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例MPC5775K CGM(クロック構成) GHS614 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** * 詳細説明: ※この例では、CGM(クロック生成モジュール)の設定方法を示しています *およびクロックですべての主要な周辺機器を供給します。システムで使用可能な最大周波数 * 265MHzです。 * ------------------------------------------------------------------------------ *テストHW:MPC57xxマザーボード+ MPC5775K_356DSミニモジュール、MPC5775K、 * Maskset:  0N76P *対象:internal_FLASH * Fsys:265 MHz PLL0 * ******************************************************************************** 改訂履歴: 1.0 2015年4月15日 b21190(VLNA Peter) 初期バージョン ******************************************************************************* <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** * 詳細説明: ※この例では、CGM(クロック生成モジュール)の設定方法を示しています *およびクロックですべての主要な周辺機器を供給します。システムで使用可能な最大周波数 * 265MHzです。 * ------------------------------------------------------------------------------ *テストHW:MPC57xxマザーボード+ MPC5775K_356DSミニモジュール、MPC5775K、 * Maskset:  0N76P *対象:internal_FLASH * Fsys:265 MHz PLL0 * ******************************************************************************** 改訂履歴: 1.0 2015年4月15日 b21190(VLNA Peter) 初期バージョン ******************************************************************************* 全般
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S32K344 RMII GMAC驱动程序问题 Hello, 我正在使用S32K344 MCU 并在RMII 模式下使用LAN8710A以太网 PHY。我的目标是将数据从 MCU 传输到 PC,但在此过程中遇到了问题。 设置和观察: 我可以通过 MDIO 访问 LAN8710A 寄存器。 我已验证STRAP 引脚已正确设置为 RMII 模式。 GMac_IP_Internal_Loopback示例代码成功运行。 当我在 GMac 驱动程序配置的EthCtrlConfigMac部分禁用MAC_CONFIG_LOOPBACK并尝试将数据发送到 PC 时,我没有收到任何信息。 当我在LAN8710A上启用远环回模式时,它会正确回显从 PC 发送的数据。 最初,禁用内部环回后,我发现 PC 上的数据已损坏。后来发现EMAC_MII_RMII_TX_CLK引脚悬空,没有连接到50MHz时钟信号。 即使 TX_CLK 处于浮动状态,我仍然能够接收损坏的数据。然而,在正确将 TX_CLK 连接到 50 MHz 后,我根本无法再接收任何数据。 一个不寻常的观察:当 TX_CLK 未连接时,我仍然可以接收某种形式的数据,尽管它已损坏。 例如,如果我发送了一个填充有0xFF 的数据包,那么我将只收到0xFF值。 如果我发送了一个填充有0xF0的数据包,我会收到0x30 和其他字节值的混合。 问题: 正确连接50 MHz TX_CLK后,什么原因导致传输失败? GMAC 驱动程序是否需要进行任何额外配置才能启用外部传输? 是否存在与S32K344 + LAN8710A RMII 模式相关的已知问题或勘误表可以解释这种行为? 当 TX_CLK 未连接时,我如何能够接收任何数据?尽管它已被损坏,但它似乎仍保留着与原始数据相关的模式。这种行为该如何解释? 任何见解或建议都将不胜感激。 非常感谢! 回复:S32K344 RMII 与 GMAC 驱动程序的问题 Hi Julián, 谢谢您的回复。我想分享我的发现,以防其他人遇到类似的问题。 经过进一步调试,我通过两个关键修改解决了该问题: 在调用 Siul2_Port_Ip_Init 之前,我应用了以下配置: IP_DCM_GPR->DCMRWF1 = (IP_DCM_GPR->DCMRWF1 & ~DCM_GPR_DCMRWF1_EMAC_CONF_SEL_MASK) | DCM_GPR_DCMRWF1_EMAC_CONF_SEL( 2U ); 在时钟配置中,我将 EMAC_TX_CLK 和 EMAC_RX_CLK 的分频器设置为 2,从而将它们的频率降低到 25 MHz。 应用这些更改后,数据传输开始正常工作。 作为参考,当 TX_CLK 未连接时观察到的数据损坏问题仍然是一个有趣的行为,但在正确设置参考时钟和配置寄存器后,系统现在可以按预期运行。 我希望这能帮助其他可能面临类似问题的人。 此致, 穆罕默德·法提赫 回复:S32K344 RMII 与 GMAC 驱动程序的问题 Hi @MehmetFatih, 由于 LAN8710A 是第三方设备,支持有限,因此没有S32K344 + LAN8710A勘误表或文档。 我不确定损坏的数据可能表明什么,因为传输是在没有时钟的情况下进行的,但是您是否能够使用示波器或逻辑分析仪分析信号以查看连接 50Mhz 后是否正确发送/接收帧? 为了配置发送和接收,还必须配置中断驱动程序,请参考此社区帖子:已解决:S32K344 Callbackfun 的 GMAC - NXP 社区。 您还可以分享参考时钟的连接吗? Best regards, Julián
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Teensy 3.x 和 Teensy-LC +“Prop Shield”声音和合成器开发板 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 视频链接:6084 说明: Teensy 3.1 和 Teensy-LC 是完整的基于 USB 的开发工具,分别采用运行频率为 72 和 48 MHz 的 Kinetis 32 位 Cortex-M4 K20 和 Cortex-M0+ KL26 设备。Teensy 3.1 配备 256KB 闪存和 64KB RAM。Teensy-LC 板配备 62KB 闪存和 8KB RAM。 价值主张 * 占用空间极小的开发工具 * 非常低成本的开发工具 * 他们能够实施许多不同的项目 * 开源 SDK Teensy 开发板具有非常高的扩展 Arduino 兼容性能水平和库,利用了 Kinetis 的功能,例如低功耗模式和内部 DMA。当制造商需要质量、性能和小尺寸时,他们会选择 LED(WS2811)和 16 位 44.1kHz 音频质量库。 特性 硬件规格 规格 Teensy LC Teensy 3.0 Teensy 3.1 & 3.2 单位 处理器 MKL26Z64VFT4 32位ARM Cortex-M0+ 48MHz MK20DX128 32位ARM Cortex-M4 48兆赫 MK20DX256 32位ARM Cortex-M4 72兆赫 闪存 62 128 256 kbytes RAM 内存 8 16 64 kbytes EEPROM 1/8 (emu) 2 2 kbytes I/O 46, 5 Volt 34, 3.3 Volt 34, 3.3V, 5V tol 模拟输入 8 14 21 PWM 9 10 12 UART、I2C、SPI 1,1,1 3,1,1 3,2,1 价格 $24.00 $19.00 $19.80 美元 软件支持 Teensy 3.2 和 3.1:新功能 https://www.pjrc.com/store/teensylc.html 推荐产品 产品 描述 Kinetis K 微控制器 Kinetis L 微控制器 相关资源 主题 类型 PJRC(Teensy官方网站) Web Page 移动设备
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i.MX Multimedia Explained: i.MX Applications Processors用のマルチメディアアプリケーションを効果的に作成する方法 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ライブデモを含む講義では、i.MX SoCのハードウェアマルチメディアアクセラレータの利点を活用して、i.MX アプリケーションプロセッサ用のマルチメディアアプリケーションを開発する方法を示します。 発表者:ダニエレ・ダラアクア 2015年5月12日、DwFイスタンブールにて発表 Session ID: EUF-DES-T1474 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ライブデモを含む講義では、i.MX SoCのハードウェアマルチメディアアクセラレータの利点を活用して、i.MX アプリケーションプロセッサ用のマルチメディアアプリケーションを開発する方法を示します。 発表者:ダニエレ・ダラアクア 2015年5月12日、DwFイスタンブールにて発表 Session ID: EUF-DES-T1474 i.MXアプリケーション・プロセッサ Re:i.MX マルチメディアの説明:効果的に i.MX アプリケーションプロセッサ用のマルチメディアアプリケーションを作成する方法 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 素晴らしいプレゼンテーション!非常に完成度が高い。 実践的なソースコードを共有していただけませんか? 私は特にsrc / hmi.cに興味がありますおよびmedia_server.c.
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i.MX6SoloXの非対称コア間通信 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このチュートリアルでは、Linux ディストリビューションと pingpong MQX アプリケーションをコンパイルして、i.MX 6SoloX ベースのスマート デバイス用 SABRE ボード上の ARM Cortex-A9 コアと ARM Cortex-M4 コア間の通信をテストする方法について説明します。 初期設定 すべての手順はUbuntu 14.04 64ビットマシンで実行されましたが、他のディストリビューションでも最小限の変更またはまったく変更せずに動作するはずです。 最初のステップは、必要なツールとアプリケーションをホストにインストールすることです。 $ sudo apt-get install gawk wget git-core diffstat 解凍 texinfo \ gcc-multilib build-essential chrpath socat libsdl1.2-devxtermピココム また、Freescale の BSP のダウンロードに使用するリポジトリ ツールもインストールする必要があります。 $ mkdir ~/bin $ curl http://commondatastorage.googleapis.com/git-repo-downloads/repo > ~/bin/repo $ chmod a+x ~/bin/repo $ export PATH=${PATH}:~/bin 必要なすべてのソフトウェアとアプリケーションのダウンロードとコンパイルに使用されるディレクトリ名を格納する環境変数を作成します (現在のターミナルを閉じたり、新しいターミナルを開いたりする場合は、この変数を再定義することを忘れないでください)。 $ export IMX6SOLOX=~/imx6solox $ mkdir -p $IMX6SOLOX LINUXディストリビューション フリースケールのBSPソース・コードをダウンロードします。 $ cd $IMX6SOLOX $ mkdir -p fsl-release-bsp & cd fsl-release-bsp $ repo init -u git://git.freescale.com/imx/fsl-arm-yocto-bsp.git -b imx-3.10.53-1.1.0_ga $ repo sync そして、SABREボードの最小限のイメージをコンパイルします。 $ MACHINE=imx6sxsabresd ソース fsl-setup-release.sh -b build $ bitbake core-image-minimal コンパイル後、SDカードイメージが利用可能になるはずです。それをSDカードに書き込みます(以下のコマンドでデバイス名/dev/sdXを変更することを忘れないでください)。 $ cd tmp/deploy/images/imx6sxsabresd/ $ sudo dd if=core-image-minimal-imx6sxsabresd.sdcard of=/dev/sdX bs=1M && sync イメージをテストするには、USBケーブルを使用してボードをホストマシンに接続する必要があります。2 つの TTY ポートが作成されます。最初のアプリケーションでお気に入りのターミナルアプリケーション(minicom、putty、screen、picocom)を開き、Linuxの起動プロセスを確認します。rootユーザーでログインできるはずです。 ファームウェアMQX 最新のMQXソース・コードは、フリースケールのWebサイト( http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MQX#)からダウンロードできます。私は4.1.0を使用しましたバージョンをテストに含めます。Linux版(*.gz)のダウンロードもお忘れなく。 ディレクトリを作成し、ソースコードを解凍します。 $ cd $IMX6SOLOX $ mkdir -p mqx && cd mqx $ tar xfv ~/ダウンロード/フリースケール\ MQX\ RTOS\ 4.1.0\for\ i.MX\ 6SoloX\ Linux\ Base.gz $ ls ビルド コンフィグ ドキュメント MCC MQXツール MQXアプリケーションをコンパイルするために必要なツールチェーンをダウンロードしてインストールします。 $ cd $IMX6SOLOX $ mkdir -p ツールチェーン && cd ツールチェーン $ wget https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/4.8/4.8-2014-q1-update/+download/gcc-arm-none-eabi-4_8-2014q1-20140314-linux.tar.bz2 $ tar xfv gcc-arm-none-eabi-4_8-2014q1-20140314-linux.tar.bz2 && rm gcc-arm-none-eabi-4_8-2014q1-20140314-linux.tar.bz2 次に、MQXおよび関連ライブラリをコンパイルします。 $ cd $IMX 6SOLOX/mqx/build/imx6sx_sdb_m4/make $ export TOOLCHAIN_ROOTDIR=$IMX 6SOLOX/toolchain/gcc-arm-none-eabi-4_8-2014q1 $./build_gcc_arm.sh そして、ピンポンアプリケーションをコンパイルします。 $ cd $IMX 6SOLOX/mqx/mcc/examples/pingpong/build/make/pingpong_example_imx6sx_sdb_m4 $./build_gcc_arm.sh ELF アプリケーションをバイナリ形式に変換します。 $ arm-none-eabi-objcopy -O バイナリ gcc_arm/extflash_release/pingpong_example_imx6sx_sdb_m4.elf m4_qspi.bin U-Boot ブートローダーは、SDCARD から MQX ファームウェアを読み取り、NOR フラッシュを書き込み、Cortex-M4 でアプリケーションを起動する役割を担います。 m4_qspi.bin ファイルを最初の sdcard パーティションに保存し、U-Boot のプロンプトにアクセスします。 次のコマンドを実行して、ファームウェア イメージを NOR フラッシュに書き込みます。 > run update_m4_from_sd また、U-Boot 環境変数を設定して、起動時にアプリケーションが自動的に起動するようにします。 > setenv fdt_file imx6sx-sdb-m4.dtb > setenv mmcargs "${mmcargs} uart_from_osc" > setenv bootcmd "m4bootを実行します。${bootcmd}" > saveenv 2番目のTTYで別のターミナルアプリケーションを開いて、MQXコンソールにアクセスできるようにします e ボードを再起動します。以下のメッセージが表示されます。 MCC PINGPONGの例***** お待ちください: 1) A9ピアの準備ができました 次に、「S」を押してデモを開始します ******************************** 「S」を押してデモを開始します。 Linuxの起動プロセスが終了するのを待ち、「S」を押してデモアプリケーションを起動します。 Linuxターミナルで、pingpongアプリケーションとの通信を開始します。 # エコー 1 > /sys/devices/soc0/soc.1/2200000.aips-bus/mcctest.17/pingpong_en& 両方の端末で送受信されたメッセージのログが表示されます。 ご不明な点がございましたらお知らせください。 よろしくお願いいたします。 Sergio Prado [email protected] http://e-labworks.com Re: i.MX6SoloXの非対称コア間の通信 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> RPMSGはメッサギンユニット(MU)を使用しますか?それとも、RPMSG なしで MU を使用することは可能ですか? Re: i.MX6SoloXの非対称コア間の通信 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Sergio, ブートコマンドの変更に取り組んでいたのですが、どういうわけか台無しになってしまいました。 ブート変数がリセットされました、今はLinuxがA9で実行されていません、私はIMx6solo SabreボードのM4でMQXしか実行していません LinuxをA9で実行できるようにするためのBootコマンド変数は何ですか。 これはM4を有効にするためです setenv bootcmd "m4bootを実行します。${bootcmd}" A9の変数は何ですか? Re: i.MX6SoloXの非対称コア間の通信 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 私はこれをしましたが、うまくいきません。 それは許可 に関連するもの でなければなりません 。 Re: i.MX6SoloXの非対称コア間の通信 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 1)community.freescale.com アカウントでログインします 2)URLに移動します Re: i.MX6SoloXの非対称コア間の通信 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> それはうまくいきません。このリンクは私の アカウント。 Re: i.MX6SoloXの非対称コア間の通信 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> https://nxp.flexnetoperations.com/control/frse/product?child_plneID=683961&cert_num=240411567&ver=ARC 試してみる Re: i.MX6SoloXの非対称コア間の通信 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 何か解決策はありますか? Re: i.MX6SoloXの非対称コア間の通信 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Sergio, i.MX 6SoloX v4.1.0 用の MQX RTOS をダウンロードしようとしています提案どおりですが、利用できません。 ブルーノが提案したリンクも試してみると、次のメッセージが表示されます。 ---- エラーメッセージ アイテムが見つからなかったか、このアイテムをダウンロードする権限がありません。 カスタマーサポートをご利用の場合は、問題の説明を入力して「送信」ボタンを押してください。 ---- 何か提案はありますか? ありがとうございます Re: i.MX6SoloXの非対称コア間の通信 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> M4が起動している間はuart2周辺機器が欲しいのですが、 imx6sx-sdb-m4.dts では「無効」になっています。有効にしようとすると、カーネルパニックが発生します。 共有周辺機器を有効にできないのはなぜですか? Re: i.MX6SoloXの非対称コア間の通信 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 解決しました!正しいdts imx6sx-sdb-m4.dtsを追加しました Re: i.MX6SoloXの非対称コア間の通信 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、DDR RAMでピンポンテストを実行する必要があります。 ドキュメントAN5127に記載されている「i.MX 6SoloXのさまざまなRAMメモリでMQX RTOSを実行する方法」に正確に従いましたが、カーネルを実行するとカーネルパニックエラーが発生しました。 カーネルを起動中… 物理 CPU 0x0 での Linux の起動 Linuxバージョン3.10.53-1.1.0_ga + g496fbe0(mirko_ardinghi@engicam)(gcc version 4.8.2 (GCC) ) #5 SMP PREEMPT Wed Dec 9 10:03:09 CET 2015 CPU: ARMv7 プロセッサ [412fc09a] リビジョン 10 (ARMv7)、cr=10c53c7d CPU:PIPT / VIPT nonaliasing data cache、VIPT aliasing instruction cache マシン:Freescale i.MX6 SoloX(デバイスツリー)、モデル:Freescale i.MX6 SoloX SDBボード cma: CMA: ac000000 で 320 MiB を予約 メモリ ポリシー: ECC が無効、データ キャッシュ writealloc PERCPU:埋め込み8ページ/ CPU @ 81598000 s8960 r8192 d15616 u32768 ゾーン順に1つのゾーンリストを作成し、モビリティのグループ化をオンにしました。総ページ数:256032 カーネルコマンドライン: console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk3p2 rootwait rw PID ハッシュ テーブル エントリ: 4096 (順序: 2、16384 バイト) Dentry キャッシュ ハッシュ テーブル エントリ: 131072 (順序: 7、524288 バイト) inode-cache ハッシュ テーブル エントリ: 65536 (順序: 6、262144 バイト) メモリ:1008MB = 合計1008MB メモリ:680872k / 680872k利用可能、351320k予約済み、0K高メモリ 仮想カーネルメモリのレイアウト: ベクター : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)     vmalloc : 0xbf800000 - 0xff000000   (1016 MB) lowmem : 0x80000000 - 0xbf000000 (1008 MB)     pkmap   : 0x7fe00000 - 0x80000000   (   2 MB) モジュール : 0x7f000000 - 0x7fe00000 ( 14 MB) 。テキスト: 0x80008000 - 0x80c71754 (12710 kB) .init: 0x80c72000 - 0x80cbe300 ( 305 kB) 。データ: 0x80cc0000 - 0x80d178c0 ( 351 kB) .bssの: 0x80d178c0 - 0x80d809ac ( 421 kB) SLUB: HWalign=64、Order=0-3、MinObjects=0、CPUs=1、Nodes=1 プリエンプティブな階層型 RCU の実装。 CPU を NR_CPUS=4 から nr_cpu_ids=1 に制限する RCU。 NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16 L310 キャッシュ コントローラーが有効 l2x0: 16 通り、CACHE_ID 0x410000c8、AUX_CTRL 0x32030000、キャッシュ サイズ: 262144 B CLK: 共有 CLK ノードが最大数を超えています。 clk: fsl,shared-mem-addr が見つかりません! clk: fsl,shared-mem-size が見つかりません! sched_clock:3000kHzで32ビット、解像度333ns、1431655msごとにラップ コンソール:カラーダミーデバイス80x30 遅延ループをキャリブレーションしています...1581.05 BogoMIPS(lpj = 7905280) pid_max: デフォルト: 32768 最小: 301 マウント・キャッシュ・ハッシュ・テーブル・エントリー数: 512 CPU:書き込みバッファのコヒーレンシのテスト:OK CPU0: スレッド -1、CPU 0、ソケット 0、mpidr 80000000 0x80685698 の静的 ID マップの設定 - 0x806856f0 1つのCPUを育てました SMP:合計1つのプロセッサがアクティブになりました(1581.05 BogoMIPS)。 CPU: すべての CPU が SVC モードで起動しました。 devtmpfs: 初期化済み PinCtrl Core: 初期化された PinCtrl サブシステム レギュレーターダミー:パラメータなし NET: 登録プロトコル ファミリ 16 DMA: 原子コヒーレント割り当て用に事前に割り当てられた 256 KiB プール WDOG1をリセットソースとして使用 syscon 20c8000.anatop:regmap [mem 0x020c8000-0x020c8fff] 登録済み vdd1p1: 800<--> vdd3p0: 2800<--> vdd2p5: 2100<--> CPU:725 <--> 1450 mV vddpcie: 725 <--> 1450 mV vddsoc: 725 <--> 1450 mV syscon 20e4000.iomuxc-gpr: regmap [mem 0x020e4000-0x020e7fff] registered syscon 21bc000.ocotp-ctrl:regmap [mem 0x021bc000-0x021bffff] 登録 syscon 21ac000.romcp:regmap [mem 0x021ac000-0x021affff] 登録 syscon 2294000.mu:regmap [mem 0x02294000-0x02297fff] 登録 hw-breakpoint: 5 (+1 予約済み) のブレークポイントと 1 つのウォッチポイント レジスタが見つかりました。 hw-breakpoint: ウォッチポイントの最大サイズは 4 バイトです。 imx6sx-pinctrl 20e0000.iomuxc:初期化されたIMX pinctrlドライバ BIO:0にスラブ を作成します MXS-DMA 1804000.dma-apbh:初期化 VCC_SD3:3000mV vref-3v3: 3300 mV PSU-5V0:5000mV usb_otg1_vbus: 5000 mV usb_otg2_vbus: 5000 mV I2C-Core:従来のサスペンド方式を使用するドライバー[MAX17135] I2C-Core:従来のレジューム方式を使用するドライバー [MAX17135] SCSI サブシステムが初期化されました usbcore: 新しいインターフェースドライバー usbfs を登録 usbcore:新しいインターフェースドライバーハブを登録 usbcore: 新しいデバイスドライバー USB を登録 i2c i2c-0: IMX I2C アダプタ登録済み i2c i2c-1: IMX I2Cアダプタ登録 i2c i2c-2: IMX I2C アダプタ登録済み i2c i2c-3: IMX I2Cアダプタ登録済み Linuxビデオキャプチャインターフェース:v2.00 pps_core:LinuxPPS API ver.1登録 pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <[email protected]> PTPクロックサポートが登録されています MIPI CSI2 ドライバー・モジュールがロードされました Advanced Linux Sound Architectureドライバが初期化されました。 Bluetooth:コアバージョン2.16 NET: 登録プロトコル ファミリ 31 Bluetooth:HCIデバイスと接続マネージャーが初期化されました Bluetooth:HCIソケットレイヤーが初期化されました Bluetooth:L2CAPソケットレイヤーが初期化されました Bluetooth:SCOソケットレイヤーが初期化されました cfg80211: CRDA を呼び出して世界の規制ドメインを更新しています ディスプレイレギュレータ:パラメータなし pureg-dummy: パラメータなし クロックソースmxc_timer1への切り替え NET: 登録プロトコル ファミリ 2 TCP 確立ハッシュ テーブル エントリ: 8192 (順序: 4、65536 バイト) TCPバインドハッシュテーブルエントリ:8192(順序:4、65536バイト) TCP:ハッシュテーブルが設定されています(8192 バインド 8192 が確立されています) TCP: reno が登録されています UDP ハッシュ テーブル エントリ: 512 (順序: 2、16384 バイト) UDP-Lite ハッシュ テーブル エントリ: 512 (順序: 2、16384 バイト) NET: 登録プロトコル ファミリ 1 RPC: 登録された名前の UNIX ソケット転送モジュール。 RPC: 登録済みの UDP トランスポート モジュール。 RPC: 登録済みの tcp トランスポートモジュール。 RPC: 登録された tcp NFSv4.1 バックチャネル トランスポート モジュール。 hw perfevents: ARMv7 Cortex-A9 PMU ドライバーで有効、7 つのカウンターが利用可能 バス周波数ドライバモジュールがロードされました Futex ハッシュテーブルエントリ: 256 (順序: 2, 16384 バイト) VFS: Disk quotas dquot_6.5.2 Dquot-cache ハッシュ テーブル エントリ: 1024 (順序 0、4096 バイト) NFS:id_resolverキータイプの登録 キーの種類 id_resolver 登録されています キーの種類 id_legacy 登録されています JFFS2: バージョン 2.2.(NAND) © 2001-2006 レッドハット株式会社 fuse init (API バージョン 7.22) msgmni は 1969 に設定されています IOスケジューラNOOPが登録されました IOスケジューラの締切日登録 IOスケジューラCFQ登録済み(デフォルト) MIPI DSI ドライバー モジュールが読み込まれました MXSFB 2224000.lcdif:登録済みのMXCディスプレイドライバーLDB コンソール:カラーフレームバッファデバイス128x48への切り替え MXSFB 2224000.lcdif:初期化 imx-sdma 20ec000.sdma:IRAM が割り当てられていない、外部 MEM を使用 imx-sdma 20ec000.sdma:イベントを再マッピングする必要はありません imx-sdma 20ec000.sdma:初期化 imx-sdma 20ec000.sdma:ロードされたファームウェア1.1 pfuze100-regulator 0-0008:不正なID:10 pfuze100-regulator 0-0008:認識できないpfuzeチップID! シリアル:IMXドライバー 2020000.serial: MMIO 0x2020000 (irq = 58) の ttymxc0 は IMX です。 コンソール [ttymxc0] 有効 21e8000.serial: MMIO 0x21e8000 (irq = 59) の ttymxc1 は IMX です。 21f4000.serial: MMIO 0x21f4000 (irq = 62) の ttymxc4 は IMX です。 シリアル: Freescale lpuart ドライバ IMX SEMA4ドライバが登録されています。 [DRMの]初期化されたdrm 1.1.020060810 [DRMの]マイナー 0 で vivante 1.0.0 20120216 を初期化しました BRD:ロードされたモジュール loop: モジュールがロードされました FSL-Quadspi 21E4000.QSPIです。S25FL128Sが見つかり、N25Q256Aが予想 fsl-quadspi 21e4000.qspi: s25fl128s (16384 Kbytes) FSL-Quadspi 21E4000.QSPIです。S25FL128Sが見つかり、N25Q256Aが予想 fsl-quadspi 21e4000.qspi: s25fl128s (16384 Kbytes) fsl-quadspi 21e4000.qspi: QuadSPI SPI NOR flash driver CANデバイスドライバインターフェース Flexcan 2090000.can:デバイスが登録されました (reg_base=BF9C0000, IRQ=142) FlexCan 2094000.can:デバイスが登録されました (reg_base=BF9C8000, IRQ=143) libphy: fec_enet_mii_bus: プローブ済み fec 2188000.ethernet eth0:登録済みのPHCデバイス0 fec 21b4000.ethernet eth1:登録済みのPHCデバイス1 ehci_hcd: USB 2.0 「拡張」ホストコントローラー (EHCI) ドライバー usbcore:新しいインターフェースドライバーのusb-storageを登録 ci_hdrc ci_hdrc.1:EHCI ホスト コントローラー ci_hdrc ci_hdrc.1:新しいUSBバスが登録され、バス番号1が割り当てられています ci_hdrc ci_hdrc.1:USB 2.0 開始、EHCI 1.00 ハブ 1-0:1.0:USBハブが見つかりました ハブ 1-0:1.0: 1 ポートが検出されました mousedev: PS/2 マウスデバイス (全マウス共通) 入力: 20CC000.SNVS-pwrkey/devices/soc0/soc.1/2000000.aips-bus/20cc000.snvs-pwrkey/input/input0 として snvs_pwrkey 20cc000.snvs-pwrkey:i.MX SNVS PowerKey プローブ egalax_ts 1-0004:ファームウェアバージョンの読み取りに失敗しました egalax_ts: 1-0004 のプローブがエラー -5 で失敗しました 入力:ISL29023光センサーを/devices/virtual/input/input1として ISL29023 2-0044: ドライバ バージョン 1.0 が有効 I2C-Core: ドライバー [ISL29023] が従来のサスペンド方式を使用 I2C-Core:従来のレジューム方法を使用するドライバー[ISL29023] snvs_rtc 20CC034.snvs-rtc-lp:RTCコア:登録20CC034.SNVS-RTC-LPRTC0として i2c /dev entries ドライバー PXP-V4L2 pxp_v4l2_out.19:初期化 mag3110 2-000e: check mag3110 chip ID 入力:mag3110 as /devices/virtual/input/input2 MAG3110 2-000E:MAG3110をプローブ I2C-Core: 従来のサスペンド方式を使用するドライバー [MAG3110] I2C-Core:従来のレジューム方式を使用するドライバー[MAG3110] 入力: MMA845x as /devices/virtual/input/input3 IMX2-WDT 20BC000.wdog:IMX2+ ウォッチドッグタイマーが有効になりました。タイムアウト=60秒 (nowayout=0) Bluetooth:HCI UARTドライバーver 2.2 Bluetooth:HCI H4プロトコルが初期化されました Bluetooth:HCI BCSPプロトコルが初期化されました Bluetooth: HCIATH3K プロトコルが初期化されました usbcore: 新規インターフェースドライバ BCM203x を登録 usbcore: 新しいインターフェースドライバー btusb を登録 Bluetooth:汎用Bluetooth SDIOドライバーver 0.1 usbcore: 新しいインターフェースドライバー ath3k を登録 cpuidle:ガバナーラダーの使用 cpuidle: ガバナーメニューの使用 sdhci: セキュア・デジタル・ホスト・コントローラー・インターフェース・ドライバー sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman (英語) sdhci-pltfm: SDHCI プラットフォームと OF ドライバーヘルパー MMC1 : VQMMC レギュレータが見つかりません MMC1: VMMCレギュレーターが見つかりません mmc1: 2194000.usdhc の SDHCI コントローラー [2194000.usdhc]ADMAの使用 MMC2 : VQMMC レギュレータが見つかりません mmc2:2198000.usdhcのSDHCIコントローラー[2198000.usdhc]ADMAの使用 sdhci-esdhc-imx 219c000.usdhc:超高速状態を取得できなかった、通常モードで動作する MMC3 : VQMMC レギュレータが見つかりません MMC3: VMMC レギュレーターが見つかりません mmc3:219c000.usdhcのSDHCIコントローラー[219c000.usdhc]ADMAの使用 Galcore:clk_get 2Dコアクロックが失敗しました。2D / VGを無効にしてください! Galcoreバージョン5.0.11.25762 mmc3: アドレス E624 の新しい高速 SDHC カード mmcblk3: mmc3:e624 SU04G 3.69 GiB MMCBLK3: P1 P2 mxc_asrc 2034000.asrc:登録mxc_asrc caam 2100000.caam:インスタンス化された RNG4 SH0 caam 2100000.caam:インスタンス化された RNG4 SH1 caam 2100000.caam:デバイス ID = 0x0a160100 (時代 4) caam 2100000.caam:ジョブリング= 2、気= 0 /proc/cryptoに登録されているCAAMアルゴリズム caam_jr 2101000.jr0:RNG-CAAMの登録 プラットフォームcaam_sm:blkkey_ex:8つのキーストアユニットが利用可能 プラットフォームcaam_sm:64ビットクリアキー: プラットフォームcaam_sm:[0000] 00 01 02 03 04 0f 06 07 プラットフォームcaam_sm:64ビットブラックキー: platform caam_sm: [0000] 62 7e 92 e2 e9 0b 51 cb プラットフォームcaam_sm: [0008] CA 31 C2 0D 8C 6B B1 79 プラットフォームcaam_sm:128ビットクリアキー: プラットフォームcaam_sm:[0000] 00 01 02 03 04 0f 06 07 ホームcaam_sm: [0008] 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F プラットフォーム caam_sm: 128 ビット ブラック キー: プラットフォームcaam_sm: [0000] 12 F6 14 FF FE D3 2A プラットフォームcaam_sm: [0008] 0c 95 87 2b 77 2c 27 81 プラットフォームcaam_sm:192ビットクリアキー: プラットフォームcaam_sm:[0000] 00 01 02 03 04 0f 06 07 ホームcaam_sm: [0008] 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F caam_sm番のりば: [0016] 10 11 12 13 14 15 16 17 プラットフォームcaam_sm:192ビットブラックキー: caam_sm番のりば: [0000] 43 21 C3 21 03 42 46 94 プラットフォームcaam_sm:[0008] ED 00 DB 9F B0 C5 15 47 プラットフォームcaam_sm: [0016] B6 86 A4 D1 87 F4 84 F1 platform caam_sm: [0024] 30 24 3e 2e 19 ee 0b 62 プラットフォームcaam_sm:256ビットクリアキー: プラットフォームcaam_sm:[0000] 00 01 02 03 04 0f 06 07 ホームcaam_sm: [0008] 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F caam_sm番のりば: [0016] 10 11 12 13 14 15 16 17 caam_sm番のりば: [0024] 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F プラットフォーム caam_sm: 256 ビット ブラック キー: caam_sm番のりば: [0000] 6E 2D 47 C6 02 C0 C4 34 プラットフォームcaam_sm:[0008] D6 0F 6F B8 2D 1A 3E DF プラットフォームcaam_sm: [0016] C9 51 6B BB 5A 1C 32 31 platform caam_sm: [0024] 6e dc c9 86 5e c6 3e 7c プラットフォーム caam_sm: 64 ビットの未書き込み BLOB: caam_sm番のりば: [0000] 00 00 00 00 00 00 caam_sm番のりば: [0008] 00 00 00 00 00 00 caam_sm番ホーム: [0016] 00 00 00 00 00 00 caam_sm番のりば: [0024] 00 00 00 00 00 00 00 caam_sm番のりば: [0032] 00 00 00 00 00 00 プラットフォームcaam_sm:[0040] 00 00 00 00 00 00 ホームcaam_sm: [0048] 00 00 00 00 00 00 00 caam_sm番のりば: [0056] 00 00 00 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[0056] 00 00 00 00 00 00 caam_sm番のりば: [0064] 00 00 00 00 00 00 caam_sm番のりば: [0072] 00 00 00 00 00 00 プラットフォームcaam_sm:[0080] 00 00 00 00 00 00 00 caam_sm番のりば: [0088] 00 00 00 00 00 00 プラットフォーム caam_sm: 256 ビットの未書き込み BLOB: caam_sm番のりば: [0000] 00 00 00 00 00 00 caam_sm番のりば: [0008] 00 00 00 00 00 00 caam_sm番ホーム: [0016] 00 00 00 00 00 00 caam_sm番のりば: [0024] 00 00 00 00 00 00 00 caam_sm番のりば: [0032] 00 00 00 00 00 00 プラットフォームcaam_sm:[0040] 00 00 00 00 00 00 ホームcaam_sm: [0048] 00 00 00 00 00 00 00 caam_sm番のりば: [0056] 00 00 00 00 00 00 caam_sm番のりば: [0064] 00 00 00 00 00 00 caam_sm番のりば: [0072] 00 00 00 00 00 00 プラットフォームcaam_sm:[0080] 00 00 00 00 00 00 00 caam_sm番のりば: [0088] 00 00 00 00 00 00 プラットフォーム caam_sm: BLOB の 64 ビット黒キー: プラットフォームcaam_sm:[0000] D4 50 41 CE C8 3B BF 65 caam_sm番のりば: [0008] 61 A2 35 10 61 56 48 1F プラットフォームcaam_sm:[0016] 24 6F 81 76 D4 D7 E8 67 platform caam_sm: [0024] ad 2e e6 b7 7c 15 ae 11 platform caam_sm: [0032] d4 ce 2b 9b ce 09 a5 2f プラットフォームcaam_sm: [0040] F8 A7 20 9C 5F 4D B8 CE caam_sm番のりば: [0048] B9 6E BB 7A 4D C8 4A 53 caam_sm番のりば: [0056] 00 00 00 00 00 00 caam_sm番のりば: [0064] 00 00 00 00 00 00 caam_sm番のりば: [0072] 00 00 00 00 00 00 プラットフォームcaam_sm:[0080] 00 00 00 00 00 00 00 caam_sm番のりば: [0088] 00 00 00 00 00 00 プラットフォーム caam_sm: BLOB 内の 128 ビット黒キー: caam_sm番のりば: [0000] 41 BA 5B 95 92 9C F7 01 プラットフォームcaam_sm: [0008] 06 3D 37 91 F7 4D D4 6D caam_sm番のりば: [0016] 54 58 B0 40 61 4A A8 71 caam_sm番のりば: [0024] 38 A4 3C 6A 60 AE 3D 2A caam_sm番のりば: [0032] 43 B7 12 FC 7E FB 24 18 caam_sm番のりば: [0040] 51 72 D2 Fa 6D Ed Fa B4 プラットフォームcaam_sm:[0048] 3C 2D 4C C5 0C 79 CB 0F caam_sm番のりば: [0056] 84 F5 31 E8 5B 08 B0 EE caam_sm番のりば: [0064] 00 00 00 00 00 00 caam_sm番のりば: [0072] 00 00 00 00 00 00 プラットフォームcaam_sm:[0080] 00 00 00 00 00 00 00 caam_sm番のりば: [0088] 00 00 00 00 00 00 プラットフォーム caam_sm: BLOB 内の 192 ビット黒キー: プラットフォームcaam_sm:[0000] CF AC AA B3 97 9D 0A CD プラットフォームcaam_sm:[0008] 5D D6 E8 8B 36 82 BE 74 caam_sm番のりば: [0016] F0 A6 98 41 AE 5F 66 25 プラットフォームcaam_sm:[0024] 35 BD 7A A2 C0 72 E3 11 プラットフォームcaam_sm: [0032] B2 10 D2 AD CC 7B C7 7C プラットフォームcaam_sm: [0040] 22 5E 9A 96 F5 3C B0 C8 ホームcaam_sm: [0048] 73 82 1b b3 f7 51 71 6b プラットフォームcaam_sm:[0056] 6D F0 BE F1 Fe 54 32 2F プラットフォームcaam_sm:[0064] 1c d0 83 9b 20 29 4d 98 caam_sm番のりば: [0072] 00 00 00 00 00 00 プラットフォームcaam_sm:[0080] 00 00 00 00 00 00 00 caam_sm番のりば: [0088] 00 00 00 00 00 00 プラットフォーム caam_sm: BLOB の 256 ビット黒キー: caam_sm番のりば: [0000] 76 63 86 09 37 85 BF 24 caam_sm番のりば: [0008] 71 66 49 1b 8e 59 eb 0e プラットフォームcaam_sm: [0016] C9 E3 3A 28 AA 83 4C 8B caam_sm番のりば: [0024] D6 A3 17 D8 2F 68 17 21 caam_sm番のりば: [0032] 2E B4 A7 93 8E 90 C7 90 プラットフォームcaam_sm:[0040] DC BC 3C A0 8F FD C5 B0 プラットフォームcaam_sm:[0048] 42 F4 A9 4C 5D F3 CF 39 プラットフォームcaam_sm: [0056] 2A CD D8 26 02 60 74 D2 プラットフォームcaam_sm: [0064] D6 E3 A0 0D 9C Fe 32 4A caam_sm番のりば: [0072] 11 A8 63 B5 6B 09 46 FB プラットフォームcaam_sm:[0080] 00 00 00 00 00 00 00 caam_sm番のりば: [0088] 00 00 00 00 00 00 プラットフォーム caam_sm: 復元された 64 ビットの黒キー: caam_sm番のりば: [0000] CF 8D FB 94 A7 2C 8F 57 caam_sm番のりば: [0008] 8C A5 40 6E B2 D2 99 FA プラットフォーム caam_sm: 復元された 128 ビットの黒キー: プラットフォームcaam_sm: [0000] 12 F6 14 FF FE D3 2A プラットフォームcaam_sm: [0008] 0c 95 87 2b 77 2c 27 81 プラットフォーム caam_sm: 復元された 192 ビットの黒キー: caam_sm番のりば: [0000] 43 21 C3 21 03 42 46 94 プラットフォームcaam_sm:[0008] ED 00 DB 9F B0 C5 15 47 caam_sm番のりば: [0016] EE F6 AE 69 75 17 0D FB プラットフォームcaam_sm: [0024] B9 Bf D4 1C E9 C1 B0 F8 プラットフォーム caam_sm: 復元された 256 ビットの黒キー: caam_sm番のりば: [0000] 6E 2D 47 C6 02 C0 C4 34 プラットフォームcaam_sm:[0008] D6 0F 6F B8 2D 1A 3E DF プラットフォームcaam_sm: [0016] C9 51 6B BB 5A 1C 32 31 platform caam_sm: [0024] 6e dc c9 86 5e c6 3e 7c snvs-secvio 20cc000.caam-snvs:Violation Handlers Armed - 非セキュア状態 usbcore: 新しいインターフェースドライバー usbhid を登録 usbhid: USB HID コアドライバー wm8962 3-001a: 供給 'DCVDD' を取得できませんでした: -517 wm8962 3-001a: 供給の要求に失敗しました: -517 I2c 3-001a: ドライバー wm8962 がプローブの延期を要求します IMX-WM8962 サウンド.27:コーデックプラットフォームデバイスが見つかりませんでした IMX-WM8962: Sound.27 のプローブがエラー -22 で失敗しました imx-spdif sound-spdif.28:  dit-hifi <-> 2004000.spdif mapping ok NET: 登録プロトコル ファミリ 26 TCP:キュービック登録済み NET: 登録プロトコル ファミリ 10 sit: IPv6 over IPv4 トンネリング ドライバー NET: 登録プロトコル ファミリ 17 CAN:コントローラーエリアネットワークコア(リビジョン 20120528 ABI 9) NET: 登録プロトコル ファミリ 29 CAN:RAWプロトコル(改訂版20120528) CAN: ブロードキャスト マネージャー プロトコル (改訂版 20120528 T) CAN: NetLink ゲートウェイ (改訂版 20130117) max_hops=1 Bluetooth:RFCOMM TTYレイヤーが初期化されました Bluetooth:RFCOMMソケットレイヤーが初期化されました Bluetooth:RFCOMMバージョン1.11 Bluetooth:BNEP(イーサネットエミュレーション)ver 1.3 Bluetooth:BNEPフィルター:プロトコルマルチキャスト Bluetooth:BNEPソケットレイヤーが初期化されました Bluetooth:HIDP(ヒューマンインターフェースエミュレーション)ver 1.2 Bluetooth:HIDPソケットレイヤーが初期化されました 8021q:802.1Q VLANサポートv1.8 キーの種類 dns_resolver 登録されています VFP サポート v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4 imx6-cpufreq imx6-cpufreq.0:規制当局の入手に失敗した imx6-cpufreq: imx6-cpufreq.0 のプローブエラー -2 で失敗しました 仮想アドレス00000018でカーネルNULLポインタ逆参照を処理できません pgd = 80004000 [00000018] *pgd=00000000 内部エラー: Oops: 805 [#1] PREEMPT SMP ARM リンクされているモジュール: CPU:0 PID:1通信:スワッパー/ 0汚染されていない3.10.53-1.1.0_ga + g496fbe0#5 task: a7068000 ti: a706a000 task.ti: a706a000 PCはimx_amp_power_init+0x8c/0xd8 LRは__arm_ioremap+0x18/0x1c pc : [<80c8a4e4>]    lr : [<80019128>]    psr: a0000113 SP : A706BEF8 IP : 00000000 FP : 00000000 R10:80Caff6C R9:80C8A458 R8:00000014 R7 : 00000001 R6 : 80D18838 R5 : 80D18838 R4 : 00000001 R3 : 00000000 R2 : 80D18838 R1 : 00000000 R0 : A700B180 フラグ: モード SVC_32 ISA ARM セグメント カーネルの FIQ 上の NzCv IRQ 制御:10c53c7d テーブル:8100404a DAC:00000015 プロセススワッパー/0 (pid: 1, stack limit = 0xa706a238) Stack: (0xa706bef8 to 0xa706c000) bee0:                                                       80cbb1b8 00000007 BF00: 80D178C0 80D178C0 80D178C0 80008704 00000103 80047E94 80Caff44 A706A010 bf20: 80b779d4 80c3c5e8 00000007 00000007 80047700 80047758 00000000 80cbb1b8 BF40:00000007 80D178C0 80D178C0 80C724DC 00000103 80Caff6C 80Caff64 80C72BE0 bf60: 00000007 00000007 80c724dc e08d7f63 a726bff8 20041010 a706bf9c 00000000 bf80: 80679540 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 80679548 bfa0: a706a000 00000000 80679540 8000e118 00000000 00000000 00000000 00000000 BFC0: 00000000 00000000 00000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 bfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000 e8d5debf f47dcf60 [<80c8a4e4>](imx_amp_power_init+0x8c/0xd8) from [<80008704>] (do_one_initcall+0x108/0x158) [<80008704>](do_one_initcall+0x108/0x158) from [<80c72be0>](kernel_init_freeable+0x138/0x1d8) 【<80c72be0>】(kernel_init_freeable+0x138/0x1d8) from [<80679548>] (kernel_init+0x8/0x158) [<80679548>](kernel_init+0x8/0x158) from [<8000e118>] (ret_from_fork+0x14/0x3c) Code: e0233498 e2844001 e0862102 e5920004 (e5c37018) ---[ トレース終了 399390648CBC89FE] --- カーネルパニック - 同期していません: init を強制終了しようとしました!exitcode=0x0000000b Re: i.MX6SoloXの非対称コア間の通信 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 親愛なるマンディックへ、 MQXダウンロードリストページで、次の名前のバージョンをダウンロードしてください。 i.MX 6SoloX用MQX RTOS v4.1.0リリースとパッチ Re: i.MX6SoloXの非対称コア間の通信 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Freescale MQX 4.2 を https://freescale.flexnetoperations.com/control/frse/download?agree=Accept&element=6321767 からダウンロード し、config フォルダと build フォルダにリストされているサポート対象デバイスは次のとおりです。 FRDMK22F120メートル FRDMK64F kwikstikk40x256 svf522revb_a5 svf522revb_m4 TWRK20D50メートル TWRK20D72M TWRK21D50メートル TWRK21F120メートル TWRK22F120メートル TWRK24F120メートル TWRK40D100メートル TWRK40x256 TWRK53N512 TWRK60D100メートル TWRK60F120メートル TWRK60N512 TWRK64F120メートル TWRK65F180メートル TWRK70F120メートル twrvf65gs10_a5 twrvf65gs10_m4 間違った場所を見ているのか、間違ったバージョンをダウンロードしたのか? Re: i.MX6SoloXの非対称コア間の通信 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Sergio, ご協力いただきありがとうございます。これはうまくいきました。 しかし、最初にgpartedを使用してSDカードを修理する必要がありました。 Re: i.MX6SoloXの非対称コア間の通信 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 問題は、デバイスの最初のパーティション (/dev/sdb1) ではなく、デバイスファイル (/dev/sdb) を使用する必要があることです。 もう一度やり直してください、ただし /dev/sdb を使用して、結果をお知らせください。 sudo dd if=core-image-minimal-imx6sxsabresd.sdcard of=/dev/sdb bs=1M && sync Re: i.MX6SoloXの非対称コア間の通信 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 最後の方で、Ctrl + Cを押して中止しました。 Re: i.MX6SoloXの非対称コア間の通信 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Sergio, 私はbs=1M をbs=4kに変更しましたが、うまくいきました! ボードが起動しました。ただし、次の行でスタックします。 U-Boot 2014.04 (2015年4月10日 - 12:24:57) CPU: Freescale i.MX6SX rev1.2 (792 MHz) CPU:温度40°C、キャリブレーションデータ:0x5a350769 Reset cause: POR ボード:MX6SX SABRE SDB I2C: 準備完了 DRAM: 1 GiB MMC:FSL_SDHC:0、FSL_SDHC:1、FSL_SDHC:2 警告 - 不正なCRC、デフォルトの環境を使用 ディスプレイ:Hannstar-XGA(1024x768) ビデオ: 1024x768x18 gis input --- No input 入力:シリアル 出力:シリアル Err:   serial PFUZE200を見つけました!deviceid 0x1、revid 0x21 mmc2は現在のデバイスです Net:   FEC0 通常のブート 自動起動を停止するには、任意のキーを押してください:0 mmc2は現在のデバイスです ** 認識できないファイルシステムの種類 ** ** 認識できないファイルシステムの種類 ** ネットから起動しています... FEC0 PHY 自動ネゴシエーションが完了するのを待っています.........タイムアウト! BOOTP放送1 BOOTP放送2 BOOTP放送3 BOOTP放送4 BOOTP放送5 再試行回数を超えました。再出発 FEC0 PHY 自動ネゴシエーションが完了するのを待っています.........タイムアウト! BOOTP放送1 BOOTP放送2 BOOTP放送3 BOOTP放送4 BOOTP放送5 再試行回数を超えました。再出発 FEC0 PHY 自動ネゴシエーションが完了するのを待っています.........タイムアウト! BOOTP放送1 BOOTP放送2 BOOTP放送3 BOOTP放送4 BOOTP放送5 再試行回数を超えました。再出発 FEC0 PHY 自動ネゴシエーションが完了するのを待っています.........タイムアウト! BOOTP放送1 BOOTP放送2 アボート FEC0 PHY 自動ネゴシエーションが完了するのを待っています...ユーザー割り込み! BOOTP放送1 アボート Bad Linux ARM zImage magic! => => => Re: i.MX6SoloXの非対称コア間の通信 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Sergio, 私はそれが速く書かれていることに気づきましたが、私は確信が持てませんでした。 コマンドは次のとおりです: sudo dd if=core-image-minimal-imx6sxsabresd.sdcard of=/dev/sdb1 bs=1M && sync USBポートにSDカードリーダー(USB SDカードリーダー)を使用しています。 ありがとうございます。 Re: i.MX6SoloXの非対称コア間の通信 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Javier, それは「真実であるために断食する」ように見えます...:) ddからの私の出力は次のとおりです。 $ sudo dd if=core-image-minimal-imx6sxsabresd.sdcard of=/dev/sde bs=1M && sync 80+0 レコード 80+0レコード出力 83886080バイト (84 MB) コピー、26,5725 秒、3,2 MB/秒 たぶん、正しいデバイスファイルに書き込んでいませんか?実行している完全なddコマンドを私に送ってもらえますか? Re: i.MX6SoloXの非対称コア間の通信 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Sergio, FSL(Sabre-SDBボードに付属のSDカード)のストックイメージをテストするのとまったく同じ方法でイメージをテストしています。 ddコマンドを実行すると、次のメッセージが表示されます。 80+0 レコード 80+0レコード出力 83886080 バイト (84 MB) コピー、0.155259 秒、540 MB/秒 ボードでブートしようとすると、PuTTYターミナルにアクティビティが表示されません。 感謝 ハビエル Re: i.MX6SoloXの非対称コア間の通信 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hello Javier, dd コマンドの前に SD カードをフォーマットする必要はありません。 ddコマンドの出力は何ですか?イメージはどのようにテストしていますか?USBケーブルを介してコンソールインターフェイスを使用していますか? Re: i.MX6SoloXの非対称コア間の通信 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> SergioPrado Sergio, イメージ (core-image-minimal-imx6sxsabresd.sdcard) から起動できません。 SDカードに問題はありますか?ddコマンドの前に最初にフォーマットする必要がありますか? Re: i.MX6SoloXの非対称コア間の通信 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> セルジオプラド、お疲れ様でした!どうもありがとうございました。
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S32K144W収集した電圧を温度に変換する方法 上記は、温度センサーに設定されたADCチャンネルです 上の図では、電圧はstm32温度式で温度に変換されていますが、技術マニュアルには記載されていないs32kマイクロコントローラの電圧から温度への変換式は何ですか? #s32K144 Re:s32k144w収集した電圧を温度に変換する方法 S32K144の内部温度センサーはサポートおよび保証されなくなりました。NDAの下で共有できるいくつかの内部メモがあります。とにかく、このセンサーは情報提供目的でのみ使用することをお勧めします。基本的な温度特性評価は、どなたでもご自身で行うことができます。 Re:s32k144w収集した電圧を温度に変換する方法 申し訳ありませんが、このドキュメントにアクセスできません Re:s32k144w収集した電圧を温度に変換する方法 Hi, 関連情報についてはS32K148、「必要な内部ADC温度チャネルの詳細 - NXPコミュニティ」を参照してください。 よろしくお願いいたします。 パベル
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i.MX6ULを使用したOpenWRTスレッドボーダールーター <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Demo このデモでは、i.MX6UL上で動作するOpenWRTベースのThread Borderルーターと、WiFi、イーサネット、NFCと組み合わせてThreadネットワークのルーティング、ファイアウォール、アウトオブバンドコミッショニングを構成および使用するためのさまざまなオプションを紹介します。OpenWRTは、住宅用ゲートウェイおよびルーター用に特別に設計された組み込みデバイス用のオープンソースLinuxディストリビューションです。KinetisのThreadプロトコルで拡張すると、LinuxベースのThread境界ルータを作成するための完璧なソリューションが実現します 64+スレッドノードで構成される大規模で高密度のメッシュネットワーク 各ノードはルーターに対応しており、ネットワークはどのノードがアクティブルーターになるかを動的に決定します 複数のアプリケーション機能が並行して実行されます。 デバイスのアドレス指定と識別 マルチキャストによる照明デモンストレーション 占有センシングのデモンストレーション ネットワーク管理Web GUIを備えた境界ルーター   特長: 汎用 CoAP フレームワークに基づくアプリケーション層通信 現在のZigBeeまたはOICフレームワークに合わせたCoAPメッセージング Kinetis KW2xDおよびKinetis KW41 ARM Cortex-M4/M0+マイクロコントローラは、大容量のオンボード・メモリ(最大512KBフラッシュ/128KBのRAM)を搭載し、共通のThread IPネットワーク・ファブリック上で複数のアプリケーションを実行できます。 1 i.MX6UL ARM Cortex-A7 with Kinetis KW2xD Linux Border Router(ネットワーク管理GUIとのインターフェースに使用) ノードの状態を監視するために使用されるネットワーク管理と相互運用可能なスレッド診断フレームワーク ノードは OTA 更新に対して有効になっています _____________________________________________________________________________________________ 注目のNXP製品: 製品 リンク i.MX 6UltraLite評価キット i.MX6Ultra Light 評価キット |NXPの  Kinetis® KW2xマイクロコントローラ向けFreedom開発プラットフォーム FRDM-KW24D512|Freedom開発プラットフォーム|キネティス |NXPの  _____________________________________________________________________________________________ 通信インフラストラクチャ 日時:i.MX6ULを使用したOpenWRTスレッドボーダールーター <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Edk, また、OpenWRTのソースコードを提供していただけると大変ありがたいです。登録したメールアドレスが [email protected] です   よろしくお願いいたします。 桟橋 日時:i.MX6ULを使用したOpenWRTスレッドボーダールーター <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Edk, OpenWRTのソースを提供していただければ幸いです。登録したメールアドレスが [email protected] です。 ありがとうございます。 アルヴィン・リム 日時:i.MX6ULを使用したOpenWRTスレッドボーダールーター <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hello edk, LPWAN(Thread/SigFox/LoRa)でIoTゲートウェイを開発しています。 事前認定スレッドスタックにすでにサインアップしており、登録した電子メールは [email protected] です。 OpenWRTのソースを提供していただけますか? 日時:i.MX6ULを使用したOpenWRTスレッドボーダールーター <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 時間を無駄にしないでください。私は彼らと話しましたが、NXPは、サポートに数千ドルを支払わない限り、何も提供しようとはしません。これは興味深いことですが、彼らはOpenWRTのようなオープンソースソフトウェアを利用しており、コミュニティには何も返していません。GPLv2ライセンスに基づくOpenWRTで、これがどうなるのか私にはわかりません。 OpenWRTのソースコードを入手した方がいらっしゃいましたら、お知らせください。私の電子メールはmlopez(at)egiaudio.com です。 日時:i.MX6ULを使用したOpenWRTスレッドボーダールーター <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Edk, 私はzigbee / zigwaveでIOTゲートウェイを開発しており、i.MX6UL上のOpenWRTに興味があります。 私はすでに事前認定スレッドスタックにサインアップしており、登録されたe-malは [email protected] です。 OpenWRTスレッドのソースコードを提供するのを手伝ってもらえますか? 日時:i.MX6ULを使用したOpenWRTスレッドボーダールーター <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi jim.lin‌ スタックを取得するためのリクエストに対する応答はありましたか?何か問題がある場合は、私に知らせてください。 よろしくお願いします。 拘束形態素 日時:i.MX6ULを使用したOpenWRTスレッドボーダールーター <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hello Edk, これはNXP i.MX FAE / CASであり、i.MX6ULのOpenWRTにも興味がありますが、ダウンロードするためのNXP内部リポジトリはありますか? PS:必要な場合に備えて、Threadスタックへのアクセスのリクエストを送信しました。 ジム。 日時:i.MX6ULを使用したOpenWRTスレッドボーダールーター <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi, Dhvanilと同じです。私はすでに 事前認定スレッドスタックにサインアップしており、OpenWrtのソースコードを取得したいと考えています。 私の登録メールアドレスはmlopez(at)です egiaudio.com よろしくお願いします。 ミゲル 日時:i.MX6ULを使用したOpenWRTスレッドボーダールーター <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi edk, 私の登録メールアドレスID: [email protected] - Dhvanil 日時:i.MX6ULを使用したOpenWRTスレッドボーダールーター <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちはダヴァニ・パテル、 すでにサインアップしたので、関連情報を送信できるように、メールアドレスを提供していただけませんか? ありがとうございます Edk 日時:i.MX6ULを使用したOpenWRTスレッドボーダールーター <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi edk, 私はすでに事前認定スレッドスタックにサインアップしています。しかし、Openwrt のソースコードはありません。 日時:i.MX6ULを使用したOpenWRTスレッドボーダールーター <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> はい、ただし、この時点でコードは Thread パッケージ内にあり、アクセスするには事前認定 Thread ネットワーク スタックへのアクセスをリクエストする必要があります。詳細については、次のリンクにアクセスしてください: www.nxp.com/thread 。 日時:i.MX6ULを使用したOpenWRTスレッドボーダールーター <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> はい、ただし、事前認定スレッドネットワークスタックにアクセスするには、リクエストを送信する必要があります。詳細については、次のリンクにアクセスしてください: www.nxp.com/thread 。 日時:i.MX6ULを使用したOpenWRTスレッドボーダールーター <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi, OpenWRTの画像にとても興味があります。i.MX6ULのopenWRTツリーのソースコードを入手することは可能ですか?(スレッドは必要ありません)。 または、少なくとも、ターゲットディレクトリ、DTS、ドライバー、およびパッチ。 i.mx6ulの評価キットはすでに持っています。 よろしくお願いいたします ミゲル 日時:i.MX6ULを使用したOpenWRTスレッドボーダールーター <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Cristian, ソースコードとイメージは開発者が利用できますか? - Dhvanil
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示例 MPC5746R FCCU 警报状态 GHS716 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** * 文件:main.c * 所有者:Peter Vlna * 版本:1.7 * 日期: 2017年10月10日 * 分类:一般商业信息 * 简介:示例包含以 PLL0 200MHz 作为系统时钟的启动 * 并演示了 FCCU 警报状态下触发的重置 * 计数器过期。 ******************************************************************************** * 测试硬件:MPC57xx * 掩模版:1N83M(切割2.0B) * 目标:internal_FLASH * Fsys: 200MHz PLL0 作为系统时钟 ******************************************************************************** 修订历史: 1.0 2015年10月19日 Peter Vlna 初始版本 1.1 2015 年 11 月 11 日 Peter Vlna 添加 PPL0 200MHz 作为系统时钟 1.2 2015 年 12 月 2 日 Peter Vlna 添加了 Flash 控制器初始化 1.3 2015 年 12 月 2 日 Peter Vlna 修复系统时钟初始化 1.4 2017 年 2 月 7 日 Peter Vlna SWT0 和 SWT1 在启动时被禁用 1.5 2017 年 5 月 31 日 Peter Vlna 修复了 AC6 (CLKOUT) 中的注释 1.6 2017 年 10 月 4 日 Peter Vlna 添加了 PIT + 中断 1.7 2017 年 10 月 5 日 Peter Vlna 使用 SMC 在警报状态下进行 FCCU EOUT 测试 ********************************************************************************************/ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** * 文件:main.c * 所有者:Peter Vlna * 版本:1.7 * 日期: 2017年10月10日 * 分类:一般商业信息 * 简介:示例包含以 PLL0 200MHz 作为系统时钟的启动 * 并演示了 FCCU 警报状态下触发的重置 * 计数器过期。 ******************************************************************************** * 测试硬件:MPC57xx * 掩模版:1N83M(切割2.0B) * 目标:internal_FLASH * Fsys: 200MHz PLL0 作为系统时钟 ******************************************************************************** 修订历史: 1.0 2015年10月19日 Peter Vlna 初始版本 1.1 2015 年 11 月 11 日 Peter Vlna 添加 PPL0 200MHz 作为系统时钟 1.2 2015 年 12 月 2 日 Peter Vlna 添加了 Flash 控制器初始化 1.3 2015 年 12 月 2 日 Peter Vlna 修复系统时钟初始化 1.4 2017 年 2 月 7 日 Peter Vlna SWT0 和 SWT1 在启动时被禁用 1.5 2017 年 5 月 31 日 Peter Vlna 修复了 AC6 (CLKOUT) 中的注释 1.6 2017 年 10 月 4 日 Peter Vlna 添加了 PIT + 中断 1.7 2017 年 10 月 5 日 Peter Vlna 使用 SMC 在警报状态下进行 FCCU EOUT 测试 ********************************************************************************************/ Re: Example MPC5746R FCCU Alarm State GHS716 FCCU EOUT 这个问题,您解决了吗,方便告知下关键点吗 回复:MPC5746R FCCU 警报状态 GHS716 示例 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Peter, 在此示例中,您使用功能多路复用(MSCR 寄存器)来配置 FCCU EOUT_0/1 引脚,如下所示。 SIUL2.MSCR0_255[112].R = 0x6|0x02000000; /* FCCU EOUT_0,ODC推挽*/ SIUL2.MSCR0_255[115].R = 0x6|0x02000000; /* FCCU EOUT_1,ODC推挽*/ 但是,建议通过 DCF 客户端进行此配置。-- 第 1.2.10 章 DCF_ERROR0_PAD_SELECT DCF 客户端,MPC5746R 参考手册附录,修订版 2,2016 年 10 月。此外,在附件(RM 中)“IO_Signal_Description 和 Input_Multiplexing_Tables”中,ERRORx 未列为多路复用功能,可通过 SIUL2_MSCR 寄存器将其分配给这些潜在的 ERROR OUT 引脚(如 PH[0])。 顺祝商祺! Yunan
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S32K発売! <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> S32Kマイクロコントローラフォーラムへようこそ。NXP開発者コミュニティから専門家のアドバイスを受けることができます。また、サポートチームもこれらのフォーラムを監視して、回答を提供し、フィードバックを受け付けています。   ディスカッションは誰でも読むことができますが、質問やコメントを投稿できるのは登録済みのNXPコミュニティメンバーのみです。質問をする前に、コミュニティを検索して、すでに解決策を提供している人がいるかどうかを確認してください。解決策が見つからない場合は、 コミュニティに質問してください。 S32K Web ページ S32K リファレンスマニュアル S32Kデータシート S32K アプリケーションノートおよびその他のドキュメント S32K評価ボード S32 Design Studio IDE https://community.nxp.com/docs/DOC-334170 
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DMA 設定 Hi, 私は s32k96 UC を使用しており、割り込みを使用して CH16 で dmaLogicChannel_Type_0 を構成しDMA_IP_HW_INST_1。 ISR時間を変更したい1つの画像を添付しましたが、ISR時間にどのパラメータが設定されているかがわかりません。 BR Omkar. 日時:DMA構成 Hi @Omkar9903  DMA ISRのタイミングは、パラメータを設定するだけでは制御できません。ただし、PIT を使用して、または送信バッファが空になったとき、または受信バッファがいっぱいになったときに、定期的な DMA トリガ イベントを生成できます。S32K39 および S32K37 リファレンス マニュアル、Rev. 3 のセクション 13.4.2.1 (定期的なトリガーによるソースの有効化) を参照してください。 お探しの実装について詳しく教えていただけますか? BR, VaneB
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评估 MYIR 基于 i.MX 6UL/6ULL 的 SOM 和 EVM <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 这 MYC-Y6ULX CPU模块由MYIR设计,是基于NXP的嵌入式控制板 i.MX 6UL / 6ULL ARM Cortex-A7处理器,能够运行 528MHz。MYD -Y6ULX 开发板基于MYC-Y6ULX CPU 模块构建,是您进行原型设计和参考设计的完整评估平台。与 MYIR 早期发布的 MYS-6ULX 开发板相比, MYC-Y6ULX CPU 模块更适合您的下一代嵌入式设计,从而加快产品上市速度并降低成本。典型应用包括工业控制、通信、人机界面、智能医疗、物联网 (IoT) 等。              MYD-Y6ULX 开发板附带必要的线缆配件,包括一个 12V/2A 电源适配器、一条 1.5 米长的网线、一条 Micro USB 线、一根 4G LTE 天线、一根 WiFi 天线和一个产品光盘。我注意到 MYD-6ULX 开发板有一个基于 USB 的 Mini PCI-e 接口,用于连接 4G 模块。米尔科技提供了 4G 天线,但 4G 模块仅作为选配。 MYC-Y6ULX CPU 模块尺寸仅为 37mm x 39mm,是MYD-Y6ULX 开发板的高度集成控制器板,安装在尺寸为 105mm x 140mm 的扩展板上,并通过接头和连接器扩展了丰富的外围设备,如串行端口、USB、以太网、CAN、Micro SD 卡、WiFi 模块、LCD、触摸屏、摄像头、音频以及用于可选的基于 USB 的 4G LTE 模块的 Mini PCIe 接口。 MYD-Y6ULX开发板的功能框图如下:    我们可以从下图中看到硬件外设和接口: 所有板载元件都放置在板的顶部,我们只能在板的底部看到一些通孔。 MYD-Y6ULX 板上有一个基于 Broadcom 43362 芯片组的 2.4G WiFi 模块。WiFi模块通过SDIO接口连接到电路板,并提供802.11b/g/n的全部功能。其天线采用板上预留的SMA天线接口。但请注意,如果MYC-Y6ULX CPU 模块使用 eMMC,则主板将不支持 WiFi,因为 eMMC 将与 WiFi 模块重用相同的 SDIO 接口。 在MYD-Y6ULX板上,有一个基于USB的Mini PCIe接口,用于4G LTE模块。MYIR 提供了在 MYD-Y6ULX 板上使用 Quectel EC20 LTE 模块的 Linux 驱动程序和示例。因此,如果 EC20 4G LTE 模块可以满足您的要求,您可以优先考虑它以节省开发时间。在Mini PCIe接口附近,有一个标准SIM卡接口。   Mini PCIe接口附近有一个CSI接口,一个扩展接头和一个Micro SD卡接口。虽然 i.MX 6UL/6ULL 处理器可以支持高达 24 位的并行摄像头接口,但是由于 MYD-Y6ULX 板上的外设丰富,许多信号被复用,因此 MYD-Y6ULX 上的 CSI 接口为 8 位并行摄像头接口。扩展接头最多可支持12个GPIO,以引出I2C、UART、SPI等。 MYD-Y6ULX 板上有两个 USB 主机端口、重置/电源/用户按钮和一个 3 针调试接头。i.MX 6UL/6ULL处理器有两个USB控制器,均可支持USB OTG功能。一块米尔MYD-Y6ULX开发板,其中一个USB通过Micro USB接口引出,可以支持OTG;另一个USB通过SMSC USB2514BI-AEZ USB Hub芯片扩展出4个USB Host,其中两个作为USB Host口使用,一个用于4G LTE模块,一个未使用。   MYD-Y6ULX 底板设计通过插孔由 DC 12V 供电,板载内部电源管理电路为电路板提供 5V、ISO 5V、3.8V、3.3V、1.8V、3V(RTC)电压。 选用TLV62130 DC/DC转换器部件,用于12V转5V、12V转3.8V的转换,最大支持3A输出电流。DC/DC转换器可以提高电源效率并降低电路板的功耗。部件 RT9018 用作 5V 至 3.3V 和 3.3V 至 1.8V 转换的 LDO 稳压器。LDO稳压器可以提供比DC/DC转换器更小的电源纹波。RTC 电池输入是可选输入。当系统掉电时,如果RTC不需要工作,则不需要提供此电源轨。  
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ADC ChannelType S32K3XXのADCにおけるチャネルサフィックスP、S、MA、Xの意味を知りたいです。マニュアルのどこに詳細な説明がありますか? Re:ADCチャネルタイプ こんにちは @Embedded_novice 、 このような接尾辞は、精度(P)、標準(S)、およびMAとXが外部チャネル用であることを意味し、 表338を参照してください。リファレンスマニュアルのADC構成 。 高精度チャネルと標準チャネルに関しては、主な違いは、静電容量/スイッチインピーダンスが異なることです( 表35を参照してください。SAR_ADC データシートの)。 また、技術的な理由が異なる理由もあります。ADCには多くのアナログ入力があり、一部のピンからアナログパスが長いため、各アナログ入力で複数のスイッチを使用する必要があります。高精度チャンネルでは、スイッチの数が限られているため、メイン測定に推奨されます。標準チャネルには、パス内により多くのスイッチがあります。 より参考にするには、次のコミュニティスレッドを確認してください。トピックの外部チャネルに関連する情報があります。 解決済み:S32K3 ADCの外部チャネルの使用 - NXP Community お役に立てば幸いです。 BR, IsaulO.
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带KSDK的UART示例 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 我为 UART KSDK 阻塞演示创建了简单的教程,它作为回声工作。 该演示与 KSDK 1.1 配合使用。并且是为KDS 2.0创建的。   因为如果使用此引脚可能会出现问题 由于这个原因,我们选择了 UART 3,它可以使用并路由到 PTC16、PTC17 Arduino 接头上的连接 在这种情况下使用 ALT3 功能(PTC16,PTC17)   终端的最终输出 FRDM-K64F和USB转串行转换器之间的物理连接 解压后的文件夹必须位于示例文件夹 C:\Freescale\KSDK_1.1.0\demos\ 概述 回复:KSDK的UART示例 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hello Iva; 将此帖子转换为 KSDK1.20 + 中的项目(使用 fsl_uart)可能会有所帮助,通过 OpenSDA 与 PC 进行 UART 通信。 “DWF - KDS Class_June2014” Lab_4 不适用于 KDS3.0 此致 Shaul Dorf
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无刷直流电机控制设计示例 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 描述 无刷直流 (BLDC) 电机控制设计示例介绍了如何使用基于 ARM968 的 LPC2900 系列的单个 NXP 微控制器连接和控制多达四个无刷直流电机,从而使其成为一种低成本解决方案。四个专用电机控制 PWM 块可在运行四个电机时保持 CPU 负载较低。这使得微控制器仍然可以执行其他任务 使用的硬件 Hitex LPC2939 或 LPC2929 评估板 Hitex BLDC 电机控制扩展板 (4x) 接口板 带正交编码器接口 (QEI) 的 Maxon EC32 80W 无刷伺服电机 三个 Hitex BLDC 电机板按原样驱动(旋转其板载电机)。第四块板使用正交编码器接口驱动 Maxon EC32 电机。接口板用于创建正确的引脚排列,从而可以将四个电机控制扩展板连接到 LPC29xx 评估板。 结构框图 文档 BLDC 电机控制 产品 以下是推荐用于 BLDC 电机控制应用的微控制器。 对照表 产品 引脚 片上Flash 片上RAM 备注 LPC2939 208 768KB 56KB 设计示例中使用的基本微控制器。 LPC2930 208 0 KB 56KB 具有相同数量引脚但没有片上闪存的低成本微控制器。 LPC2929 144 768KB 56KB 与 LPC2939 相同的片上内存,但封装更小,并且没有 USB 主机功能。 LPC2927 144 512KB 56KB 与 LPC2929 相同,但片上闪存较少。 详细信息 图片 ESC SV 2009 上的 BLDC 电机控制演示 原理图 LPC2939评估板 BLDC电机控制扩展板 接口板 示例代码 BLDC 电机控制 物料清单 BLDC Motor Controlhttp://www.lpcware.com/sites/default/files/bom.xls 免责声明 该设计示例展示了用于实现该设计的可能硬件和软件技术。观看者必须运用合理的工程判断来确定此设计示例是否适合任何特定应用。此设计示例可能包含来自第三方的信息和/或可能需要进一步许可或其他方式的信息。可能需要额外的硬件或软件设计。恩智浦半导体不支持或保证此信息用于除信息设计示例之外的任何其他目的。 lpc2939.eval_.board_.schematics.pdf 143.6 KB documentation.pdf 243.48 KB bldc.board_.schematics.pdf 188.85 KB 接口.board_.zip 2MB 示例.code_.zip 72.55 KB 清单文件 3.87 KB
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10bits_Milestone_2 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> -我们实现了二维码生成器(不是 100%) -生成的二维码包含来自特定请求的信息 -作为删除/修改任务的安全和选择方法,我们为每个预订实现了唯一的ID,没有它您就无法删除或修改请求 -从现在起,我们可以使用以下地址访问该网站LEC 2017 - 预订请求 -您可以在我们的 bitbucket 存储库中找到手机应用程序的整个项目+apk (在 “我的视频” 中查看)
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MYIRの i.MX 6UL/6ULLベースのSOMおよびEVMの評価 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> MYC-Y6ULX CPUモジュールは 、 NXP の i.MX 6UL / 6ULL ARM Cortex-A7プロセッサに基づく組み込みコントローラボードである MYIR によって設計されています 。これは、 528MHzで動作することができます。 MYD-Y6ULX開発ボード は、 MYC-Y6ULX CPUモジュール を中心に構築されており、プロトタイプおよびリファレンスデザインの完全な評価プラットフォームです。MYIRが先にリリースしたMYS-6ULXボードと比較して、 MYC-Y6ULX CPUモジュールは 、市場投入のペースを加速し、コストを削減するための次の組み込み設計に適しています。代表的なアプリケーションは、インダストリーコントロール、通信、HMI、スマートヘルスケア、モノのインターネット(IoT)などです。              MYD-Y6ULX開発ボードには、12V/2A電源アダプタ1本、長さ1.5mのネットケーブル1本、Micro USBケーブル1本、4G LTEアンテナ1本、WiFiアンテナ1本、製品ディスク1枚など、必要なケーブルアクセサリが付属しています。MYD-6ULXボードには、4Gモジュール用のUSBベースのMini PCI-eインターフェースが1つあることに気づきました。MYIRは4Gアンテナを提供していますが、4Gモジュールはオプションとしてのみです。 わずか37mm x 39mmの MYC-Y6ULX CPUモジュールは、105mm x 140mmの拡張ボードに搭載された MYD-Y6ULX開発ボード 用の高度に統合されたコントローラーボードで、シリアルポート、USB、イーサネット、CAN、マイクロSDカード、WiFiモジュール、LCD、タッチスクリーン、カメラなどのヘッダーとコネクタを介して豊富な周辺機器のセットを拡張します。 オーディオと、オプションのUSBベースの4G LTEモジュール用のMini PCIeインターフェース。 MYD-Y6ULX開発ボードの機能ブロック図を以下に示します。    下の画像から、ハードウェア周辺機器とインターフェースを確認できます。 すべてのオンボードコンポーネントはボードの上面に配置されていますが、ボードの下面には一部の貫通穴しか見えません。 MYD-Y6ULXボードには、Broadcom 43362チップセットに基づく2.4G WiFiモジュールがあります。WiFiモジュールはSDIOインターフェースを介してボードに接続され、802.11b / g / nの全機能を提供します。そのアンテナは、ボードに予約されたSMAアンテナインターフェースを使用します。ただし、 MYC-Y6ULX CPUモジュールがeMMCを使用しており、eMMCがWiFiモジュールと同じSDIOインターフェイスを再利用するため、ボードがWiFiをサポートしていないことに注意してください。 MYD-Y6ULXボードには、4G LTEモジュール用のUSBベースのMini PCIeインターフェースがあります。MYIRは、MYD-Y6ULXボード上でQuectel EC20 LTEモジュールを使用するためのLinuxドライバと例を提供しています。したがって、EC20 4G LTEモジュールが要件を満たすことができる場合は、開発時間を節約するためにそれを優先することができます。Mini PCIeインターフェースの近くには、標準のSIMカードインターフェースがあります。   Mini PCIe インターフェイスの近くには、CSI インターフェイスが 1 つ、拡張ヘッダーが 1 つ、Micro SD カード インターフェイスが 1 つあります。i.MX 6UL/6ULLプロセッサは最大24ビットのパラレルカメラインターフェースをサポートできますが、MYD-Y6ULXボードの豊富な周辺機器により多くの信号が再利用されているため、MYD-Y6ULXのCSIインターフェースは8ビットパラレルカメラインターフェースです。拡張ヘッダーは、I2C、UART、SPIなどを引き出すために最大12個のGPIOをサポートできます。 MYD-Y6ULXボードには、2つのUSBホストポート、リセット/電源/ユーザーボタン、および1つの3ピンデバッグヘッダーがあります。i.MX 6UL/6ULL プロセッサには 2 つの USB コントローラーがあり、どちらも USB OTG 機能をサポートできます。1つのMYIRのMYD-Y6ULXボード、1つのUSBはマイクロUSBインターフェースを介して引き出しられ、OTGをサポートできます。もう1つのUSBは、SMSC USB2514BI-AEZ USBハブチップを介して4つのUSBホストを拡張し、4つのUSBホストのうち、2つはUSBホストポートとして使用され、1つは4G LTEモジュールに使用され、残りの1つは使用されません。   MYD-Y6ULXベースボードは、ジャックを介してDC 12Vで駆動するように設計されており、ボード上の内部電源管理回路は、ボードに5V、ISO 5V、3.8V、3.3V、1.8V、3V(RTC)電圧を供給します。 DC/DCコンバータTLV62130部分は、12Vから5Vおよび12Vから3.8Vへの変換に使用するように選択されており、最大で3Aの出力通貨をサポートします。DC/DCコンバータは、電力効率を向上させ、ボードの消費電力を削減できます。RT9018は、5Vから3.3Vおよび3.3Vから1.8Vへの変換用のLDOレギュレータとして使用されます。LDOレギュレータは、DC/DCコンバータよりも小さな電力リップルを提供できます。RTCバッテリー入力はオプション入力です。システムの電源がオフになっているときに、RTC が動作する必要がない場合は、この電源レールを提供する必要はありません。  
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S32DS 3.0 Install error 当我尝试激活软件时,它报告上述错误,谁能帮忙解决这个问题? Re: S32DS 3.0 Install error 重启笔记本后问题解决,非常感谢您的及时回复 Re: S32DS 3.0 Install error Hi @leolv. 为了帮助诊断这个问题,查看基本工具的安装日志会很有用。 您可以在以下目录中找到安装日志: C:\NXP\S32DS.3.6.0\_S32S32平台设计工作室3.6.0_安装\日志\S32_Design_Studio_for_S32_Platform_3.6.0_Install_MM_DD_YYYY(日期)_HH_MM_SS(时间).log 请注意,路径可能因您的设计工作室版本和安装目录而异。 我将等待您的回复。 -RomanVR。
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Real View ICE と RealView デバッガーを i.MX6 SoloX と連携するように設定する方法 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 「i.MX 6SoloX用ハードウェア開発ガイド...」推奨事項は提供しません JTAGツールの設定については、ARM DSTREAM/DS-5の使用を想定しています。それにもかかわらず、それはそうです ARM RealViewツールをi.MX6 SoloXで適用できます。第 7 章 (JTAG ツールの設定) 「i.MX 6Quad、6Dual、6DualLite、6Soloファミリー向けハードウェア開発ガイド...」 i.MX6 SoloXにも使用できる基本的な考慮事項が含まれています。 http://cache.freescale.com/files/32bit/doc/user_guide/IMX6DQ6SDLHDG.pdf 以下に、いくつかの追加の詳細を示します。 A9 コアと M4 コアの両方に独自の DAP があり、プラットフォーム内のすべてのリソースがあります 独自のDAPを介してアクセスされます。 JTAGチェーン構成: − SJC、IR長さ= 5、i.MX 6Soloと同じ。 − SDMA、IR長さ= 5、i.MX 6Soloと同じ。 −A9のDAP、IR長さ= 4、i.MX 6Soloと同じ。 − M4 用 DAP、IR 長 = 4、i.MX 6SoloX の新機能。 ARM DS5 Community Edition に含まれている最新の RVICE ファームウェアを使用する必要があります。 http://ds.arm.com/ds-5-community-edition/ インストール後、DS5の「ハードウェアアップデートのデバッグ」オプションを実行し、 「Install Firware Update」メニューのファームウェアファイル。私の場合は: c:\Program Files\DS-5 v5.21.0\sw\debughw\firmware\ARM-RVI-4.23.0-35-base.rvi   最後に、RealView の設定は次のようになります。 Coresight のベース アドレス Cortex-A9_0 は0x82150000です。 Cortex-A9は常にプライマリコアとして起動し、Cortex-M4の起動を担当します。 Re:i.MX6 SoloXで動作するようにRealViewICEとRealViewデバッガーを設定する方法 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> を参照してください。 MX6 SoloXベアメタルスタートアップ RVDSの操作方法に関する有用な情報については、 第 7 章 (JTAG ツールの設定) 「ハードウェア開発」 i.MX 6のガイド...」 http://cache.freescale.com/files/32bit/doc/user_guide/IMX6DQ6SDLHDG.pdf Re:i.MX6 SoloXで動作するようにRealViewICEとRealViewデバッガーを設定する方法 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、ユリさん。 素晴らしいドキュメント、私はSDKからのサンプルコードのように、コードをダウンロードしてデバッグする方法を示すテストする何かを追加したいと思います。
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USBデバイススタックにSuspend/Resume対応を追加する方法[KSDK 1.3] <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ksdk 1.3 の USB スタックには "USBCFG_DEV_ADVANCED_SUSPEND_RESUME" のマクロが用意されていますが、RM には "suspend/resume is not implemented" と表示されます。しかし、ソースコードを調べてみると、USB_Suspend_Service() のような API が さらなる実装のために予約されているので、ユーザーはこれらの API を出発点として ksdk 1.3 のサスペンドとレジューム機能を追加することができます。 このテストは、デモdev_hid_mouse_bm FRDM-KL27Zに基づいています。また、デバイススタックを変更する前に、このデモのコピーをクローンする必要があります。 USBCFG_DEV_ADVANCED_SUSPEND_RESUME を 1 に設定すると、中断機能と再開機能に関連する API が解放されます。 ただし、コンパイル後に次のエラーが発生しますが、これはKL27がリモート再開機能をサポートしていないためです。 したがって、このデバイスでは、#if USBCFG_DEV_ADVANCED_SUSPEND_RESUME == 1 && FSL_FEATURE_USB_KHCI_HOST_ENABLED == 1 を使用して無効にする必要があります。たとえば、次のようになります。 2.さらにUSB_Suspend_Service()とUSB_Resume_Service()を実装して、一時停止/再開のイベントで上位レイヤーのアプリケーションに通知できるようにします。USB_Error_Service()を参考に また、suspend と resume のイベントをさらに 2 つ追加することを忘れないでください。 3.USBモジュールには2種類の再開割り込みがあり、1つは同期再開で、ISTAT[RESUME]ビットのビットによって発行され、もう1つは非同期再開で、TRC0[USB_RESUME_INT]のビットによって発行されるため、次のようにISRでこれら2つの割り込みステータスフラグを監視する必要があります。 そのため、非同期再開割り込みをサポートするために、再開およびスリープ割り込みサービスを次のように変更しました。 4.アプリケーションを修正し、サスペンドとレジュームイベントを処理するコードを追加します。この場合、このようなイベントはUSB_App_Device_Callback()で処理されます 5.usb.org のUSB 2 CVツールでhid_mouseデモを確認します リストからVID 15a2のFSデバイスを選択します。 テストに合格しました! Suspend と Resume のイベントでいくつかのメッセージを印刷すると、ターミナルチャネルから次のようなものが表示されます。 6.これで、USB仕様で指定されたサスペンド電流制限を満たすために、メインアプリケーションコードに低電力モードスイッチ機能を追加できます。この場合、USB_App_Device_Callback power_manager_hal_demo()のmouse.cにコードを追加して、メインアプリケーションに低電力モードに入るタイミングを指示します。 また、割り込みサービスによって呼び出されるため、このコールバック関数で低電力モードに入らないでください。したがって、割り込み中にデバイスが低電力モードに入ると、 次の再開割り込みが発生しなくなり、デバイスがウェイクアップすることはありません。 実装の詳細については、添付のmouse.cを参照してください。 7.低電力モード電流をテストします。   テストの前に、FRDM-KL27Zボードに次の変更を加えてください。 ボードに次のジャンパーがある場合は、R7、R21、R83を取り外す必要はなく、テスト中はJ19とJ22を開いたままにしておくことに注意してください。 Ternimalからテストする低電力モードを選択します。 KL27 USB ポート (J10) を開いたままにして、USB SDA ポートでボードに電力を供給すると、デバイスがリセットからサスペンド割り込みに入ります。また、USB 2 CVツールの助けを借りて、電源モードスイッチによって電流が変化するのを見ることもできます。wait、stop、vlpsモードをテストしましたが、これらのモードで測定された電流は次のように表示されます。 待つ: 止める: VLPSの そのため、USBサスペンドモード中は、USB仕様で指定されているサスペンド電流(500uA)をはるかに下回るため、VLPSモードを使用することをお勧めします。 8. パッチとデモコード 以下のファイルを添付のものと、デモの mouse.c dev_hid_mouse_bm置き換えてください。スタックとアプリケーションコードを再コンパイルします。 C:\Freescale\KSDK_1.3.0\usb\usb_core\device\include\MKL27Z644 usb_device_config.h C:\フリースケール\KSDK_1.3.0\usb\usb_core\device\sources\controller usb_dev.h usb_dev.c usb_framework.c C:\フリースケール\KSDK_1.3.0\usb\usb_core\device\sources\controller\khci device_khci_interface.c khci_dev.c khci_dev.h C:\フリースケール\KSDK_1.3.0\usb\usb_core\device\include usb_device_stack_interface.h C:\Freescale\KSDK_1.3.0\examples\frdmkl27z\demo_apps\usb\device\hid\hid_mouse マウス.c 全般
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割り込みを使用した S32K312 SPI 送受信サンプル(DS3.5 RTD300) ******************************************************************************* このデモ・アプリケーションの目的は、  S32K3xx MCU用のLPSPI IPドライバの使用方法を示すことにあります。 この例では、SPI Interrupt Lpspi_Ip_AsyncTransmit()メソッドを使用した12バイトの送受信にLPSPI2を使用します。MOSI MISOがループバック中のハードウェアに接続されています。  ------------------------------------------------------------------------------ * テスト用ハードウェア:S32K3X2EVB-Q172 * MCU:S32K312 * コンパイラ:S32DS3.5 * SDKリリース:RTD 3.0.0 * デバッガ:PEmicro * ターゲット:internal_FLASH ******************************************************************************** トリガされた割り込み:-- 送受信の終了時にトリガされる非同期コールバック:-- Lpspi_Ip_AsyncTransmit(&MASTER_EXTERNAL_DEVICE, txBuffer, rxBuffer, numberOfBytes, lpspi_callback_int);
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