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FRDM-MCXE247クイック・スタート この記事では、FRDM-MCXE247の設計とACHサンプルのインポートおよび実行方法について主に取りあげます。 この記事を読むと、FRDM-MCXE247ボードの主なリソース、設計ファイル、SDKのインポート・ダウンロード・実行方法に関する詳細な知識が得られます。 ハードウェアの要件 FRDM-MCXE247ボード1台 パソコン USB Type-Cケーブル1本 ソフトウェア要件 SDK25.06.00_FRDM-MCXE247(ダウンロード元:https://mcuxpresso.nxp.com) MCUXpresso IDE v25.6以降(ダウンロード元:MCUXpresso IDE | NXP) PC向けシリアル・ターミナル・ソフトウェア: Windows: PUTTY または Tera Term USBデバイスドライバ ボード・ユーザー・マニュアル FRDM-MCXE247ボードは、NXP MCX E247マイクロコントローラ(MCU)をベースとする設計・評価用プラットフォームです。MCX E247 MCUはArm Cortex-M4Fコアをベースにしており、2.70V~5.5Vの電源で最大112MHzの速度で動作します。 FRDM-MCXE247ボードには以下が含まれています。 MCX E247デバイス1台 64 Mbit外部シリアルフラッシュ(Winbond) FXLS8974CFR3 I2C加速度センサ NMH1000 I2C磁気スイッチ TJA1057BTK CAN PHY3台 イーサネットPHY RGB LED プッシュボタン MCU-Linkデバッグプローブ回路 このボードはArduinoシールドモジュール、Pmodボード、およびmikroBUSと互換性があります。 ボードはデバッグに、NXP LPC55S16 MCUをベースとするオンボード(OB)デバッグ・プローブ、MCU-Link OBを使用します。 このドキュメントでは、MCX E247を「ターゲットMCU」、LPC55S16を「デバッグMCU」と呼びます。 このドキュメントには、FRDM-MCXE247ボードのインターフェース、加速度センサ、電源、クロック、コネクタ、ジャンパ、プッシュボタン、LED、MCU-Link OBデバッグ・プローブに関する詳細な情報が記載されています。 『FRDM-MCXE247ボード・ユーザー・マニュアル [UM12286]』は以下のサイトでダウンロードできます。 https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/FRDM-MCXE247 はじめに 「はじめに」ページにはボードの紹介だけでなく、SDKのインポート方法も記載されています。 https://www.nxp.com/document/guide/getting-started-with-the-frdm-mcxe247-board:GS-FRDM-MCXE247 アプリケーション・コード・ハブ MCXE247アプリケーション・コード・ハブの例がいくつか含まれています。次のリンクからプロジェクト・コードを見つけ、MCUXpresso IDEにインポートして実行できます。 https://mcuxpresso.nxp.com/appcodehub?search=an-mc-pmsm-mcxe247 https://mcuxpresso.nxp.com/appcodehub?search=an-using-mcxe247-quadspi-module https://mcuxpresso.nxp.com/appcodehub?search=an-mcxe24x-flextimer-example https://mcuxpresso.nxp.com/appcodehub?search=an-mcxe24x-csec-getting-started 実践形式 以下のビデオではHello Worldをサンプル事例に、MCUXpresso IDEを使用してSDKプロジェクトをインポート、ダウンロード、実行する方法を説明しています。添付セクションのビデオをご覧ください。 FRDM-MCXE24 FRDMトレーニング ハンズオン・トレーニング MCU MCX E24
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S32K3 FlexCAN TASD計算 本ドキュメントでは、S32K3リファレンス・マニュアルに記載されている Txアービトレーション開始遅延の計算を支援するために開発された、Excelベースの計算ツールについて簡単に説明します。 Senlent_5-1760435008352.png このツールは、データシートで提供されている式を実装しており、ユーザーが関連パラメータを入力すると、遅延値を自動的に計算できます。これは、S32K3ベースのアプリケーションにおいて、エンジニアがCANの送信タイミングを評価し、アービトレーション性能を最適化するためのサポートを目的としています。 1. 要件に応じてクロック、CBT、FDCBT の構成パラメータを入力してください。 たとえば、ケース3に従ってパラメータを入力します。 Senlent_2-1760432857467.png Senlent_0-1760432107988.png すると、非FDフレームのTASD値は24.05になります。 Senlent_4-1760433268477.png なお、このサマリーはNXPにより公式に公開されたものではありません。これは参考用の個人的なまとめです。誤りがありましたら、ご連絡ください。
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HMB-N1905 Low Cost Radar to Create Secure and Smart Homes Advancing technology has brought down the cost of 24 GHz radar system significantly bringing a whole range of new applications into reach. Historically radar was a pure military and industrial application due to high application costs. With the latest generation of NXP BiCMOS technology this has changed. A 24 GHz radar frontend can now be fully integrated into a single IC bringing the costs and power dissipation down to consumer levels. This opens up a whole range of applications which were previously not possible. This lecture will show the possibilities of radar in different applications such as presence detection and consumer drone collision avoidance. A live demonstration based on first test chips in combination with ARM processors will be given. Advancing technology has brought down the cost of 24 GHz radar system significantly bringing a whole range of new applications into reach. Historically radar was a pure military and industrial application due to high application costs. With the latest generation of NXP BiCMOS technology this has changed. A 24 GHz radar frontend can now be fully integrated into a single IC bringing the costs and power dissipation down to consumer levels. This opens up a whole range of applications which were previously not possible. This lecture will show the possibilities of radar in different applications such as presence detection and consumer drone collision avoidance. A live demonstration based on first test chips in combination with ARM processors will be given. Smart Home & Buildings
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CW MCU v10.5 for 8bit MCU Banked Memory Patch Patch インストール <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> バンク メモリ (9S08QE128、9S08DZ128 など) を使用する 8 ビット MCU の CW MCU v10.5 を使用するユーザーは、CW MCU v10.5 MCU バンク メモリ パッチをインストールする必要があります。そうしないと、CWはバンクメモリを正常に処理できません。   パッチが添付されています。   インストール手順: CW MCU v10.5 Banked Memory Patchは、CodeWarrior Development Studio for Microcontrollers v10.5用です。これには、CW MCU v10.5 の S08 バンク メモリの欠陥に対処するために必要なファイルが含まれています。このパッチは、自動インストールスクリプトやプログラムを含まないzipファイルとして提供されます。zipファイルは、以下のインストール手順を使用して手動でインストールする必要があります。 1. CW MCU v10.5 を閉じます。 2. ハードドライブ上のCW MCU v10.5のインストールを見つけます。デフォルトのインストール・ディレクトリは「C:\Freescale\CW MCU v10.5」です。 3.「CW MCU v10.5 Banked Memory Patch.zip」を解凍しますMCUサブディレクトリ(C:\Freescale\CW MCU v10.5\MCU)にコピーします。zip ファイルに含まれるファイルは、サブディレクトリ内の現在のファイルを上書きします。 -又は- 3. Windows エクスプローラを使用して、"bin" および "HC_Tools" サブディレクトリをマイコン サブディレクトリ (C:\Freescale\CW MCU v10.5\MCU) にドラッグ アンド ドロップします。 全般
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i.MX v15.1 配置工具现已推出 我们很高兴地宣布,i.MX v15.1 的配置工具现已推出。 下载与链接 如需下载适用于所有平台的安装程序,请通过以下链接登录我们的下载网站: https://www.nxp.com/design/designs/config-tools-for-i-mx-applications-processors:CONFIG-TOOLS-IMX 有关安装和快速入门指南,请参考文档。 如需了解有关 DDR 配置和验证的更多信息,请访问此 博客文章。 发布说明 发布的完整详细信息(功能、已知问题……) 版本 15.1 • 在 MacOS aarch64 上,缺失的概述已修复。 • 球座 – 引脚表现在仅包含特定配置的项目(掩码/安全/中断)。
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如何使用 QCVS SerDes 验证 LS1046A SerDes SerDes 工具是 QorIQ 配置和验证套件 (QCVS) 产品的一部分。本文档将说明如何在没有示波器和 BERT(误码率测试仪)的情况下使用该工具验证 LS1046ARDB SerDes1 Lane1(Lane C)上的 SerDes。它通过数字环回、外部环回和外部模式验证 LS1046ARDB SerDes1 Lane1。
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RT Linux SDK build based on Ubuntu RT Linux SDK build based on Ubuntu 1. Abstract The SDK of NXP MIMXRT products can support three operation systems: windows, Linux, and macOS. Usually, the vast majority of users use the windows version combined with IDE compilation, and the documentation is relatively complete. However, for the Linux version, although the SDK is downloaded, it also contains documents, but the documents are the same as those of windows, not for Linux. Therefore, when a small number of customers use Ubuntu Linux to compile, they suffer from no documentation reference, especially for novices, it is difficult to use.      This article will implement the build of RT1060 linux version SDK based on Ubuntu. 2. Tool preparation You need to prepare a computer with Ubuntu system. Windows can install a virtual machine with Ubuntu system. This article uses the Ubuntu system of the web server. Tools required for testing: Ubuntu system cmake ARMGCC: ARGCC for ARM Cortex M core SDK: SDK_2_13_1_EVK-MIMXRT1060_linux.zip EVK: MIMXRT1060-EVK This article takes MIMXRT1060-EVK SDK as an example, and the situation of other RT development boards with Linux SDK is the same. 2.1 SDK downloading     Download link: https://mcuxpresso.nxp.com/en/builder?hw=EVK-MIMXRT1060 1.jpg Fig 1 Download the SDK code, named as: SDK_2_13_1_EVK-MIMXRT1060_linux.zip If you download it under Windows, you need to copy the SDK to the Ubuntu system. Here you can use FileZilla or MobaXterm to transfer the file. Because I use the web server Ubuntu, it is based on MobaXterm. This software is free to use, and the download link is: https://mobaxterm.mobatek.net/ Put the downloaded SDK into the Ubuntu folder, in MobaXterm, drag the file can realize the file transfer from Windows to Ubuntu: 2.jpg Fig 2 Unzip SDK, the commander is: unzip SDK_2_13_1_EVK-MIMXRT1060_linux.zip -d ./SDK_2_13_1_EVK-MIMXRT1060_linux 3.jpg Fig 3 4.jpg Fig 4 It can be seen that the SDK has been successfully unzipped to the SDK_2_13_1_EVK-MIMXRT1060_linux folder. At this point, the Linux SDK is ready to use. 2.2 ARMGCC install and configuration Download ARMGCC, as you can see from the release note of the SDK, the supported GCC Arm Embedded version: GCC Arm Embedded, version is 10.3-2021.10   Download link:https://developer.arm.com/downloads/-/gnu-rm Download the file: gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10-x86_64-linux.tar.bz2  Copy it to the Ubuntu, and unzip it, the unzip commander is: tar -xjvf gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10-x86_64-linux.tar.bz2 5.jpg Fig 5 6.jpg Fig 6 You can see that ARMGCC has been decompressed. Configure the environment variables below and add ARMGCC_DIR to /etc/profile: Add the path at the end of the profile to save and exit: export ARMGCC_DIR=/home/nxa07323/rtdoc/gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10/ export PATH=$PATH:/home/nxa07323/rtdoc/gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10/bin/ 7.jpg Fig 7 Valid profile, and check the ARMGCC_DIR is really valid. source /etc/profile echo $ARMGCC_DIR 8.jpg Fig 8 Until now, ARMGCC is ready to use! 2.3 cmake download and install Build also need the cmake tool, so use the following command to install cmake and check whether the installation is successful: sudo apt-get install cmake cmake –version 9.jpg Fig 9 Cmake is also ready! 3. Testing All the tools are ready, let’s start compiling the code, here we take hello_world as an example to compile an executable file downloaded to Flash. 3.1 Executable file Compilation Enter the hello_world gcc path of the SDK: 10.jpg Fig10 It can be seen that there are many files under the armgcc folder, which are compilable files that generate different images: build_debug,build_release:the linker file is RAM linker, where text and data section is put in internal TCM. build_flexspi_nor_debug, build_flexspi_nor_release: The linker file is flexspi_nor linker, where text is put in flash and data put in TCM. build_flexspi_nor_sdram_debug, build_flexspi_nor_sdram_release: The linker file is flexspi_nor_sdram linker, where text is put in flash and data put in SDRAM. build_sdram_debug, build_sdram_release: The linker file is SDRAM linker, where text is put in internal TCM and data put in SDRAM. build_sdram_txt_debug, build_sdram_txt_release: The linker file is SDRAM_txt linker, where text is put in SDRAM and data put in OCRAM. Now, compile build_flexspi_nor_debug.sh, this script will generate flash .elf file, the command is: ./build_flexspi_nor_debug.sh 11.jpg Fig 11 The compiled .elf is placed in the flexspi_nor_debug folder: 12.jpg Fig 12 Convert the hello_world.elf file to hex and bin for the RT board burning, conversion command is: arm-none-eabi-objcopy -O ihex hello_world.elf hello_world.hex arm-none-eabi-objcopy -O binary hello_world.elf hello_world.bin 13.jpg Fig 13 3.2 Code Downloading Test The generated files hello_world.hex and hello_world.bin are the executable files, which can be downloaded to the EVK board through MSD, serial downloader, or debugger software. Open the bin file to view: 14.jpg Fig 14 As you can see, this file is an app executable file with FCB. Here use the MCUbootUtility tool to download, and the EVK board enters the serial download mode: SW7 1-OFF, 2-OFF, 3-OFF, 4-ON 15.jpg Fig 15 After the downloading is finished, EVK board enter the internal boot mode: SW7 1-OFF,2-OFF,3-ON,4-OFF 16.jpg Fig 16 We can see, the printf works, it means the Ubuntu Linux build the file works OK. 3.3 Code configuration Some customers may think that the executable files to be loaded by some of our tools do not need FCB, so how to realize to generate the app without FCB Linux, here we need to modify the flags.cmake file, the path is:     /home/nxa07323/rtdoc/SDK_2_13_1_EVK-MIMXRT1060_linux/boards/evkmimxrt1060/demo_apps/hello_world/armgcc Configure BOOT_HEADER_ENABLE=0: Default is BOOT_HEADER_ENABLE=1(Fig 17), modified to Fig 18: 17.jpg Fig 17                             18.jpg  Fig18 Build again, to generate the .bin, check the .bin file: 19.jpg Fig 19 We can see that this file is a pure app file that does not contain FCB+IVT. It can be used in occasions that do not require FCB. Until now, the RT1060 Linux version of the SDK can be compiled to generate an executable file under Ubuntu, and the function is normal after the function test. i.MXRT 106x
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自动泊车模型车 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 影片提供:汉阳大学 韩国 韩国赛事的挑战之一是让汽车自动停车。这辆车使用的是S12XE芯片组。 (在 “我的视频” 中查看) 飞思卡尔杯内容 图片库
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How to purchase your support renewal for multi-seat software registration. How To purchase your support renewal for multi-seat Software .   Order the appropriate part number from the chart below. Renewal for Perpetual Licenses CWT-BASIC ($195) CWT-STANDARD ($495) CWT-PRO ($995) Annual Subscription* Renewal CWA-BASIC-R ($395) CWA-STANDARD-R ($995) CWA-PRO-R ($1995)      2. Identify the number of seats your Registration Id has.           2.1 Log to Freescale.com            2.2 Click On Software Licensing & Support           2.3 Click On Order History on Software & Support           2.4 Locate  your Registration Code and Check Additional Details           2.5 Available Quantity will define the number of Seats needed to renew your Software.          3.     On shopping Cart match the Quantity to the available quantity and update your basket.        4.     Complete  your purchasing process      5.      When you receive your physically shipped renewal certificate or digital e-mail confirmation, go to www.freescale.com/activation.      6.     Enter the registration code for your support renewal.      7.     Select the parent suite to which your support renewal will apply. Only Software with the number of seats matching the renewal part will appear.               8.     Once selected, the Registration Confirmation screen will appear, showing that the upgrade was successfully registered. General
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CommandLineBootloader.20141120.zip <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 2014/11/20 FRDM-KE06Zに対応しました。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 2014/11/20 FRDM-KE06Zに対応しました。 日時:CommandLineBootloader.20141120.zip <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> これは本当にすごいです。
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S32 Design Studio for Power Architecture v2.1 移行ガイド <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 移行ガイド 以前のバージョンの S32 Design Studio で作成されたプロジェクトを Power Architecture 2.1 で使用できますが、新しい製品ディレクトリ構造に従って変更する必要があります。 プロジェクトをインポートして設定する方法をご紹介します。 「ファイル」>「インポート...」をクリックし、「一般」>「既存のプロジェクト」をワークスペースに>し、「次へ」をクリックします。 [参照] をクリックしてプロジェクトの場所を参照し、[OK] をクリックして [プロジェクトをワークスペースにコピー] オプションを選択し、[完了] をクリックします。 [問題] ビューに "プロジェクトに必要なハードウェア設定が見つかりません" という警告が表示された場合は、それを右クリックして、コンテキスト メニューの [クイック修正] を選択します。 「リソース」リストからプロジェクトを選択し、「終了」をクリックします。 [ファミリ]、[デバイス]、および [コア] の設定を指定します。[OK] をクリックします。 EWL ソース コードのデバッグを行うには、デバッグ構成設定を開き、[ ソース ] タブに切り替えて [ パス マッピング: EWL ] を選択し、[ 編集] をクリックします。e200_ewl2の場所を更新します。 コンパイルパス: e200_ewl2 ローカル ファイル システム パス: \S32DS\build_tools\e200_ewl2 プロジェクトの種類に応じて、次の環境変数とファイルの場所を更新します。 SPT ツールを使用するプロジェクトの場合: プロジェクト設定を開き、 SPT アセンブラー >[C/C++ ビルド] >[設定] をクリックします。SPTインクルードファイルの場所を更新します。SPT1ツールの場合は 「${SPT_TOOLCHAIN_DIR}/inc」 、SPT2ツールの場合は 「${SPT2_TOOLCHAIN_DIR}/inc」 、SPT2.5の場合は 「${SPT2.5_TOOLCHAIN_DIR}/inc」 。 PEx SDK がアタッチされたプロジェクトの場合: プロジェクトをインポートすると、パス検証通知が表示されます。「はい」をクリックして「S32 SDK 固有の」プロパティ・ページを開き、SDK パスを更新します (「参照」をクリックして /S32DS/software/ フォルダーに移動します)。プロジェクトの例をインポートする場合は、さらにプロジェクト設定を開き、[C/C++ ビルド] > [ビルド変数] をクリックして、S32_SDK_PATH値 (${eclipse_home}/.) を更新します。/S32DS/software/ にあります。 FreeMaster SDK または AMMCLIB SDK がアタッチされているプロジェクトの場合: プロジェクト設定を開き、[ C/C++ ビルド (ビルド)] > [設定 ] をクリックして、次のページで SDK パスを更新します。 S32DS C/C++コンパイラ 標準> 付属 標準 S32DS C/C++ リンカ > ライブラリ スタンダード S32DS アセンブラ > 一般 FreeMaster SDK プロジェクトの場合は、さらにプロジェクト フォルダに移動し、.project を開きますファイルを作成し、 linkedResources の場所を更新します。 それでもエラーや警告が発生する場合は、プロジェクトを 閉じてから再度開く か、 Power Architecture の S32DS を再起動してみてください。
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从 i.MX RT 和安全启动开始实现端到端安全 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 除了业界领先的性能和集成度外,i.MX RT 跨界处理器系列还集成了强大的安全保护功能。借助最新的 NXP 软件和工具,每个设计都可以集成启动认证和加密执行。加入此会话以使用 MCUXpresso 工具保护您的设计。了解每个嵌入式设计可以缓解的威胁和攻击。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 除了业界领先的性能和集成度外,i.MX RT 跨界处理器系列还集成了强大的安全保护功能。借助最新的 NXP 软件和工具,每个设计都可以集成启动认证和加密执行。加入此会话以使用 MCUXpresso 工具保护您的设计。了解每个嵌入式设计可以缓解的威胁和攻击。 i.MX 应用处理器
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iMX6 Micro RDKおよびデュアルカメラシステムを使用した3Dビデオストリーミングと録画 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ステレオデンタルカメラ、ロボティクスの障害物検出、3Dバーチャルツアーなどで使用できる3Dビデオストリーミングおよび録画システムの構築を検討していますか? Meissa、eSOMiMX6-micro RDK、デュアルカメラを使用した3Dビデオストリーミングと録画のデモをご覧ください。 eSOMiMX6-micro は、NXP/Freescale i.MX6クアッド/デュアルコアARM® Cortex-A9™をベースにした高性能マイクロシステムオンモジュールで、54mm x 20mmの超小型フォームファクタで、サスペンド電流はわずか10mAです。eSOMiMX6-microシステムオンモジュールは、無線LANおよびBluetoothモジュールもサポートしています。OSサポート– Linux、Android Marshmallow *(*–開発中)。 強力な評価キットであるMeissaは、業界最小のキャリアボードを備えています。クレジットカードのサイズです。 ぜひお試しいただき、ご意見をお聞かせください。 全般
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NXP Rapid IoT Demo
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EVK Rev C上的i.MX 8M-Mini QSPI启动 [中文翻译版] 见附件   原文链接: https://community.nxp.com/docs/DOC-343777  i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano
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车辆动力学与安全:下一代功能安全架构 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 概述 S32x 下一代安全架构,涵盖 ASIL B 至 ASIL D。有哪些新功能以及我们如何更好地为客户提供全套安全附属品,包括 MCU HW、SW 和 SBC HW。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 概述 S32x 下一代安全架构,涵盖 ASIL B 至 ASIL D。有哪些新功能以及我们如何更好地为客户提供全套安全附属品,包括 MCU HW、SW 和 SBC HW。 Arm® 处理器 软件和工具
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通过NFC识别并鉴别耗材和附件真伪 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 近场通信 (NFC) 是保护品牌的更好、更安全的方式,同时确保配件和消耗品的易用性。通过 NFC,设备本身可以验证真实性,并可以根据配件或消耗品的类型配置操作模式或更改设置。使用标准的 NFC 手机,用户只需轻轻一按即可检查正品或触发重新订购。在本次演示中,我们将展示 NFC 标签和读取器端存在哪些选项,以及如何在实际示例中实施解决方案。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 近场通信 (NFC) 是保护品牌的更好、更安全的方式,同时确保配件和消耗品的易用性。通过 NFC,设备本身可以验证真实性,并可以根据配件或消耗品的类型配置操作模式或更改设置。使用标准的 NFC 手机,用户只需轻轻一按即可检查正品或触发重新订购。在本次演示中,我们将展示 NFC 标签和读取器端存在哪些选项,以及如何在实际示例中实施解决方案。
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i.MX Linux用のeIQ機械学習ソフトウェア 4.14.y <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 更新:このドキュメントでは、NXP L4.14 BSPリリース用のeIQ機械学習ソフトウェアについて説明していることに注意してください。L4.19 BSP 以降、eIQ ソフトウェアは BSP リリースに事前に統合されているため、このドキュメントは不要になったり、保守されたりしなくなりました。これらのリリースのeIQソフトウェアの詳細については(L4.19、L5.4、など)、その特定のリリースについては、Linuxユーザーガイドの「NXP eIQ Machine Learning」の章を参照してください。 元の投稿: iMX Linux用eIQ機械学習ソフトウェア 4.14.yカーネルシリーズは現在入手可能です。NXP eIQ™機械学習ソフトウェア開発環境は、NXP MCU、i.MX RTクロスオーバープロセッサ、および i.MX ファミリSoCでMLアルゴリズムの使用を可能にします。eIQソフトウェアには、推論エンジン、ニューラルネットワークコンパイラ、最適化されたライブラリが含まれ、オープンソーステクノロジーを活用しています。eIQは、MCUXpresso SDKおよびYocto開発環境に完全に統合されているため、完全なシステムレベルのアプリケーションを簡単に開発できます。 ソースのダウンロード、ビルド、インストール NXP eIQ(TM) Machine Learning Enablement(UM11226.pdf)のドキュメントを参照してください。 お使いのプラットフォームでeIQソフトウェアをダウンロード、ビルド、インストールする方法の詳細な手順については、こちらをご覧ください。 サンプル・アプリケーション すぐに始められるように、コミュニティには多数の howto とサンプル アプリケーションを投稿しています。eIQサンプルアプリ - 概要 をご覧ください。 サポートされるプラットフォーム i.MX Linux 4.14.y 用の eIQ 機械学習ソフトウェアは、i.MX 8 シリーズ アプリケーション プロセッサで実行される L4.14.78-1.0.0 および L4.14.98-2.0.0 GA リリースをサポートします。 人工知能、機械学習、eIQソフトウェアの詳細については、AI & Machine Learning |NXPの。
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NFCリーダライタアプリケーションの設計プロセス <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このセッションでは、PCBレイアウトからFCC認証まで、NFCリーダーコンポーネントを産業用または民生用デバイスに統合する方法を学び、アンテナ設計、ソフトウェア開発、EMVCoなどの特定のアプリケーション認証要件に関する考慮事項をカバーします。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このセッションでは、PCBレイアウトからFCC認証まで、NFCリーダーコンポーネントを産業用または民生用デバイスに統合する方法を学び、アンテナ設計、ソフトウェア開発、EMVCoなどの特定のアプリケーション認証要件に関する考慮事項をカバーします。
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使用 i.MX 8/8X 获得成功 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 加入此会议,了解在不久的将来 i.MX 8/8X 的应用范围,以及为什么图形、ML、AI、视频、图像处理、视觉、连接、音频和语音功能使 i.MX 8 系列成为汽车和工业应用的理想选择。了解由通用子系统组成的 i.MX 8/8X 系列,这些子系统通过引脚兼容选项和最高级别的软件重用建立了无与伦比的性能扩展范围。此外,了解即将推出的 i.MX 8DualMax 产品线的更多信息,以帮助客户满足 i.MX 8 系列的额外成本性能扩展。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 加入此会议,了解在不久的将来 i.MX 8/8X 的应用范围,以及为什么图形、ML、AI、视频、图像处理、视觉、连接、音频和语音功能使 i.MX 8 系列成为汽车和工业应用的理想选择。了解由通用子系统组成的 i.MX 8/8X 系列,这些子系统通过引脚兼容选项和最高级别的软件重用建立了无与伦比的性能扩展范围。此外,了解即将推出的 i.MX 8DualMax 产品线的更多信息,以帮助客户满足 i.MX 8 系列的额外成本性能扩展。 i.MX 应用处理器
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