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Excel MPC5777C clock configurator This config tool simplifies PLL setting calculation and clock configuration for MPC5777C device. Version 1.3 added option to select between 264/300 MHz MCU versions.                 Follow these steps                 Note: Macros have to be enabled!                 1. Enter frequency of used XOSC and desired PLL0 and PLL1 output.      - put values into cells B14, Q13 and Q20 of the "Clocks" sheet      - check if it is Valid or Invalid      - "PLLconfig" sheet shows possible PLLs configurations                   2. Configure System and AUX clock selectors and its Dividers      - check calculated frequency of System/Peripheral clocks      - if Invalid change source clock and Divider value to keep Max freq                 3. Copy generated code by pressing "Copy Code" button test
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DES-N2051 边界设备:Android OTA 更新 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 当Android适配到定制产品时,系统更新是一件非常重要的事情。幸运的是,Android 提供了可靠的更新机制,并且可以根据您的需要进行定制。了解如何使用它和/或从恢复映像到 OTA 客户端应用程序实现一些定制。将会有一个演示展示基于 i.MX6 硬件的不同用例。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 当Android适配到定制产品时,系统更新是一件非常重要的事情。幸运的是,Android 提供了可靠的更新机制,并且可以根据您的需要进行定制。了解如何使用它和/或从恢复映像到 OTA 客户端应用程序实现一些定制。将会有一个演示展示基于 i.MX6 硬件的不同用例。 设计 | 软件与服务
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ハンズオンワークショップ:ルーティング、境界ルーター、セキュリティ、低電力、コミッショニングに関する上級スレッド®スタッククラス <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このハンズオンワークショップでは、Threadテクノロジーとワイヤレスメッシュネットワーキングのアーキテクチャについて詳しく説明します。Threadの主なコンセプトは、徹底的にレビューおよび分析されます。参加者は、主要な概念と、これらがNXPソフトウェアAPIにどのようにマッピングされるかを深く理解しています。セッションの最後には、ソフトウェアの使用方法と構成、低電力機能、セキュリティの概念を理解できるハンズオン トレーニングが行われます。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このハンズオンワークショップでは、Threadテクノロジーとワイヤレスメッシュネットワーキングのアーキテクチャについて詳しく説明します。Threadの主なコンセプトは、徹底的にレビューおよび分析されます。参加者は、主要な概念と、これらがNXPソフトウェアAPIにどのようにマッピングされるかを深く理解しています。セッションの最後には、ソフトウェアの使用方法と構成、低電力機能、セキュリティの概念を理解できるハンズオン トレーニングが行われます。 Re:ハンズオンワークショップ:ルーティング、境界ルーター、セキュリティ、低電力、コミッショニングに関する上級スレッド®スタッククラス <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> スライド125で参照されているラボガイドはどこで入手できますか?CoAPを使用してKW41Zの加速度計データにアクセスしたいのですが。
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MHW-N1910 USB Type-C認証 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このセッションでは、USB PDを介したハイパワーチャージャ認証などのユースケースや、「Bad USB」による脅威の解決策など、USBデバイスの認証について設計者に紹介します。カバーされるアプローチには、ベンダー固有の認証の長所と短所、および新しい標準への準拠が含まれます。USB Type-Cエコシステム内でNXP認証製品を使用した具体的な実装例について説明します。 ビデオプレゼンテーションを見る <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このセッションでは、USB PDを介したハイパワーチャージャ認証などのユースケースや、「Bad USB」による脅威の解決策など、USBデバイスの認証について設計者に紹介します。カバーされるアプローチには、ベンダー固有の認証の長所と短所、および新しい標準への準拠が含まれます。USB Type-Cエコシステム内でNXP認証製品を使用した具体的な実装例について説明します。 ビデオプレゼンテーションを見る セキュアモバイル |ヘルスケア&ウェアラブル
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NXP ARM 微控制器的软件加密 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 简介 在不同的 LPC ARM 微控制器上运行的软件加密有几种选项。其中一些选项由 NXP 免费提供,其他一些是免费的开源解决方案,还有一些是第三方提供的基于版权的加密产品。这些不同的解决方案在成本、内存占用、性能和支持级别之间提供了权衡,因此请选择最符合您项目需求的库。 链接 应用说明:LPC MCU 上的 AES 加密和解密软件(zip 文件) Cypherbridge 系统:uSSL 和 CDK 实时逻辑:SharkSSL 库 实时逻辑:ARM Cortex-M0 基准 安全创新:LPC2000 ARM7 加密库 Metratec 的 LPC1200 引导加载程序 Polar SSL开源加密库 Cya SSL开源加密库 “这些页面中使用的所有其他商标、产品名称、商品名称和徽标均属于其各自所有者的财产。”
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AMF-AUT-T2364 - S32V のソフトウェアのヒントとコツ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このセッションでは、シリアル・リプログラミング機能(ダウンロード、実行など)について説明します。ARM® Cortex-M4® コアからのブート プロセス (A53 ブートの制御を含む) を示します。デバッガを使用してCortex-M4およびA53でベアメタルコードをビルドして実行する手順。A53 コアと Cortex-M4 コア間のランタイム通信について説明し、オプションと例について説明します。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このセッションでは、シリアル・リプログラミング機能(ダウンロード、実行など)について説明します。ARM® Cortex-M4® コアからのブート プロセス (A53 ブートの制御を含む) を示します。デバッガを使用してCortex-M4およびA53でベアメタルコードをビルドして実行する手順。A53 コアと Cortex-M4 コア間のランタイム通信について説明し、オプションと例について説明します。
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AMF-AUT-T2346 - ハンズオン・ワークショップ: S32K、Design Studio、SDK <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 参加者は、簡単なチュートリアルや実践的なソフトウェアの例を通じて、S32K144のモジュールについて学びます。ラボでは、Processor ExpertやS32K SDKなどのNXPのS32 Design Studioツールを使用します。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 参加者は、簡単なチュートリアルや実践的なソフトウェアの例を通じて、S32K144のモジュールについて学びます。ラボでは、Processor ExpertやS32K SDKなどのNXPのS32 Design Studioツールを使用します。
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TN001_Printing MCU memory using LPC-Link2.docx <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
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LPC177x_8x u-bootポート <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このプロジェクトでは、LPC177x_8xデバイスを使用するプラットフォーム用のu-bootをビルドしてデプロイする方法について説明します。u-bootをビルドするには、Linuxオペレーティングシステムを実行しているシステム、Linux OS用の最新のCodeSourcery GNUツール、u-bootソースコード、およびLPC1788用のu-bootパッチが必要です。 feauresが実装されました -------------------------------------------------------------------------------- EA1788ボード(32ビットDRAM搭載)対応(32MB) EA1788ボードのNANDフラッシュのサポート LPC177x_8x内蔵フラッシュのサポート イーサネットのサポート MPUサポートの制限 u-bootの既知の問題 -------------------------------------------------------------------------------- 問題: 'reset' コマンドによりボードがクラッシュする 回避策: 代わりに 'cmreset' コマンドを使用してください 問題: 'boot' コマンドによりボードがクラッシュする 回避策: 代わりに、環境変数と go コマンドによるスクリプトを使用します 問題: bootvx コマンドが原因でボードがクラッシュする 回避策: ありませんが、このコマンドを使用する理由はありません 機能を実装していません -------------------------------------------------------------------------------- FLASHの「保護」コマンドと機能が実装されていない(簡単に実装できる) 割り込み/NVICサポートが実装されていない(簡単に実装可能) 可能な改善 -------------------------------------------------------------------------------- SystickはLPC1788マッチタイマーの代わりに使用できます 再配置コードは「回避」されており、正しく実装されていません デバイス固有の IRQ のマクロファイル、つまり弱いリンクを含める必要がある スタートアップファイル内(デバイスのオーバーライドを持つアーチ固有) 基本的なMPUドライバがあり、動作しているように見えますが、改善の余地があります イーサネット ドライバーと PHY のセットアップは「ボード固有」ですが、移動することができます をドライバーエリアに表示し、汎用PHYサポートを使用することができます U-Boot 操作ブートアップの概要 -------------------------------------------------------------------------------- ここでは、u-boot が LPC1788 でどのように起動するかの概要を示します。 - LPC1788ブートROMを内部フラッシュのu-bootコードに制御を転送 CM3 ブートアップ手順ごとのアドレス0x0 - u-bootコードが最初にMPUを設定します - ピンの多重化、クロッキング、および DRAM はすべて初期化されます - コードとデータはフラッシュからDRAMに再配置されます - DRAMのBSSセグメントがクリアされている - DRAMのu-bootコードに制御が移る - u-boot board_init_f() が呼び出され、u-boot の初期設定が行われます。 - board_init_r() は、後の u-boot セットアップのために呼び出されます。 - u-bootはDRAMから正常に動作します 移植されたファイルの場所 -------------------------------------------------------------------------------- arch/arm/cpu/cortex-m3 - Cortex M3 固有のファイル (mpu、スタートアップなど) arch/arm/cpu/cortex-m3/lpc1788 - LPC1788特定のファイル(タイマー、シリアルなど) arch/arm/include/asm/arch-cortex-m3 - Cortex M3 ヘッダファイル arch/arm/include/asm/arch-lpc17xx - LPC177x_8x特定のヘッダーファイル board/nxp - NXPデバイスを使用するボードのボード専用エリア board/nxp/ea1788 - EA1788 ボード専用ファイル (setup, nand など) include/configs/ea1788.h - EA1788ボード固有の設定ファイル
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确保嵌入式系统安全的QorIQ可信功能的概述 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> EUF-NET-T1742 - 本次会议概述了恩智浦通过两种互补技术提供的安全技术,以确保系统安全:1) QorIQ P 系列和 T 系列中已有的信任架构(包括安全启动)和 2) 基于 ARM ®的 QorIQ LS 系列处理器中引入的 TrustZone ®技术。我们将概述在嵌入式处理器中提供这些技术的动机,并展示它们如何相互补充,使最终系统“可信”,从而实现用户和供应商所期望的功能。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> EUF-NET-T1742 - 本次会议概述了恩智浦通过两种互补技术提供的安全技术,以确保系统安全:1) QorIQ P 系列和 T 系列中已有的信任架构(包括安全启动)和 2) 基于 ARM ®的 QorIQ LS 系列处理器中引入的 TrustZone ®技术。我们将概述在嵌入式处理器中提供这些技术的动机,并展示它们如何相互补充,使最终系统“可信”,从而实现用户和供应商所期望的功能。
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通过 USBTAP 接口使用带有 FreeMASTER 的 TWR-56f8400 板 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本文档以TWR-56F8400为例,介绍如何在CodeWarrior v10.6中创建项目,并通过USBTAP在FreeMaster中获取其全局数据可视化。 本例在FreeMASTER的‘变量监视窗口’中显示了三个全局变量(test8,test16,test32),并在示波器中显示了test8的变化曲线,在记录器中以曲线形式显示了test16。 概述
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.sdcard のガイド形式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> .sdcard の理解と使用形式 Yocto Communiy BSPとRelease BSPの両方でデフォルトで有効になっている非常に便利な機能の1つは、ベイクした画像を.sdcardで生成するオプションです形式。 .sdcard の場合デフォルトでは format が選択されていませんが、次のように conf/local.conf ファイルに IMAGE_FSTYPES を追加することで有効にできます。 IMAGE_FSTYPES="sdcard" この変数を指定すると、定義された入力されたファイルシステムのみが作成されることに注意してください。この変数に最も頻繁に使用されるデフォルト値は次のとおりです。 IMAGE_FSTYPES="tar.bz2 ext3 SDカード" .sdcard 形式は、必要なすべてのパーティションを含むイメージを作成し、ブートローダー、カーネル、および rootfs をこのイメージにロードします。次のコマンド例のように、dd を使用して、このファイルのデータを SD カード デバイスに低レベルでコピーできます。 $ sudo dd if=.sdcard of=/dev/sd bs=1M &&; sync .sdcard で使用されるパーティションファイル .sdcard パーティションは次のようになります。 IMAGE_ROOTFS_ALIGNMENT ブートローダー用に予約された未分割のスペース BOOT_SPACE Kernerl およびその他のデータ ROOTFS_SIZE rootfs. RootFS パーティションにより多くの空き領域を付与する .sdcard のサイズfile は rootfs のサイズにのみ依存します。これは、rootfsパーティションに追加のスペースを追加しない限り、結果のファイルはすべてのSDカード容量をパーティション分割しないことを意味します。(もちろん、SDカードにロードされたパーティションを編集するオプションは常にあります) スペースを追加するために、IMAGE_ROOTFS_EXTRA_SPACE変数を使用できます。それを local.conf ファイルに追加して、空きディスク容量 (キロバイト単位) を追加することができます。たとえば、1GBの追加スペースを保証したい場合は、local.confファイルに次の行を追加できます。 IMAGE_ROOTFS_EXTRA_SPACE = "1048576" これは、初期画像サイズに適用される乗数を定義するIMAGE_OVERHEAD_FACTOR変数に追加されるスペースであることに注意することが重要です。これは、乗数が デフォルトでは、ビルドプロセスはこの変数に 1.3 の乗数を使用します。このデフォルト値では、この方法を使用して最終的に生成されるイメージ・サイズを決定すると、イメージに 30% の空きディスク・スペースが追加されます。これは、インストール後のスクリプトの前に空きディスク容量の 30% がある必要があることを意味します。より多くのスペースが必要な場合は、この変数を次のように編集できます。 IMAGE_OVERHEAD_FACTOR = "1.5" これにより、インストール後のスクリプトの前に、パッケージ管理システムから発生する可能性のあるオーバーヘッドを考慮せずに、イメージに 50% の空きディスク領域が追加されます。 IMAGE_ROOTFS_SIZEの計算方法 この変数もキロバイト単位で測定され、生成されたイメージに使用される初期ディスク容量、イメージに要求されたサイズ (オーバーヘッド係数)、およびイメージに追加される追加の空きスペース (追加のスペース変数を含む) を考慮するアルゴリズムを使用して、OpenEmbedded ビルドシステムによって決定されます。 ビルドシステムは、最初に du (ディスク使用量) コマンドを実行して、rootfs ディレクトリツリーのサイズを決定します。IMAGE_ROOTFS_SIZE現行値がディスク使用量にオーバーヘッド係数を掛けた値より大きい場合、余分なスペースのみが追加されます。IMAGE_ROOTFS_SIZEがディスク使用量にオーバーヘッド係数を掛けた値よりも小さい場合、ディスク使用量はオーバーヘッド係数を乗算してから、追加のスペースを追加します。 IMAGE_ROOTFS_SIZEはデフォルト値に設定する必要がありますが、これはイメージがベイクされるたびに初期化され、実際のサイズ要件で更新されるため、通常は非常に低い値です。 また、この変数を直接使用して、RootFS に割り当てるスペースを選択することもできます。たとえば、RootFS を 2GB に設定するには、local.conf ファイルに次の追加が必要です。 IMAGE_ROOTFS_SIZE = "2097152" IMAGE_OVERHEAD_FACTOR = "1.0" この例では、オーバーヘッド係数を 1 のままにして、必要な rootfs サイズを指定しているため、余分なスペースが追加されないようにします。 Re:.sdcardのガイド形式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 何が起こっているのか理解しましたか?tmp/deploy/images/ / フォルダでは、短い SD カードのファイル名は長い方の SD カードのファイル名へのリンクにすぎません。ddコマンドを実行するときは、常に長いファイル名を使用します。 また、ブートローダーに不正なCRC環境エラーがあるようです。何らかの理由で、新しくイメージ化されたカードから初めて起動するときは、起動を中断し、"saveenv" (引用符なし) を入力してからリセットする必要があります。それで問題が解決するかもしれません。SDカードに新しい画像を書き込むたびに、それをやらなければなりません。 Re:.sdcardのガイド形式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> おそらく、Webページからコマンド「IMAGE_ROOTFS_SIZE = "2097152"」をコピーして貼り付けたところ、ダブルクォータ文字( " )が間違っています。 linux double quota "に置き換えると、Parse Errorが消えます。 Re:.sdcardのガイド形式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 最初の段落に基づいて、このドキュメントは、これらの変数のいずれかをconf/local.confに追加する必要があると言っているようです。 しかし、私が追加すると、 IMAGE_ROOTFS_SIZE = "2097152" IMAGE_OVERHEAD_FACTOR = "1.0" 私のconf / local.confファイルに、bitbakeエラーが発生します。 エラー:/home/user/yocto/build/conf/local.conf:26のParseError:未解析の行:'IMAGE_ROOTFS_SIZE = "2097152"' Re:.sdcardのガイド形式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> これは「WIC」形式を優先して段階的に廃止されますか?rocko リポジトリが .sdcard をビルドしないデフォルトではファイル。 WICファイル形式の同様の説明とその使用方法があるかどうか、どなたかご存知ですか? Re:.sdcardのガイド形式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> あなたの解決策を共有していただけますか?感謝 Re:.sdcardのガイド形式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 製造ツールのスクリプトを変更すると、製造ツールでも複数のパーティションを作成できることがわかりました。ドキュメントは、製造ツールのダウンロードに含まれています。私は *.sdcard イメージを使用してデバイス上の eMMC をプログラムする予定でしたが、いずれにせよ、そのために製造ツールを使用する必要がありました。製造ツールのデフォルト設定では* .sdcardイメージさえ使用されていないため、この特定の問題を今は解決する必要はないと思います。 Re:.sdcardのガイド形式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> JTIの私も同じ疑問を持っています。私も全く同じことをやろうとしています。 Re:.sdcardのガイド形式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは gusarambula、これはドキュメントに非常に重要で有用な情報が含まれています、次回はチュートリアルで私たちを説明できることを願っています、コマンド「dd」で i.MX SDに適用できるすべてのオプション。 頑張ってください Re:.sdcardのガイド形式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 貴重なご意見ありがとうございました! Bio_TICFSL、ようやくお話しすることができました。この文書についてコメントをいただけますか? Re:.sdcardのガイド形式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 非常に優れたドキュメント、特にパーティション容量の拡張に関するトピックはFAQのようです。 Re:.sdcardのガイド形式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> とても良いドキュメントです! Re:.sdcardのガイド形式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 素晴らしいドキュメントグスタボ。
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UDOOArduinoADKDemoV2.ino Workshop Files
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Toradex 宣布硬件合作伙伴计划 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 2016 年 1 月 27 日,瑞士霍尔夫:Toradex 很高兴宣布其新举措:硬件合作伙伴计划。该计划的目的是为 Toradex 客户提供与基于 ARM ®的系统模块(SOM)兼容的第三方硬件生态系统。目前,该计划包括载板、载板和显示器组合以及平板电脑。 Toradex 丰富的免费设计资源和服务合作伙伴网络使创建定制载板变得快速而简单。然而,在需要特别快的上市时间和较低的开发成本的情况下,现成的解决方案可能更可取。新的硬件合作伙伴计划补充了 Toradex 自己的定制单板计算机产品,并进一步扩展了可供客户使用的现成解决方案。 Toradex 首席执行官 Stephan Dubach 补充道:“Toradex 致力于提供完整的硬件和软件生态系统,以补充其基于 ARM 的强大模块系统。我们已经拥有一个成功的服务合作伙伴计划,其中包括可以帮助我们的客户提供软件和硬件服务的第三方公司。新的硬件合作伙伴计划将通过为我们的客户提供更多现成硬件的选择来补充我们现有的硬件生态系统,从而帮助他们快速进行项目开发。” 第三方硬件的完整列表可在https://www.toradex.com/support/partner-network/hardware上找到。 关于 Toradex: Toradex 是一家总部位于瑞士的公司,提供基于 ARM 的模块系统 (SOM) 和定制 SBC。引脚兼容的 SOM 由 NXP ® /Freescale i.MX 6 、 i.MX 7和Vybrid以及NVIDIA ® Tegra处理器提供支持,在价格、性能、功耗和 I/O 方面具有可扩展性。除了直接在线销售和长期产品供应外,Toradex 还在瑞士、美国、印度、巴西、中国和日本等地提供直接的本地优质支持和现货供应。 概述
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FTF-INS-F1117.pdf Many people involved in the electronics industry need a basic knowledge of semiconductor components in order to understand issues like manufacturing cycle time, semiconductor fab consolidation and failure analysis results. This session is geared towards a non-technical audience and gives a high-level overview of semiconductor devices and how they are made. The lecture begins with a brief overview of how semiconductor devices work. The bulk of the presentation describes the generic manufacturing flow for semiconductor devices with an emphasis on the complexity of the equipment/facilities used and the process time required. Many people involved in the electronics industry need a basic knowledge of semiconductor components in order to understand issues like manufacturing cycle time, semiconductor fab consolidation and failure analysis results. This session is geared towards a non-technical audience and gives a high-level overview of semiconductor devices and how they are made. The lecture begins with a brief overview of how semiconductor devices work. The bulk of the presentation describes the generic manufacturing flow for semiconductor devices with an emphasis on the complexity of the equipment/facilities used and the process time required.
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FTF-HCW-F1200.pdf In this session, attendees will learn what types of applications can be built on a wearable reference platform for the healthcare and fitness markets. Design challenges and requirements for creating your own designs using WaRP, a wearable reference platform (WaRP), with Kinetis MCUs, i.MX applications processors and Freescale sensors will be discussed. In this session, attendees will learn what types of applications can be built on a wearable reference platform for the healthcare and fitness markets. Design challenges and requirements for creating your own designs using WaRP, a wearable reference platform (WaRP), with Kinetis MCUs, i.MX applications processors and Freescale sensors will be discussed.
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KSDKの使用を開始する方法 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Kinetisソフトウェア開発キット(MCU用)からダウンロード |NXPの   方法: KSDK 2.0 をインストールする Kinetis SDK v2.0でのKinetis Design Studio v3.xの使用   Kinetis SDK 2.0 APIリファレンス・マニュアル: 概要   古いバージョンの KSDK、KDS の場合: Kinetis Design Studioビデオ、パート1:KDSとKinetis SDKのインストール Kinetis Design Studioビデオ、パート2:Freedom BoardへのOpenSDAファームウェアのインストール Kinetis Design Studioのビデオ、パート3:Kinetis Design Studioによるデバッグ Kinetis Design Studioビデオ、第4回:KDSでのProcessor Expertの使用   KDS Kinetis Design Studio V3.0.0へのKinetis SDKのインストール - ユーザーズ・ガイド   Kinetis MCU用ソフトウェア開発キットからダウンロードできるその他の資料|NXPの 全般
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TFC_2015_克拉约瓦大学_技术报告_MEM_团队.pdf <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 来自罗马尼亚克拉约瓦大学的 Freescale Cup EMEA 技术报告团队 MEM - 2015 年 EMEA 决赛入围者 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 来自罗马尼亚克拉约瓦大学的 Freescale Cup EMEA 技术报告团队 MEM - 2015 年 EMEA 决赛入围者
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FTF-IND-F1142_Robust Design with Kinetis E Series MCUs.pptx Kinetis E series MCUs target to applications where require high performance on EMC/ESD. With 5V power supply and robust IO design, Kinetis E series MCUs can help customer for a robust design. Here take a Microwave Oven demo as example, shares how to make a robust design with Kinetis E Series MCU, from hardware, software perspective. Kinetis E series MCUs target to applications where require high performance on EMC/ESD. With 5V power supply and robust IO design, Kinetis E series MCUs can help customer for a robust design. Here take a Microwave Oven demo as example, shares how to make a robust design with Kinetis E Series MCU, from hardware, software perspective.
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i.MX6 Pico-ITX SBC 上的多视频流应用 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 由于 i.MX6 增强了监控应用,iWave 开发了 该系统通过以太网将位于四个不同位置的四个i.MX6 Pico ITX SBC上的四个摄像头的视频流汇集在一起。第五个 Pico ITX 从以太网捕获视频流并显示在单个 HDMI 显示器上,如下面的框图所示。 该系统需要五块通过 LAN 连接的 i.MX6 Dual Pico-ITX 板。四块板各自连接着摄像头,用于捕捉视频、编码并将其作为 RTP 数据包进行流式传输。第五块板接收四路 RTP 数据包流并显示到 HDMI 中的四个插槽。使用的操作系统是Dora版本的Yocto。MIPI 或 CSI 摄像机可用于视频捕捉(使用 5MP MIPI 摄像机测试)。四个摄像头平均共享屏幕,每个摄像头的显示分辨率为854x480。 为了便于演示,我们每个摄像头使用一个 Pico-ITX,但对于实际场景并为了降低成本,每个 i.MX6 Pico-ITX SBC 可以连接到两个摄像头。每个配备 i.MX6 四核/双核的 pico-itx 可以同时从两个摄像头捕获视频。对于此场景,也需要遵循相同的流式传输程序,并使用适当的 IP 和端口号。 如需了解更多详情,请联系[email protected] 概述
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