- 前 言TL437x-EVM是广州创龙基于SOM-TL437x核心板研发的一款TI ARM Cortex-A9开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为180mm*130mm,核心板采用4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。 SOM-TL437x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为58mm*35mm,采用美国德州仪器最新Cortex-A... 前 言TL437x-EVM是广州创龙基于SOM-TL437x核心板研发的一款TI ARM Cortex-A9开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为180mm*130mm,核心板采用4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。 SOM-TL437x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为58mm*35mm,采用美国德州仪器最新Cortex-A...
- 创龙TL437x-EVM是一款基于TI Sitara系列AM4376/AM4379 ARM Cortex-A9高性能低功耗处理器设计的评估板,由核心板与底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。评估板接口资源丰富,引出双路千兆网口、双路CAMERA、双路CAN、HDMI、GPMC等接口,支持电容触摸屏与电阻触摸屏,方便用户快速进行产品方... 创龙TL437x-EVM是一款基于TI Sitara系列AM4376/AM4379 ARM Cortex-A9高性能低功耗处理器设计的评估板,由核心板与底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。评估板接口资源丰富,引出双路千兆网口、双路CAMERA、双路CAN、HDMI、GPMC等接口,支持电容触摸屏与电阻触摸屏,方便用户快速进行产品方...
- 通过ARM烧写SPI FLASH表 1开发板型号是否支持本实验TL570x-EVM不支持TL5728-EasyEVM不支持TL5728-IDK不支持TL5728F-EVM支持本实验在Linux系统下,由ARM通过SPI2总线烧写固化.bin文件到FPGA端的SPI FLASH中运行。将TL5728F-EVM开发板FPGA端拨码开关拨为Master SPI模式(01),将由FPGA工程编译生成... 通过ARM烧写SPI FLASH表 1开发板型号是否支持本实验TL570x-EVM不支持TL5728-EasyEVM不支持TL5728-IDK不支持TL5728F-EVM支持本实验在Linux系统下,由ARM通过SPI2总线烧写固化.bin文件到FPGA端的SPI FLASH中运行。将TL5728F-EVM开发板FPGA端拨码开关拨为Master SPI模式(01),将由FPGA工程编译生成...
- 核心板简介基于TI AM335x ARM Cortex-A8 CPU,主频高达1GHz,运算能力高达2000DMIPS,搭配DDR3,兼容eMMC和NAND FLASH,性价比高;pin to pin兼容AM3352/AM3354/AM3358/AM3359,具有2个PRU协处理器,AM335x平台支持EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、PROFIBUS、SERCOS... 核心板简介基于TI AM335x ARM Cortex-A8 CPU,主频高达1GHz,运算能力高达2000DMIPS,搭配DDR3,兼容eMMC和NAND FLASH,性价比高;pin to pin兼容AM3352/AM3354/AM3358/AM3359,具有2个PRU协处理器,AM335x平台支持EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、PROFIBUS、SERCOS...
- FPGA与ARM基于I2C通信测试表 1开发板型号是否支持本实验TL437x-EVM不支持TL437x-EasyEVM不支持TL437x-IDK不支持TL437xF-EVM支持本测试程序将FPGA模拟成I2C设备,设备地址为0x2A,ARM使用I2C0总线对此I2C设备进行读写。进入开发板文件系统的”/opt”目录,执行如下命令初始化FPGA程序加载功能的管脚。Target# ./set_... FPGA与ARM基于I2C通信测试表 1开发板型号是否支持本实验TL437x-EVM不支持TL437x-EasyEVM不支持TL437x-IDK不支持TL437xF-EVM支持本测试程序将FPGA模拟成I2C设备,设备地址为0x2A,ARM使用I2C0总线对此I2C设备进行读写。进入开发板文件系统的”/opt”目录,执行如下命令初始化FPGA程序加载功能的管脚。Target# ./set_...
- 一、适配流程: 1、测试环境搭建 2、CPU模块移植(x86 -> arm) 3、硬件加速模块适配 (1) 算法模型适配 (2) 流式任务编排 (3) 算法效果测试,根据测试效果决定是否反复进行硬件加速模块适配优化 4、系统整合测试二、X86 -> Arm ... 一、适配流程: 1、测试环境搭建 2、CPU模块移植(x86 -> arm) 3、硬件加速模块适配 (1) 算法模型适配 (2) 流式任务编排 (3) 算法效果测试,根据测试效果决定是否反复进行硬件加速模块适配优化 4、系统整合测试二、X86 -> Arm ...
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- 创龙SOM-TL5728F是一款基于TI Sitara系列AM5728双核ARM Cortex-A15 +浮点双核DSP C66x + Xilinx Artix-7 FPGA处理器设计的高端异构多核工业级核心板。核心板内部AM5728与Artix-7通过GPMC、I2C通信总线连接,并通过工业级高速B2B连接器引出千兆网口、PCIe、USB 3.0、SATA等接口。核心板经过专业的PCB L... 创龙SOM-TL5728F是一款基于TI Sitara系列AM5728双核ARM Cortex-A15 +浮点双核DSP C66x + Xilinx Artix-7 FPGA处理器设计的高端异构多核工业级核心板。核心板内部AM5728与Artix-7通过GPMC、I2C通信总线连接,并通过工业级高速B2B连接器引出千兆网口、PCIe、USB 3.0、SATA等接口。核心板经过专业的PCB L...
- 摘要:当我们想通过arm汇编调用一个c语言的函数时,并且该函数需要参数,这时就要根据ATPCS规则来进行传参了。什么是ATPCS规则? ATPCS规则全程“ARM-THUMB procedure call standard”,ARM汇编过程调用标准。我们在通过ARM汇编编写代码时,比如STM32的Startup.S文件、单片机的操作系统任务调度相关汇编文件、UBOOT等,有时无法... 摘要:当我们想通过arm汇编调用一个c语言的函数时,并且该函数需要参数,这时就要根据ATPCS规则来进行传参了。什么是ATPCS规则? ATPCS规则全程“ARM-THUMB procedure call standard”,ARM汇编过程调用标准。我们在通过ARM汇编编写代码时,比如STM32的Startup.S文件、单片机的操作系统任务调度相关汇编文件、UBOOT等,有时无法...
- # 前言欧拉os和鲲鹏生态越来越好,很多应用已经不需要源码安装了# 环境:euler OS 2.8```shell# cat /etc/os-release NAME="EulerOS"VERSION="2.0 (SP8)"ID="euleros"ID_LIKE="rhel fedora centos"VERSION_ID="2.0"PRETTY_NAME="EulerOS 2.0 (SP8... # 前言欧拉os和鲲鹏生态越来越好,很多应用已经不需要源码安装了# 环境:euler OS 2.8```shell# cat /etc/os-release NAME="EulerOS"VERSION="2.0 (SP8)"ID="euleros"ID_LIKE="rhel fedora centos"VERSION_ID="2.0"PRETTY_NAME="EulerOS 2.0 (SP8...
- 如果你想彻底搞清楚LiteOS_Lab,我以下分享的知识你都应该去了解一下,不需要彻底掌握,但是至少要会看懂、能修改。一、GNU Make (Makefile) 这是在LiteOS_Lab中用于控制编译文件的工具,比如你在一个工程中添加了某些文件或者删除了某些文件,你需要修改相应的Makefile来达到控制编译的目的,你还可以在Makefile中添加一些特定的选项,比如-O来调节优化等... 如果你想彻底搞清楚LiteOS_Lab,我以下分享的知识你都应该去了解一下,不需要彻底掌握,但是至少要会看懂、能修改。一、GNU Make (Makefile) 这是在LiteOS_Lab中用于控制编译文件的工具,比如你在一个工程中添加了某些文件或者删除了某些文件,你需要修改相应的Makefile来达到控制编译的目的,你还可以在Makefile中添加一些特定的选项,比如-O来调节优化等...
- 上两期中我们介绍了 ARMv8-A 的缓存一致性特性,在这两期中我们介绍 openEuler 系统中的汇编语言。为了更好地学习这些汇编语言,我们先来了解一下 ARM 体系结构相关的汇编语言的使用。 上两期中我们介绍了 ARMv8-A 的缓存一致性特性,在这两期中我们介绍 openEuler 系统中的汇编语言。为了更好地学习这些汇编语言,我们先来了解一下 ARM 体系结构相关的汇编语言的使用。
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