短语越来越常见。这反映出对灵活的流媒体解决方案的需求日益增长。 随着全球网速的提高,IPTV 也变得越来越容易使用。智能电视和流媒体设备也更实惠,这有助于提高IPTV的采用率。 人们想要个性化娱乐,而IPTV比标准电视套餐为他们提供了更多的控制权。 选择 IPTV 时应避免的错误 有些用户只选择最便宜的方案。低廉的价格可能很有吸引力,但较差的流媒体质量和薄弱的支持可能会导致失望。 另一个错误是忽视兼容性。务必确认提供商可在您的首选设备上运行。 跳过研究也会造成问题。阅读近期评论和试用测试有助于避免使用不可靠的服务。 2026 年 IPTV 的未来 预计 IPTV 将变得更加智能,更加以用户为中心。更快的网络、改进的应用程序和更好的内容库将继续塑造市场。 许多供应商正在改进界面、搜索工具和流媒体的稳定性。这意味着用户今后可以期待更流畅的体验。 随着需求的增加,IPTV 提供商之间的竞争也可能提高定价和服务质量。 结束语 那么,2026 年有哪些最佳 IPTV 提供商?这些服务集稳定的流媒体、优质的内容、简单的设置和强大的支持于一身。最佳选择取决于您的观看习惯、设备和预算。 选择 IPTV 提供商时,应注重性能而不是承诺。回放可靠、功能实用的服务总是更有价值。 如果您已准备好升级您的娱乐体验,请探索值得信赖的 IPTV 提供商,在 2026 年享受更智能的流媒体服务。 Re: What Are the Best IPTV Providers in 2026? 您在寻找无需立即付费即可享受优质内容的最佳方式吗?2026 年,寻找优质供应商的最有效方式是免费试用 IPTV。 为什么要从免费测试开始? 免费试用允许您在订购前验证几个关键因素: 稳定性:确保服务提供无缓冲流媒体和高正常运行时间(理想情况下为 99% 或更高)。 内容丰富:查看 20,000 多个直播频道,包括高级体育、新闻和国际网络。 质量:验证对高清、全高清和 4K 流媒体的支持。 设备兼容性:确认它可以在您的首选硬件上运行,例如亚马逊 Firestick、智能电视、安卓/iOS 设备或电脑。 2026 年的热门推荐 为了获得具有丰富频道选择和可靠性能的优质体验,我们建议您测试GoldCard TV。它旨在提供无缝娱乐解决方案,将停机时间降至最短。 👉 现在就开始免费试用: https://omeulink.com/GoldCardTv Re: What Are the Best IPTV Providers in 2026? 在过去几个月里,我测试了几家 IPTV 提供商,根据我的经验,HypoTV 是稳定性、流媒体质量和日常娱乐方面最好的提供商之一。如果您正在寻找以体育为重点的流媒体,BekuTV的表现非常出色,直播频道流畅,缓冲极少。对于成人内容和大型 VOD 库,PillowIPTV 是一个不错的选择。我还看到许多用户推荐MomipTV,因为它具有可靠的国际频道选择和多设备支持。总的来说,每种服务都有自己的优势,这取决于您最常观看的内容类型。 Re: What Are the Best IPTV Providers in 2026? 我测试过很多 IPTV 服务,NexusIPTV 的稳定性和画质确实让我大吃一惊。 频道速度快,几乎没有缓冲,而且有大量体育、电影和国际高清/4K 内容可供选择。 可在 Firestick、智能电视、安卓、iPhone 和电脑上完美运行。 如果您想在 2026 年获得可靠的 IPTV 服务,NexusIPTV 绝对值得一试。 www.nexusiptv.live Re: What Are the Best IPTV Providers in 2026? 我最近测试了几项服务,主要是体育直播,UHDSports 是迄今为止最流畅的服务之一。 我最喜欢的是,它不会让人感觉负担过重或杂乱无章。设置很简单,频道在我的设备上打开得很快,体育直播在高峰时段也很稳定,这通常是大多数提供商开始缓冲的地方。我还在智能电视和安卓设备上对其进行了测试,两者都运行良好。 VOD 方面也很不错,但对我来说,使用它的主要原因是体育直播。如果您要选择一家提供商,我还是建议您先申请免费试用,并在实际的实时比赛中进行测试,而不仅仅是在安静的时段。这才是真正的考验。 我并不是说它完美无缺,但根据我的经验,如果您优先考虑的是稳定的体育直播和快速的支持,UHDSports还是值得一试的。 Re: What Are the Best IPTV Providers in 2026? 如果您厌倦了寻找链接、切换应用程序或在大型比赛期间忍受延迟,那么 tvaccess.xyz 就是为您打造的平台。这项高级付费服务提供世界上所有主要体育赛事——全部采用高清、全高清和 4K 超高清画质,播放流畅稳定。 观看所有体育赛事高清/4K直播,尽在tvaccess.xyz Re: What Are the Best IPTV Providers in 2026? 我同意,在 2026 年选择 IPTV 提供商时,真正取决于可靠性、频道选择和流媒体质量。我也喜欢那些能让我在做决定前轻松核实信息的服务。最近,我在进行其他研究时发现Franklin Property Data对查询房产相关细节很有用。仔细比较各种方案,选择最符合自身需求的服务总是没错的。
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DSPI 通信超时问题 我正在使用带有SPI EEPROM的MPC5775B微控制器。在我的应用中,CAN 消息通过中断持续接收,与 EEPROM 的 SPI 通信也是通过中断驱动的。 在 CAN 总线流量较大的情况下(例如,每 1 毫秒接收 5 个 CAN ID),任何 EEPROM 读取操作都会开始超时。我正在使用DSPI_MasterTransferBlocking() API,超时时间为10 毫秒。我还尝试大幅增加超时值,但读取操作仍然失败。 有趣的是,这种行为取决于读取的数据量。当我尝试从 EEPROM 中读取几个字节时,SPI 传输超时。但是,当我读取整个 EEPROM 页(256 字节)时,读取操作成功完成。 我还观察到,如果 CAN 通信停止,EEPROM 读取操作可以顺利完成,没有任何问题。我已验证中断优先级,CAN 和 SPI 中断都配置为相同的优先级(优先级 0)。 我想了解: 为什么在 CAN 中断负载较大时,小尺寸 SPI EEPROM 读取操作会超时,而大尺寸(256 字节)页面读取却能成功完成? 这是否与中断饥饿、DSPI_MasterTransferBlocking() 的实现或 CAN 和 DSPI 中断处理程序之间的交互有关? 在 MPC5775B 上同时使用中断驱动的 DSPI 传输和高频 CAN 中断是否存在任何已知的限制或推荐配置? 此外,我在调试过程中通过在 DSPI_MasterTransferBlocking() 函数内部设置断点来调试这个问题。 status_t DSPI_MasterTransferBlocking(dspi_instance_t instance, const void * sendBuffer, void * receiveBuffer, uint16_t 帧, uint32_t 超时) { DEV_ASSERT((uint32_t)实例 < (SPI_INSTANCE_COUNT + DSPI_INSTANCE_COUNT)); status_t status; dspi_state_t * state = DSPI_state[instance]; 如果 (state->status == DSPI_IN_PROGRESS) { 返回 STATUS_BUSY; } state->isBlocking = true; (void)OSIF_SemaWait(&(state->dspiSemaphore), 0); status = DSPI_MasterTransfer(instance, sendBuffer, receiveBuffer, frames); 如果(状态 == STATUS_SUCCESS) { status = OSIF_SemaWait(&(state->dspiSemaphore), timeout); 如果(状态 != STATUS_SUCCESS) { (void)DSPI_AbortTransfer(实例); state->status = DSPI_TRANSFER_FAIL; 返回状态; } } 返回 STATUS_SUCCESS; } dspi 传输状态显示成功,但 dspi 传输后出现“OSIF_SemaWait”超时。 Re: DSPI Communication timeout issue 你好, 根据描述,DSPI 传输本身似乎已成功启动,因为 DSPI_MasterTransfer() 返回 STATUS_SUCCESS。超时发生在 DSPI_MasterTransferBlocking() 等待 OSIF_SemaWait() 获取传输完成通知的时候。 因此,该症状更有可能与中断/完成处理路径有关,而不是与基本的 DSPI 启动失败有关。在阻塞式 DSPI API 中,传输开始后,调用者会等待 DSPI 中断/回调路径版本信号量。如果在超时时间到期之前信号量没有版本,API 将报告超时并中止传输。 该问题仅在 CAN 中断负载较高时才会出现,这是一个重要的线索。如果 CAN 和 DSPI 中断配置为相同的优先级,则持续的 CAN 中断活动可能会延迟 DSPI 中断服务。对于短的 EEPROM 读取,DSPI 事务完成得非常快,因此最终的 DSPI 中断和信号量版本对时间非常敏感。较长的 256 字节页面读取会使 DSPI 事务保持活动状态更长时间,并可能允许驱动程序的中断处理路径以不同的方式进行,这可以解释为什么较大的传输会完成而较小的传输会超时。 建议检查的项目: 配置 DSPI 中断的优先级高于 CAN RX 中断,然后重复测试。 尽量缩短 CAN ISR 的执行时间。如果可能,将 CAN 帧处理从 ISR 移到任务/主循环上下文中。 确认在故障情况下是否已进入 DSPI ISR。 验证 DSPI 传输完成回调或完成路径是否版本 state->dspiSemaphore。 [[ ## completed ##]] 切换 GPIO 或使用跟踪点: CAN RX ISR 入口/出口 DSPI ISR 出入口 DSPI 传输完成回调 在 OSIF_SemaWait() 之前和之后 检查阻塞式 DSPI API 是否不是从 ISR 或任何 DSPI 中断无法运行的上下文中调用的。 作为诊断实验,尝试基于轮询的 DSPI 传输或基于 DMA 的 DSPI 传输。如果轮询/DMA 在相同的 CAN 负载下工作,则进一步证明问题出在中断调度/完成处理上,而不是 SPI 总线本身。 对于 EEPROM 访问,还要确认小读取序列是否按照 EEPROM 协议保持所需的命令/地址/虚拟/读取阶段和片选行为。然而,由于故障是在信号量等待时报告的,因此首先应该关注的是 DSPI 完成中断路径。 综上所述,最可能的方向是 CAN 中断负载过高时中断饥饿或 DSPI 完成处理丢失/延迟。第一个实际测试应该是将 DSPI 中断优先级提高到 CAN 之上,并检测 DSPI ISR/回调在失败情况下是否发布信号量。 顺祝商祺! Peter Re: DSPI Communication timeout issue 你好,彼得, 我尝试按照建议更改中断优先级。我已将 CAN 中断优先级配置为10 ,将 DSPI 中断优先级配置为1 ,但我仍然遇到同样的问题。 请问您能否帮我实现MPC5775B上SPI的DMA功能?如果可以的话,能否分享一下该MCU的示例实现或参考代码,以及所需的DMA/SPI配置设置? 如果能提供一个包含相关配置的示例,将对我们理解正确的实现方式非常有帮助。 感谢您的支持。
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关于RAM空间分配的问题 各位NXP官方的技术人员你们好 我在使用S32K144的过程中遇到了一些问题 Ni__0-1786357891196.png 在这个地址分配表中 System RAM 空间SRAM_L (extends downwards)和SRAM_U (extends upwards)的大小 对于 S32K144芯片是不是支持用户自定义 对于全局变量地址的分配问题 初值不为零的全局变量存放在SRAM_L  中 初值为零的变量存放在SRAM_U 中 这是为什么  而且  SRAM_L  SRAM_U 如果支持自定义大小的话  他们两个地址段的起始地址和结束地址有规定吗 为什么 全局变量有无初值  芯片分配的地址段不同 我很想了解关于这个芯片的flash分配的相关问题  如果有这方面的教学资料  可以让我知道在哪下载吗? 衷心期待得到您的回复 万分感谢! Re: 关于RAM空间分配的问题 嗨@Ni_ 有应用笔记可供参考。虽然它是为 S32K3 设备设计的,但 RTD 中使用的连接器概念对于 S32K1 设备来说本质上是相同的。因此,它应该可以作为理解和配置链接器的有用参考。 AN14893 :S32K3xx 链接器文件和启动代码
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エラーが発生した際にS32K322レジスタを表示できません NXPテクノロジーチームの皆さん、こんにちは。 私のプロジェクトの現在のソフトウェアバージョンは、一定時間実行すると不具合が起きます。しかし、レジスタを表示しようとすると表示できず、シミュレーションも切断されています。ラウトバッハ氏のスクリーンショットを以下に添付します。 チップ用の3.3Vおよび1.5V電源はすべて正常で、異常な波形は見られないことを確認済みです。 私の状況は、以前の投稿(https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K3-core-power-down-error-amp-running-bus-error/m-p/1853122)と似ているようです。 この問題のトラブルシューティングや解決方法を教えていただけませんか?RTDのバージョンはSW32K3_S32M27x_RTD_4.4_4.0.0_P24_D2405で、EB Tresos AUTOSARに設置されています。 Johnson97_0-1786334605174.jpeg
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データシートには「J」のないLPC804M101JDH20の表記は見当たりません。 LPC804M101(Jなし)の温度範囲を知りたいのですが、データシートにはLPC804M101JDH20(温度範囲-10~+105)しか記載されておらず、私が持っている製品にはJの文字の刻印がありません。写真を2枚添付しました。 Re: Not found on datasheet marking without "J" of LPC804M101JDH20 LPC804M101デバイスは、「J」接尾辞に関わらず、–40°Cから+105°Cの同じインダストリアル動作温度範囲を共有しています。接尾辞は主にパッケージの種類を示しており、グレードの違いはないので、Jマークされていない部品はその全範囲で有効であるはずです。認証やコンプライアンスの目的では、NXPの公式データシートやサポートで確認するのが最善ですが、実際には-40°Cから+105°Cの範囲で信頼できます。  
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mc9s08qg8 ドライバ デバイスマネージャー: Jungo コネクティビティ WinDriver:Windowsはこのデバイスに必要なドライバーのデジタル署名を検証できません。最近のハードウェアやソフトウェアの変更により、誤って署名されたり損傷したファイルがインストールされたり、未知のソースからの悪意のあるソフトウェアがインストールされた可能性があります。(コード52)   pemicrowindvr: このデバイスは正常に動作しています。   これらはJungoで使っているドライバーです!!   あなたの入力:   USB Multilink Universal および USB Multilink Universal FX 技術概要 [USBMLUNIVERSALFX] ドキュメントの第6章「ドライバーインストール」では、P&Eの「Support Center」>Downloadsからドライバーインストールプログラムのコピーをダウンロードできると記載されています。ドライバーを更新する必要があるなら。よろしくお願いします、   これはどういう意味ですか?ここで Wiztronics.com P&Eインターフェースボード用のBDMドライバーを入手できますか? Re: mc9s08qg8 drivers こんにちは、 他の投稿で言及したのは、あなたがP&E USB MULTILINK Universalを使っている場合、サポートページでパッチやドライバーのアップグレードをダウンロードするようにリダイレクトされる可能性があるということです。もし誤ったドライバーを持っている場合に役立つかもしれないリソースを見つけました。 このページでは、CodeWarrior v10.2以降およびv6.3向けのパッチが記載されており、OSでPEハードウェアが検出できない場合にサポートできるようになっています。PEmicro FAQ ID 211 別の選択肢 :USB Multilink Resources Install は、古いソフトウェアを運用する場合に備えたUSB Multilink Universalのリソースパッケージです。 また、どのバージョンのUSBマルチリンクユニバーサルを使っているのか教えてもらえますか? パートナーのページなので効果は保証できませんが、あなたの問題に対するドライバーの修正方法を教えてくれるかもしれません。この情報が役に立てれば幸いです。もし効果があれば教えてください よろしくお願いいたします。
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发生错误时,S32K322 无法查看寄存器 恩智浦科技团队,您好! 我的项目当前软件版本运行一段时间后会出现故障。但是,当我尝试查看寄存器时,却无法查看,并且仿真已断开连接。劳特巴赫的截图附在下面。 我已经检查过芯片的 3.3V 和 1.5V 电源,它们都正常,没有出现异常波形。 我的情况似乎与之前的帖子类似。@https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K3-core-power-down-error-amp-running-bus-error/m-p/1853122 请问如何排查并解决这个问题?RTD 版本为 SW32K3_S32M27x_RTD_4.4_4.0.0_P24_D2405,位于 EB Tresos AUTOSAR 中。 Johnson97_0-1786334605174.jpeg
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数据表上未找到标记,无"J" of LPC804M101JDH20 我需要知道 LPC804M101(不含 J)的温度范围,数据表只显示了 LPC804M101JDH20(温度范围 -10 至 +105),而我有一块没有字母 J 标记。 我附上了两张图片。 Re: Not found on datasheet marking without "J" of LPC804M101JDH20 无论后缀是否为“J”,LPC804M101 设备都具有相同的工业工作温度范围,即 -40°C 至 +105°C。后缀主要表示封装类型,而不是不同的等级,因此您的非 J 标记零件仍然适用于整个范围。为了获得认证或符合性,最好参考 NXP 的官方数据表或寻求支持,但实际上您可以信赖 -40°C 至 +105°C 的温度范围。  
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S32K358 SEMA42 demo Hello! I need to use the Gate register in the SEMA42 module to write to its GTFSM field. I need to enable SEMA42 operations in mcal to ensure that the GTFSM field can be written to and read from correctly during use. Could you please provide a demo of inter-core communication using SEMA42? Thank you! Re: S32K358 SEMA42 demo Hi @liyongfeng, To use SEMA42, you need to configure XRDC first. By default, only one domain is active — domain 0. If you want a core to lock a gate, for example, under domain 1 (GTFSM = 0010b, meaning domain 1 holds the lock), you must enable domain 1 in XRDC. XRDC is configured via the RM RTD MCAL driver. So either use the MCAL RM driver, or enable the relevant XRDC configuration in your custom code. For a reference, see the RTD example: Rm_Example_All_S32K358. It demonstrates how to configure both XRDC and SEMA42. danielmartynek_0-1786518348453.png Regards, Daniel
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Which Timer from the FS32K144UAT0VLLT has Input Capture functionality? manager: Question: (1) The FS32K144UAT0VLLT datasheet shows that it has 8 independent TIMEs, but I only see FTM0, FTM1, and FTM2. What else is also a TIME? (2) Which TIME function of FS32K144UAT0VLLT has the Input capture function? Thanks! Re: FS32K144UAT0VLLT哪个Time具备Input capture功能? Robin_Shen Hello, additional question: 1. In Table 47-1, FTM instances and features of S32K-RM Rev14.2, what is the parameter “Fault inputs”? 2. How many pages in the S32K-RM Rev14.2 manual show that each FTM has input capabilities?What about the capture function? Thanks! Re: FS32K144UAT0VLLT哪个Time具备Input capture功能? Hi S32K-RM Rev14.2的Table 47-1. FTM instances and features 表格里S32K144只看到支持FTM0-FTM3. 你提到的应该是指每个FTM支持8 Channels通道。 都支持Input capture功能。 如果你要看FTM instances的功能区别也是看这个表格列出的功能才是某些FTM不支持的。 Best Regards, Robin Re: FS32K144UAT0VLLT哪个Time具备Input capture功能? A1. This refers to the number of external fault inputs supported. Taking the S32K144 as an example, Table 47-1 shows that it supports 4 inputs. You can see these 4 inputs, FTM0_FLT0\1\2\3, in the table on the left. Table 47-1. FTM instances and features Table 47-2. FTM signal descriptions.png A2. The features supported by each FTM are usually not specifically listed. Refer to Table 47-5.The Channel Modes Selection configuration register can be used to implement the input capture mode mentioned in 47.5.5 Input Capture Mode.
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MW6S010GNR1の代替部品に関するお問い合わせ サポートチームへ 部品番号MW6S010GNR1は製造中止となりました。同等の代替モデルをおすすめしてもらえますか?私たちのアプリケーションはインダストリアル広帯域RF機器です。本当にありがとうございます Re: Inquiry on Alternative Parts for MW6S010GNR1 **MW6S010GNR1のステータスと推奨代替品** ### パート概要 **MW6S010GNR1**(NXP / 旧フリースケール)は、ブロードバンド**アプリケーション**向けに設計された**10W、28V LDMOS**のRFパワートランジスタです。 |パラメータ|価値 | |------------------------|--------------------------------| |周波数帯域 |450 – 1500 MHz | |出力電力|10 W | |電源電圧 |28 V(32 Vまで合格) | |典型的な利得|~18 dB @ 960 MHz | |パッケージ|TO-270-2 ガルウィング(GNR1) | |アプリケーション |クラスA / AB、基地局、ブロードバンド インダストリアル RF | **ステータス**:生産終了/サービス終了(NXPラジオパワー製品ラインの縮小の一部)。 最終購入日は**2026年9月30日**頃と予想され、最終出荷は**2027年**を目標としています。 --- ### 推奨相当モデル/代替モデル NXPからはピン・ツー・ピンの正確な交換部品はありません。以下は産業用広帯域RF機器の最も実用的な代替手段です。いずれも、ネットワークの再最適化が必要となる。 |優先事項 |部品番号|製造元 |主なスペック |パッケージ|注記 / 互換性 | |----------|----------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------| |1 |**MW6S010NR1** |NXP |GNR1と同じ電気仕様 |TO-270-2 |同じダイスのガルウィング以外のバージョンです。こちらも販売終了していますが、在庫が残っている可能性があります。| |2 |**BLP15H9S10G** または**BLP15H9S10** |Ampleon |10 W、50 V、超広帯域(1–2000 MHz) |TO-270 |優れた広帯域インダストリアル代替手段です。電圧が高くなるため、それに合わせた設計変更が必要です。| | 3 | **BLP15M9S30G** / 関連する 28~32 V デバイス | Ampleon | 30 W クラス、1~1500 MHz、32 V | TO-270 | ヘッドルームが許容できる場合は、より高い電力オプション。| |4 |**AFT27S010N** |NXP |~10 W、28 V、より広い周波数カバー |プラスチック |新しい世代ですが、異なるパッケージとマッチングが必要です。現在の空室状況をご確認ください。| |5 |その他の10W / 28V LDMOS |アンプレオン / インフィニオン |様々な |TO-270または類似の |10Wクラスの比類のないワイドバンドLDMOSを検索。 --- ### インダストリアル広帯域使用に関する実用的な推奨事項 1. **短期** - **MW6S010GNR1** と **MW6S010NR1** の在庫状況を確認し、最終購入価格をご確認ください。 ピン配置の互換性が重要な場合は、可能であればNR1バージョンを優先してください。 2. 中長期(推奨) - **Ampleon BLP15H9S10(G)**シリーズに移行します。これらは、インダストリアル、ISM、ブロードバンドRFアプリケーションで一般的に使われる、現代的で広帯域の堅牢なLDMOSデバイスです。 - 長期的な利用可能性とサポートが優れていること。 3. **デザインノート** - 入出力マッチングネットワークを再設計することを期待してください。 - 特定のインダストリアル環境における熱性能、バイアスポイント(IDQ)、VSWRの耐久性を検証します。 - パッケージのフットプリントおよびはんだプロファイルの互換性を確認する。 --- **私に言ってほしいですか:** - MW6S010GNR1と特定の代替品(例:詳細な電気的パラメータ(ゲイン、効率、静電容量)を比較します。BLP15H9S10G)? - 推奨部品の在庫や価格の検索を助ける? - 回路の参照や評価ボードの一致を提案しますか? より的確なご提案が必要な場合は、ご使用の周波数帯域、電力要件、および希望する供給電圧をお知らせください。 メールアドレス:[email protected]
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[FRDM-IMXRT1186] ADC電源シーケンスに関する質問(VDDA_1P8 vs 3P3) 私はFRDM-IMXRT1186(SCH-95302 Rev.A4)とRT1180データシートRev.9を確認しています。 データシートでは、VDDA_ADC_1P8 は VDDA_ADC_3P3 より先に電源を投入する必要があるとされています。しかし、FRDMボードでは、VDDA_ADC_1P8はAMS1117-1.8から供給されます。レギュレータはVDD_3V3に接続されているため、3.3Vレールのソフトスタートに従います。 さらに、VDDA_ADC_3P3はデフォルトではフローティング状態になっています(R337=DNP)。 私の質問: 1. この実装において、FRDMボードはデータシートのシーケンスに準拠しているとみなされますか? 2. プロダクションデザインにおいて、「事前から」要件を厳密に満たすためには、PMICやENピン付きのLDOを使用することが必須ですか? 3.関連する回路図部分のスクリーンショットを添付しました。最初の投稿を分かりやすくするために、詳細な分析は下記のコメント欄に投稿します。 FRDMトレーニング i.MXRT 106x Re: [FRDM-IMXRT1186] Question about ADC Power Sequencing (VDDA_1P8 vs 3P3) こんにちは、 @rejust さん。 私たちの製品にご関心を寄せ、コミュニティをご利用いただき、本当にありがとうございます。 はい、デフォルトのFRDM-IMXRT1186回路図から、このシーケンス要件を満たす設計が意図されています。 R337はデフォルトでDNPであるため、VDDA_ADC_3P3 0 Ωバイパス経路を通じて直接VDD_3V3に紐づいていません。その代わりに、VDDA_ADC_3P3はU17 MOSFETシーケンス回路を介して供給されます。この回路はVDDA_ADC_1P8/ADC_1V8_INレールによって制御されるため、VDDA_ADC_1P8が確立されてからのみVDDA_ADC_3P3が有効になります。 mayliu1_1-1786335579964.png プロダクションデザインにおいて、PMICは必須ではありません。SoCピンのタイミングがデータシート要件を満たしていれば、PMIC、EN制御付きのLDO/負荷スイッチ、MOSFETシーケンス回路など、信頼性の高いシーケンス方法ならいずれでも許容されます。 mayliu1_0-1786335561512.png お役に立てれば幸いです。 よろしくお願いいたします。 5月
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我能否对多核处理器使用同一个中断请求 (IRQ)? 你好,助手 我用的是S32K358多核。 使用 Eirq 进行 I/O 中断。 我有个问题: 我希望核心0使用eirq0,核心2使用eirq1。 但是这两个中断通道触发了同一个中断处理程序SIUL2_EXT_IRQ_0_7_ISR 问题就在这里。如果 eirq0 和 eirq1 都出现。双重核心触发 SIUL2_EXT_IRQ_0_7_ISR。两个核心操作同一个寄存器。 这将导致软件预期出现偏差。它将清除其他未初始化的通道。   我理解对吗?   请帮帮我。 BRS   Re: Can I use the same IRQ for multi core 你好@Licunhao , 你的理解部分正确。 在 S32K3 设备上,SIUL2 外部中断输入被分组为中断向量。因此,EIRQ0 和 EIRQ1 属于同一中断组,并由同一组中断处理程序处理,例如SIUL2_EXT_IRQ_0_7_ISR。 因此,EIRQ0 和 EIRQ1 不能用作两个完全独立的中断向量。 如果同一个 SIUL2 中断组被路由或启用在多个内核上,则两个内核可能会进入同一个中断处理程序并访问同一个 SIUL2 寄存器。如果软件没有实现正确的多核同步和 SIUL2 中断组的所有权,则可能导致意外行为。 但是,每个单独的 EIRQ 通道仍然可以使用 SIUL2 中断标志。正确的中断处理程序应该检查哪个 EIRQ 标志处于挂起状态,并仅清除相应的标志位。状态标志不应全局清除或使用错误的掩码清除,否则可能会影响其他待处理的 EIRQ 标志。 对于多核应用程序,我建议采用以下方法之一: 将整个 SIUL2 中断组(例如 EIRQ0 到 EIRQ7)分配给一个核心。该核心应处理分组中断服务例程,并在需要时通过软件或核心间通信通知另一个核心。 如果您需要将独立的中断路由到不同的内核,请使用来自不同 SIUL2 中断组的 EIRQ 通道,例如,一个通道从 EIRQ0 到 EIRQ7,另一个通道从 EIRQ8 到 EIRQ15(如果您的引脚配置允许的话)。 如果两个核心必须访问相同的 SIUL2 寄存器,则必须通过适当的多核同步机制来保护访问。但总的来说,SIUL2 中断组的单一所有者模型更简洁、更安全。 顺祝商祺! 帕维尔
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[FRDM-IMXRT1186] 关于ADC电源时序的问题(VDDA_1P8 与 3P3) 我正在查看 FRDM-IMXRT1186 (SCH-95302 Rev.A4) 和 RT1180 数据手册 Rev.9。 数据手册要求在给 VDDA_ADC_3P3 供电之前给 VDDA_ADC_1P8 供电。然而,在FRDM板上,VDDA_ADC_1P8来自AMS1117-1.8。稳压器与 VDD_3V3 连接,这意味着它遵循 3.3V 电源轨的软启动。 此外,VDDA_ADC_3P3 默认处于浮空状态(R337=DNP)。 我的问题: 1.根据这种实现方式,FRDM板是否符合数据手册的顺序要求? 2.对于生产设计,是否必须使用带 EN 引脚的 PMIC 或 LDO 才能严格满足“之前”的要求? 3.我已附上相关原理图部分的截图。为了保持这篇初始帖子的清晰性,我将在下面的评论中发布我的详细分析。 FRDM 培训 i.MX RT106x Re: [FRDM-IMXRT1186] Question about ADC Power Sequencing (VDDA_1P8 vs 3P3) 嗨@rejust , 非常感谢您对我们产品的关注以及对我们社区的使用。 是的,从默认的 FRDM-IMXRT1186 原理图来看,该设计旨在满足此时序要求。 R337 默认处于 DNP 状态,因此 VDDA_ADC_3P3 不会通过 0 Ω 旁路路径直接连接到 VDD_3V3。相反,VDDA_ADC_3P3 通过 U17 MOSFET 时序电路供电。该电路由 VDDA_ADC_1P8 / ADC_1V8_IN 轨控制,因此只有在 VDDA_ADC_1P8 建立后,VDDA_ADC_3P3 才能使能。 mayliu1_1-1786335579964.png 对于产品设计而言,电源管理集成电路(PMIC)并非必需。任何可靠的时序方法都是可以接受的,例如 PMIC、带 EN 控制的低压差线性稳压器(LDO)/负载开关或 MOSFET 时序电路,只要 SoC 引脚的时序满足数据手册的要求即可。 mayliu1_0-1786335561512.png 希望对你有帮助 顺祝商祺! 5月
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关于MW6S010GNR1替代部件的询价 尊敬的支持团队: 零件编号 MW6S010GNR1 已停产。请问您能否推荐一些同等规格的替代型号?我们的应用领域是工业宽带射频设备。非常感谢 Re: Inquiry on Alternative Parts for MW6S010GNR1 **MW6S010GNR1 状态及推荐替代方案** ### 部件概述 **MW6S010GNR1**(NXP / 前 Freescale)是一款 **10 W,28 V LDMOS** 射频功率晶体管,专为宽带应用而设计。 | 参数 | 值 | |------------------------|--------------------------------| | 频率范围 | 450 – 1500 MHz | 输出功率:10 瓦 | 供电电压 | 28V(最高可达32V) | | 典型增益 | ~18 dB @ 960 MHz | | 包装 | TO-270-2 鸥翼 (GNR1) | | 应用领域 | A类/AB类射频、基站、宽带工业射频 | **状态**:已停产/产品生命周期结束(NXP 无线电电源产品线逐步淘汰的一部分)。 预计最后一次购买日期在**2026年9月30日**左右,最终发货日期定于**2027年**。 --- ### 推荐的同等/替代型号 NXP目前没有**完全引脚匹配的即插即用型替代品**。以下是适用于工业宽带射频设备的最接近的实用替代方案。所有这些都需要进行相应的网络重新优化。 | 优先级 | 零件编号 | 制造商 | 主要规格 | 包装 | 备注/兼容性 | |----------|----------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------| | 1 | **MW6S010NR1** | NXP | 与 GNR1 具有相同的电气规格 | TO-270-2 | 同一芯片的非鸥翼版本。该产品也已停产,但可能仍有少量库存。| | 2 | **BLP15H9S10G** 或 **BLP15H9S10** | Ampleon | 10 W,50 V,超宽带 (1–2000 MHz) | TO-270 | 优秀的宽带工业替代方案。电压更高,需要相应的重新设计。| | 3 | **BLP15M9S30G** / 相关 28–32 V 设备 | Ampleon | 30 W 级,1–1500 MHz,32 V | TO-270 | 如果裕量可以接受,则可选择更高的功率。| | 4 | **AFT27S010N** | NXP | ~10 W,28 V,更宽的频率覆盖范围 | 塑料 | 新一代产品,但封装不同,需要匹配。查看当前库存情况。| | 5 | 其他 10W/28V LDMOS | Ampleon / Infineon | 多种 | TO-270 或类似封装 | 搜索 10W 级无匹配宽带 LDMOS。 | --- ### 工业宽带应用的实用建议 1. **短期** - 查看**MW6S010GNR1**和**MW6S010NR1**的最后购买截止日期剩余库存。 - 如果引脚兼容性至关重要,请优先选择 NR1 版本(如有)。 2. **中长期(推荐)** - 迁移至 **Ampleon BLP15H9S10(G)** 系列。这些是现代的、宽带的、坚固耐用的 LDMOS 设备,常用于工业、ISM 和宽带射频应用。 - 它们提供更好的长期可用性和支持。 3. **设计说明** - 预计需要重新设计输入/输出匹配网络。 - 在您的特定工业环境中验证热性能、偏置点 (IDQ) 和 VSWR 耐用性。 - 确认封装尺寸和焊接规格是否兼容。 --- 你想让我做什么? - 比较 MW6S010GNR1 与特定替代器件(例如)之间的详细电气参数(增益、效率、电容)。BLP15H9S10G)? - 能否帮忙查询推荐零件的当前库存/价格? - 建议提供匹配的电路参考或评估板? 如果您需要更有针对性的建议,请告知您的具体频率范围、功率要求和首选供电电压。 电子邮件:[email protected]
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在 AWS 或 GCP 云平台上构建 NXP Android 16 BSP – 经验、设置和构建时间 大家好, 我目前正在 为 NXP i.MX 95 设置 Android 16 ,并且希望在云环境中构建 NXP BSP。 我使用的版本是: Android 16.0.0_2.0.0 (L6.18.20_2.0.0 BSP) 我目前正在考虑使用AWS 或 Google Cloud Platform (GCP)作为版本环境,而不是本地工作站。 因此,我想请教各位: NXP 是否有关于 在AWS或GCP上构建Android电路板支持包。的官方文档或建议? 有人已经在AWS或GCP上成功构建过这个Android BSP吗? 您使用的是哪种实例/虚拟机配置(CPU、内存、存储等)? 在您的环境中,完成一个完整的 BSP 构建大约需要多长时间? 每次版本的云成本 大约是多少 ? 在云环境中构建 BSP 时,有哪些需要注意的具体问题或限制? 我特别感兴趣的是实际经验,例如哪种云实例类型效果好,以及在内存、磁盘空间、CPU 核心、存储性能或构建并行化方面是否有任何重要的考虑因素。 任何建议、配置示例或经验教训都将不胜感激。 感谢您分享您的经验! 此致 脸书 Re: Building NXP Android 16 BSP in AWS or GCP Cloud – Experience, Setup and Build Times 你好@Feevlic 希望你一切都好。 我们没有针对该特定场景的 Android 编译文档。 该过程应与物理机器相同。 请尝试按照UG10156安卓用户指南中的步骤操作。 顺祝商祺! 萨拉斯。
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