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ディスカッション

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nfclib 在 PN5190 上使用简化 api 读取标签 您好, 我正在从头开始为我们的设备开发新固件,所以我无法访问原始资源,目前我正在开发 PN5190 前端但我无法读取任何卡,到目前为止我已经将库移植到了 esp32 我可以检索芯片的版本并读取/写入任何寄存器所以通信看起来还可以,IRQ 似乎也能正常工作,我采取的步骤是: 1-init 简化 API(包括 SPI 总线、nfclib、OSAL(未使用操作系统)和通过 NFClib 配置引脚) 2-配置我要使用的技术,并调用简化的 api 演示 问题出现在我调用 dwStatus = phnfClib_Activate ( wT echnologyMask , & PeerInfo , N ULL )的时候;无论现场是否有兼容卡或者什么都没有,这个函数都会返回 PH_NFCLIB_STATUS_PEER_ACTIVATION_FAILED,但是我能检测到该字段正在生成(需要时可以关闭)。 我还测试了 LPCD 示例,我能够输入 SW LPCD 然后设备就会检测到卡的存在,看来我在读卡时错过了一些小步骤,谁能指出缺少了什么?(可能需要先校准或者需要更改某些寄存器 ) PN5190 预先致谢。 Re: nfclib reading a tag using simplified api on PN5190 嗨,爱德华多, 我终于找到了问题所在,它与 phDriver_Timer.c 中的定时器端口问题有关。在函数 phStatus_t phDriver_TimerStop(void)中要求停止单次定时器时,不知何故导致 nfclib 出现内部问题,但没有显示错误,现在读取正常。 Re: nfclib reading a tag using simplified api on PN5190 您好, 请看看 PN5190 NFC读取器库中的 nfcrdlib_SimplifiedAPI_ISO 示例项目,你可以将其用作实现的参考。该演示主要初始化 OSAL、配置 SPI 接口、初始化库并启动简化 API 演示线程,该线程首先将激活我的配置为 ISO,然后执行卡片激活 (phnfclib_Activate)。请使用此演示作为参考。 能否请您确认已根据AN11019《天线设计指南》为您的定制设计进行了适当的天线匹配和调谐? Eduardo。 Re: nfclib reading a tag using simplified api on PN5190 你好@EduardoZamora 我知道恩智浦只支持恩智浦生态系统,但我认为我的问题与库的使用有关,而不是移植平台。既然我可以与芯片通信,引脚可以配置,中断也可以工作,我想基本的端口已经完成了(我是否遗漏了什么?),我的问题与使用/配置库或芯片时遗漏的步骤有关。在 nfclib 提供的示例中,它似乎打算不经任何配置就直接运行。 我已经使用icode slix和mifare经典卡测试了该设备,两者的结果相同(无法激活卡),该设备使用了自定义 PCB,但是在早期开发期间使用了 PNEV5190BP 开发板来测试功能。事实上,该产品已投入生产,但我被要求在不使用旧固件的情况下,从头开始做一个新的更新,而原来的开发人员已经不在了。 关于LPCD演示示例,此功能旨在在由于存在卡(或对象)而修改字段时唤醒设备,但它不会尝试连接或读取卡(本来不打算这样做)。 先行致谢。 Re: nfclib reading a tag using simplified api on PN5190 你好@Saydev 希望你一切顺利。 请注意,我们的支持仅限于使用我们的 NFC读取器库和我们产品组合中支持的 MCU,将该库移植到第三方平台超出了我们的范围。 只是为了确认一下,你在使用我们的 PNEV5190BP 开发板,还是基于这个前端的定制开发板? 您要使用的是什么卡?当您提到 LPCD 示例能够检测到卡的存在时,这是否意味着您也可以通过该演示激活卡并与之通信? 要了解必须修改库的哪些部分才能与其他微控制器一起使用,我将向您推荐以下指南:NFC读取器库移植 FRDM_K64F、使用NFC读取器库和LPC55S69以及NFC读取器库移植到 i.MX RT1050-恩智浦社区,并确保在移植到设置中使用的微控制器时遵循类似的流程。 Eduardo。
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S32DSライセンスの更新 こんにちは。S32DS ライセンスの有効期限が切れそうですが、どうすれば更新CANますか?アクティベーションコード: 5361-52DF-167C-F6B9 Re: S32DS license update ピーター様 動作しています。ありがとうございます! よろしくお願いします、 イーウェイ Re: S32DS license update こんにちは、 ライセンスが延長されました。 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: S32DS license update ピーター様 私の S32DS は「S32 Design Studio for Arm」で、バージョンは 2.2 です。 よろしくお願いします! イーウェイ Re: S32DS license update こんにちは、 ライセンスをリクエストする S32DS の正確なバージョンは何ですか? よろしくお願いいたします。 ピーター Re: S32DS license update こんにちは、 ライセンスの有効期限が切れています。更新してください。よろしくお願いします。 S32 Power Architecture 用 Design Studio v2.1 アクティベーションID: A4E2-CE89-8A37-4B5E 評価日数: 13 機能バージョン: 2.1 機能のステータス: 評価 (13 日間) 回复: S32DS license update こんにちは。私のS32DS v2.2のライセンスの有効期限が間もなく切れます。更新するにはどうすればよいでしょうか?アクティベーションコードは1F6D-7D64-6C38-A53Cです。 延期にご協力をお願いします。ありがとうございます。
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MKE02z 将 SWD_CLK 用作 GPIO 的问题 你好。 我用 MKE02Z32VLD2(44 引脚)定制了一个 PCB,需要使用 SWD_CLK 和 SWD_DIO 作为 GPIO,它们分别是 PTC4 和 PTA4。 MCU 在上电时停止。如果我不连接 PTC4,单片机就能正常工作,因此我怀疑问题出在上电过程中的瞬态电压上,它在 PTC4 上产生了噪声,然后才用下一段代码启用 PTA4 和 PTC4 作为 GPIO: SIM->SOPT&= ~(uint32_t)SIM_SOPT_SWDE_MASK; MCU 将此解释为连接调试器的尝试失败,因此 MCU 停止运行。 问题是我真的不知道如何解决。在此之前,我在 PTB4 引脚上遇到过类似问题,该引脚默认为 NMI,但我需要将其用作 GPIO。MCU 停止运行,因此我在下一个主题中找到了解决方案: https://community.nxp.com/t5/Kinetis-Microcontrollers/powering-up-issue-on-MKE02Z-GPIO/m-p/544613#M33261 但就我而言,我不知道如何解决这个问题。谁能帮帮我? 谢谢。 Kinetis E系列MCU Re: MKE02z issue using SWD_CLK as GPIO 很高兴听到这个消息。如有任何新问题,欢迎创建新帖。 Re: MKE02z issue using SWD_CLK as GPIO 嗨,塞莱斯特。 正如你所建议的那样,我添加了一个 33k 的下拉电阻,并在启动开始时把代码放到主电阻器里(我把它放在了主界面,而不是一开始的时候),代码在独立组网 (SA) 模式下运行良好。 我已经将 PORT_PUEL[PTCPE4]清零。 非常感谢! 巴勃罗
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飞思卡尔通用内容 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 飞思卡尔公司概况 模拟和传感器概述 汽车 MCU AMPG 概述 数字网络概述 i.MX 6系列产品概述 飞思卡尔汽车简介 传感器产品组合介绍 未来互联网 - 解决方案和安全 Kinetis MCU 产品组合概述 安全嵌入式处理概述 单芯片系统模块
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基于内核 3.0.35 使用 ASRC_P2P 功能时启用 SSI 主模式的补丁适用于 I.MX6DL/DQ SebreSD 板 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 当使用 SSI 从属模式进行 ASRC_P2P 功能( https://community.freescale.com/docs/DOC-95342 )时,转换后的 24 位数据的波形异常(有一些介于 0 和 1 之间的值)。当使用SSI Master Mode时,这些异常数据就会消失。此补丁展示了如何基于 ASRC_P2P 补丁启用 SSI 主模式。 由于 SSI 主模式对 LRCLK 使用固定数据宽度(每个 L 或 R 32 位),并且 ASRC_P2P 不支持 SSI 双 FIFO 模式,因此此补丁不能很好地支持转换后的 16 位数据。 建议: 如果要将音频数据转换为16bit,可以使用SSI Slave Mode;如果要将音频数据转换为24bit,可以使用SSI Master Mode。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 当使用 SSI 从属模式进行 ASRC_P2P 功能( https://community.freescale.com/docs/DOC-95342 )时,转换后的 24 位数据的波形异常(有一些介于 0 和 1 之间的值)。当使用SSI Master Mode时,这些异常数据就会消失。此补丁展示了如何基于 ASRC_P2P 补丁启用 SSI 主模式。 由于 SSI 主模式对 LRCLK 使用固定数据宽度(每个 L 或 R 32 位),并且 ASRC_P2P 不支持 SSI 双 FIFO 模式,因此此补丁不能很好地支持转换后的 16 位数据。 建议: 如果要将音频数据转换为16bit,可以使用SSI Slave Mode;如果要将音频数据转换为24bit,可以使用SSI Master Mode。 回复:基于内核 3.0.35 使用 ASRC_P2P 功能时启用 SSI 主模式的补丁适用于 I.MX6DL/DQ SebreSD 板 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 您能附加或在社区中分享补丁吗? 回复:基于内核 3.0.35 使用 ASRC_P2P 功能时启用 SSI 主模式的补丁适用于 I.MX6DL/DQ SebreSD 板 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 好补丁
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Session 1: MQX Architecture and initialization - lab guides This video presentation is the first installment of the Essentials of MQX RTOS Application Development training course. In this session, you will be introduced to the MQX architecture, learn how MQX is initialized, and understand how to schedule and prioritize tasks. This training was created by Embedded Access Inc., a Freescale sponsored training provider and proven partner. Session 1 Course Line Lab Topic Creating tasks Setting priorities Scheduling Synchronization concepts Introduction to drivers Creating the environment Creating source code Understanding results First, watch the video for Session 1: MQX Architecture and Initialization at the Freescale Website. Then, follow through with the interactive lab assignment below. SESSION 1: LAB ASSIGNMENT INTRODUCTION This lab walks you through the basics of starting a new project from scratch and then creating all of the tasks that we'll need for our application. For now the tasks will just print out a unique message but getting the environment set up and the shell of our application in place is an important first step. OBJECTIVE The objective of this lab is to download and run your first MQX application on target hardware. This objective will be accomplished by: Using the CodeWarrior New project wizard to create an MQX project Adding the stubs for all of the required tasks Modifying the task template to autostart all of the tasks New functions/ structures you will use:       Printf, _task_block, TASK_TEMPLATE_LIST ASSIGNMENT CREATING THE ENVIRONMENT Create a new MQX project. When asked about which libraries will be used you should add the shell library to your project. The code will run from flash, be sure to use "int flash debug PnE Multilink". This video has been deleted (view in My Videos) Import the BSP, PSP, and Shell for the tower K70 board and re-build these libraries. We now need to add .c files for the source code for each task. To do this we need a separate file for each task so in the source code folder you'll have HealthTask.c, DisplayTask.c, etc. At the end you'll have the new 8 files plus the main.c and main.h files created when the project was created. In CodeWarrior a new file should be added by right clicking on the source folder and selecting new > source. This will create a new file with a minimal amount of code to get you started including a function that prints a message to the default output stream and then aborts. Update the name of each function to be the function associated with this file (eg: Temp_task). If the tools you're using don't fill in a minimal amount of code when you create a new file create a simple 1 line function that prints out a message. /* * TempTask.c * Created on: Feb 6, 2014 * Author: Embedded Access Inc */ #include "main.h" /*TASK*---------------- * Task name : Temp_task * Comments : * This task prints "Hello World" *END*----------------*/ void Temp_task(uint_32_t initial_data) { printf("\n Temp: Hello World\n") } We'll need a function prototype for each of our new functions which can be added in main.h /* Example function prototype */ extern void Healt_task(uint32_t); Since we'll be using the printf () function you should include the stdint.h header file at the top of main.h. For a few reasons we will need a unique ID number for each task but of course just using a number is confusing and error prone so it's more practical to use a define with each set to a unique number. You can use a series of #define statements to do this but of course you can inadvertently assign two defines to the same number. This case can be avoided by using an enum structure and you'll see that throughout the course. Find the '#define MAIN_TASK 1' in the autogenerated code and replace it with an enum defining all 8 tasks HEALTH_TASK, DISPLAY_TASK, etc). To create the tasks you need to update the Task Template List found in main.c. The Template List will be covered in a later session of the course but essentially it is a table identifying all of the tasks that you'll have in your application and it provides MQX with some information about each task. The project generated source includes a starting task template list with a single task called "main_task." You don't need the main_task but you can use this entry as a guide for entering in the entries you need. Be sure to leave the entry of zeros in the template list to demark the end of the list. Create all 8 tasks that we'll have in our application: Health Task, Display Task, Accel Task, Temp Task, Input Task, CAN Task, UI Task, and Theft Task. All tasks should be set to priority 9, have a stack size of 1500, and be auto starting. /* EXAMPLE TASK TEMPLATE LIST ENTRY*/ {HEALT_TASK,  Healt_task,  1500,  9,  "Health_task",  MQX_AUTO_START_TASK}, Below the Template List in main.c you'll see the autogenerated code for a main_task. We don't have a task called main in our system so this can be removed. For each of our new tasks we need update the code a bit. Change the printf to 'printf("\n Function: Hello World \n");'. In your code, 'Function' will be the actual name of function in this file (e.g. Health, Display, Temp, etc). Replace the mqx_exit with the _task_block() function. Be sure to update any comments to reflect the name of this function. Also, each function should include the main.h header as this is where we'll have some defines and the function prototypes. Run the application to confirm that each task's message is printed out onto the console. Your print out souhld look like this Review the order of the print statements and explain why they came out in the order that they did. Explanation of the Result The tasks will be created and run in the order that they are listed in the Task Template List (TTL). So, the order of the print outs you see should match the order of the tasks listed in the TTL. Later in the course we'll look at what happens when tasks are at different priority levels, but for now, since all tasks are at the same priority level, they will start and run in the order that they are created in. Need more help? The full source code for this lab can be found in the 'Lab Source Code' folder here. Re: Session 1: MQX Architecture and initialization - lab guides Hello I am struggling to watch the video. The video is not running, I've copied the link and I got the following issue:  This video-svc.jivesoftware.com page can’t be found No webpage was found for the web address: https://video-svc.jivesoftware.com/videos/5bd5d2ca898ff/assets/8850941/play.mp4?player_profile=2016_1_0&auth_token=41cd81004941968141d394bebd6fc98a40296d91f1677603568e4ed316b4be21&logo_image_url=https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Fservlet%2FJiveServlet%2FdownloadImage%2F1101-1-5287%2FFS_watermark1x1.png& HTTP ERROR 404 Is this video still working or it was removed? Thanks Angelico Corte
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To use 56F800EX new additional 32bit multiplication instructions on CodeWarrior V10.3/V10.5/V10.6. This is a test for 56F800EX new additional 32bit multiplication instructions on CodeWarrior V10.3/V10.5/V10.6. General
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ADAS:恩智浦汽车雷达解决方案简介 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次会议将探讨制造具有成本竞争力的、现代化的、快速啁啾的汽车雷达传感器所需的半导体器件。我们将审查每个基本 IC 构建模块的特性和功能,并确定其关键属性/规格。我们将检查并解释 IC 之间的典型互连。我们将简要回顾雷达的工作原理,重点介绍每个硬件模块如何支持雷达传感器的运行。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次会议将探讨制造具有成本竞争力的、现代化的、快速啁啾的汽车雷达传感器所需的半导体器件。我们将审查每个基本 IC 构建模块的特性和功能,并确定其关键属性/规格。我们将检查并解释 IC 之间的典型互连。我们将简要回顾雷达的工作原理,重点介绍每个硬件模块如何支持雷达传感器的运行。
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HoverGames 挑战 1 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 用传单灭火 无论是人为还是自然火灾,都很难预测和控制。火灾造成数十亿美元的损失,摧毁整个城镇和森林,并使无数生命处于危险之中,其中包括前线的急救人员。 HOVERGAMERS 是您提供帮助的机会 本次比赛的目标是构建一个解决方案,让您的 HoverGames 无人机能够以您能想到的任何方式协助消防员执行任务,从野火到城市火灾。恩智浦HoverGames 无人机开发套件包含您开发飞行机器人所需的一切。 您将让您的 HoverGames 无人机做什么? 你的无人机能帮助协调消防队伍吗?它能运送物资,或将通讯或物流网络扩展到难以到达的地区吗?它能扫描燃烧的建筑物以精确定位热点吗?它能在火灾发生前就探测到并预防火灾吗? 为了激发你的头脑风暴,这里有一些想法: 将通信延伸至难以到达的地区 精确定位热点 监测新出现的火灾和潜在的火灾重新开始 跟踪和监控处于危险中的资源、动物和人员 带领某人走出荒野 提供态势感知方面的见解 向受困人员提供资源,例如防毒面具、照明弹或民用无线电 仅允许授权访问无人机 识别和批准无人机操作员 识别不应出现在该区域的其他无人机 挑战1“用传单灭火”
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安全与IVN:恩智浦汽车网络安全 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 汽车行业正在快速发展,汽车正在从简单的交通工具转变为个性化的移动信息中心。所有这些新的电子功能都为驾驶员带来了巨大的好处,提高了舒适性、便利性、安全性和效率。但这些功能也伴随着新的风险。现代车辆具有无线接口,可将这些“联网汽车”的车载系统连接到外部网络,这为黑客提供了切入点。本次会议将介绍一种分层汽车安全架构的提案,该架构提供一种纵深防御方法来保护车辆安全,包括安全的外部接口、安全的域隔离、安全的内部通信和安全的软件执行。此外,会议还将描述如何在设计、制造、使用和报废的整个车辆生命周期中支持所有这些安全层。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 汽车行业正在快速发展,汽车正在从简单的交通工具转变为个性化的移动信息中心。所有这些新的电子功能都为驾驶员带来了巨大的好处,提高了舒适性、便利性、安全性和效率。但这些功能也伴随着新的风险。现代车辆具有无线接口,可将这些“联网汽车”的车载系统连接到外部网络,这为黑客提供了切入点。本次会议将介绍一种分层汽车安全架构的提案,该架构提供一种纵深防御方法来保护车辆安全,包括安全的外部接口、安全的域隔离、安全的内部通信和安全的软件执行。此外,会议还将描述如何在设计、制造、使用和报废的整个车辆生命周期中支持所有这些安全层。
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MPC5777M TSENS 温度计算示例 GHS616 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** 详细描述: 示例展示了借助 TSENS 进行 MCU 的温度测量。 TSENS0 的校准常数从测试闪存中读取, SARADC_B 设置为测量 Vbg 和 TSENS 输出。 计算出的内部温度可以显示在终端上。 EVB连接: 母板 J14-SCI_RX开启 J13-SCI_TX开启 J25——SCI_PWR开启 查看 PC 终端上的结果(19200、8N1、无)。您应该看到以下文本 (肯定有不同的值) TSENS——温度测量 按任意键继续... 从测试闪存读取的TSENS校准常数 TSCA = 184 TSCB = 21   T = (232 + TSCA * 2^-6) * TSENS_code / VBG_code - (273 + TSCB * 2^-4) [摄氏度] ---------------------------------------------------------------------------- VBG_code = 251 TSENS_code = 339 TSENS温度=42.91摄氏度 ------------------------------------------------------------------------------ 测试硬件:MPC5777M 面罩组:0N50N 目标:RAM、internal_FLASH Fsys:600 MHz PLL1,带 40 MHz 晶振参考 终端:19200波特,8N1 ******************************************************************************** 概述
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使用 MCUXpresso 软件和工具优化 FreeRTOS ™ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本课程展示如何使用 MCUXpresso SDK 和 IDE(包括 Segger SystemView 和 Percepio Tracealizer 等工具)优化 FreeRTOS ™应用程序。会议涵盖使用配置设置优化 RTOS、使用 NXP Kernel Awareness 检查堆栈和运行时、使用 Segger RTT 和 SystemView 传输实时数据,以及使用 RTOS 和应用程序跟踪分析和优化系统性能。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本课程展示如何使用 MCUXpresso SDK 和 IDE(包括 Segger SystemView 和 Percepio Tracealizer 等工具)优化 FreeRTOS ™应用程序。会议涵盖使用配置设置优化 RTOS、使用 NXP Kernel Awareness 检查堆栈和运行时、使用 Segger RTT 和 SystemView 传输实时数据,以及使用 RTOS 和应用程序跟踪分析和优化系统性能。
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克服将U-Boot和Linux® OS移植到QorIQ P5系列开发系统的挑战 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 将最新版本的u-boot和Linux移植到最新QorIQ P5系列器件带来了全新的挑战。 面向Linux实现对UART、USB、闪存等外设的支持和使用扁平器件树结构,需要在u-boot与内核之间进行协调。 P5系列器件包含面向网络处理的数据通路加速架构(DPAA)和RAID引擎。 除此之外,通过管理程序可实现系统分区,基于内核的虚拟机支持资源共享和访问控制。 在本课程中,您将学习如何克服这些挑战,应使用哪些工具,如何使存储控制器支持DDR3,这些多核器件上的多重PCI Express®和DPAA,并了解管理程序和用户空间数据通路加速架构(USDPAA)等其他SDK组件。
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例 MPC5775K DSPI_with_interrupts S32DS_1.0 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** *詳細な説明: * * アプリケーションはSPI0モジュールをマスターとして、SPI2モジュールをスレーブとして初期化します。 *データはマスターからスレーブへ、スレーブからマスターへ送信されます。データの後 ※受信後、モジュールごとの割り込みを処理し、データをグローバルに保存 *変数。 * * * ------------------------------------------------------------------------------ *テストHW:MPC5775K-356DS、MPC57xxマザーボード ※MCU:PPC5775KMMY3A 0N76P * Fsys:PLL0 266MHz * Z4コア133MHz *デバッガ:Lauterbach Trace32 * PeMicroのUSB-ML-PPCNEXUS ※対象:internal_FLASH(デバッグモード、リリースモード) * EVB接続:P18.0〜P18.5(CS_0) * P18.2からP18.7(SCK) * P18.3 から P18.9 (SIN - SOUT) * P18.4〜P18.8(SOUT-SIN) * * ******************************************************************************** <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** *詳細な説明: * * アプリケーションはSPI0モジュールをマスターとして、SPI2モジュールをスレーブとして初期化します。 *データはマスターからスレーブへ、スレーブからマスターへ送信されます。データの後 ※受信後、モジュールごとの割り込みを処理し、データをグローバルに保存 *変数。 * * * ------------------------------------------------------------------------------ *テストHW:MPC5775K-356DS、MPC57xxマザーボード ※MCU:PPC5775KMMY3A 0N76P * Fsys:PLL0 266MHz * Z4コア133MHz *デバッガ:Lauterbach Trace32 * PeMicroのUSB-ML-PPCNEXUS ※対象:internal_FLASH(デバッグモード、リリースモード) * EVB接続:P18.0〜P18.5(CS_0) * P18.2からP18.7(SCK) * P18.3 から P18.9 (SIN - SOUT) * P18.4〜P18.8(SOUT-SIN) * * ******************************************************************************** 全般
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DES-N1853 QorIQ LS1043A 应用解决方案套件(物联网、NAS、RGW) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次课程中,教师将演示如何使用面向QorIQ LS1043A处理器的应用解决方案套件(ASK)开发终端产品。 观看视频演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次课程中,教师将演示如何使用面向QorIQ LS1043A处理器的应用解决方案套件(ASK)开发终端产品。 观看视频演示 设计 | 软件与服务
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如何将丢失的设备安装到CodeWarrior for HCS12 v5.2 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> CodeWarrior Development Studio for HCS12(X) 微控制器(经典 IDE)v5.2 已经发布几个月了。   最近,自 v5.2 发布以来,我收到了许多来自客户的问题。这些问题几乎相似:如何将丢失的设备添加回我的 CodeWarrior v5.2?   从我的角度来看,我认为如果特定设备有服务包,则有一种解决方法。 详情请参阅附件。 概述 回复:如何将丢失的设备安装到CodeWarrior for HCS12 v5.2 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 请参阅步骤 D,了解处理器专家步骤 如何向 CodeWarrior Classic HCS12(X) 5.2 添加缺失的衍生产品(非官方方法) 回复:如何将丢失的设备安装到CodeWarrior for HCS12 v5.2 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好 我必须为我的芯片 MC9S12G64 添加服务包,但Processor Expert 不起作用。 回复:如何将丢失的设备安装到CodeWarrior for HCS12 v5.2 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 这里发布了一种不同的非官方(不受支持)解决方法,可以重新添加所有设备。 向 CodeWarrior 5.2 添加缺失的衍生产品(非官方方法)
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AUT-N1793 实践研讨会 S32 设计工作室和 SDK <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 使用 S32 SDK 和 S32 Design Studio,在几分钟内即可启动并运行 NXP S32K 平台。本次实践课程将介绍 S32 SDK 包的全部灵活性和功能,概述出色的开箱即用体验、易用性和更短的上市时间。与会者将学习如何结合 S32 Design Studio IDE 使用它来快速创建适合通用用例的应用程序,并完成所有开发步骤(安装、软件配置和 RTOS 集成、插入应用程序代码和目标调试)。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 使用 S32 SDK 和 S32 Design Studio,在几分钟内即可启动并运行 NXP S32K 平台。本次实践课程将介绍 S32 SDK 包的全部灵活性和功能,概述出色的开箱即用体验、易用性和更短的上市时间。与会者将学习如何结合 S32 Design Studio IDE 使用它来快速创建适合通用用例的应用程序,并完成所有开发步骤(安装、软件配置和 RTOS 集成、插入应用程序代码和目标调试)。 安全互联汽车和自动化汽车
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AUT-N1775 - 启用混合 CAN 网络 CAN FD 屏蔽 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 随着新CAN FD协议的推出,CAN应用需要同时支持传统的CAN帧和CAN FD帧。 特别是在过渡期,客户正在寻求可将传统的CAN帧与CAN FD帧混合的解决方案。 恩智浦开发出了全新的CAN收发器功能"CAN FD屏蔽",实现在CAN/CAN FD 混合架构中使用CAN控制器。 观看视频演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 随着新CAN FD协议的推出,CAN应用需要同时支持传统的CAN帧和CAN FD帧。 特别是在过渡期,客户正在寻求可将传统的CAN帧与CAN FD帧混合的解决方案。 恩智浦开发出了全新的CAN收发器功能"CAN FD屏蔽",实现在CAN/CAN FD 混合架构中使用CAN控制器。 观看视频演示 安全互联汽车和自动化汽车
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FTF-ACC-F1259 Simultaneous multithreading (SMT) is an advanced processor microarchitecture feature that allows independent execution threads to more effectively utilize a superscalar CPU pipeline organization. SMT implementations in a 2-way superscalar pipeline maximize dual-thread concurrency with relatively little incremental dynamic power dissipation. This session focuses on the SMT capabilities included in the next-generation Power Architecture e200z9 processor core, and the improved performance/power metric achievable through this microarchitecture. Simultaneous multithreading (SMT) is an advanced processor microarchitecture feature that allows independent execution threads to more effectively utilize a superscalar CPU pipeline organization. SMT implementations in a 2-way superscalar pipeline maximize dual-thread concurrency with relatively little incremental dynamic power dissipation. This session focuses on the SMT capabilities included in the next-generation Power Architecture e200z9 processor core, and the improved performance/power metric achievable through this microarchitecture. Re: FTF-ACC-F1259 When will the new e200z9 go out on the market?
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ホームオートメーション向けの低電力ワイヤレス接続ソリューション <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> EUF-HMB-T1750 - ワイヤレス接続は、近い将来に見られるホームオートメーションアプリケーションの基本的な側面を表しており、ローカルワイヤレス接続ノードは国内ネットワークのビルディングブロックです。このセッションでは、プレゼンターは、NXP Semiconductorsの関連技術を、外部世界へのゲートウェイまでの単純なノードに紹介します。このセッションでは、すべての接続されたシナリオでますます重要になっているセキュリティの側面にも焦点を当てます。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> EUF-HMB-T1750 - ワイヤレス接続は、近い将来に見られるホームオートメーションアプリケーションの基本的な側面を表しており、ローカルワイヤレス接続ノードは国内ネットワークのビルディングブロックです。このセッションでは、プレゼンターは、NXP Semiconductorsの関連技術を、外部世界へのゲートウェイまでの単純なノードに紹介します。このセッションでは、すべての接続されたシナリオでますます重要になっているセキュリティの側面にも焦点を当てます。
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