Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit
Qt在工业上的使用场景包括工业自动化、嵌入式系统、汽车行业、航空航天、医疗设备、制造业和物联网应用。Qt被用来开发工业设备的用户界面、控制系统、嵌入式应用和其他工业应用,因其跨平台性和丰富的功能而备受青睐。
希望这些能对想要学习嵌入式、进入嵌入式行业和那些刚学习嵌入式不久的朋友有所帮助。 如果你是在嵌入式开发阶段或者正在选型阶段,遇到了什么需求、问题以及经验感想,欢迎在评论区和大家分享!本文测试内容包含系统启动测试、文件传送测试、LED测试、按键测试、按键测试、时钟设置测试、DDR读写测试等。
• 休眠唤醒指系统进入低功耗和退出低功耗模式,一般称之为 Standby。standby 分为 super standby 和 normal standby,区别是 cpu 是否掉电。
系统时间:是由主芯片的定时器进行维护的时间,一般情况下都会选择芯片上最高精度的定时器作为系统时间的定时基准,以避免在系统运行较长时间后出现大的时间偏移。特点是掉电后不保存。
在webrtc的native开发中,除了IDE调试以外,日志调试是不可或缺的手段。本文介绍webrtc日志系统的基本使用方法。
RTC是什么呢?相信学习嵌入式的伙伴都熟悉,以下介绍引用自RT-Thread文档中心-RTC设备
WebRTC(Web Real-Time Communication),网页即时通信的缩写,是一个支持网页浏览器进行实时语音对话或视频对话的API(音视频的采集、编解码、网络传输、显示等功能)。Webrtc不仅仅应用在网页端,同时还支持跨平台windows,linux,mac,android。
XQ138AS-EVM是广州星嵌基于SOM-XQ138S核心板(OMAPL138+Xilinx FPGA)和SOM-XQ138A核心板(OMAPL138+AlteraFPGA)开发的DSP+ARM+FPGA三核评估套件,底板同时兼容两款核心板,用户可以采用该开发套件进行项目前期的验证和评估,也可以直接用来开发自己的产品。
XQ138F-EVM是广州星嵌电子科技有限公司基于SOM-138F核心板(OMAP-L138+FPGA)开发的DSP+ARM+FPGA三核开发板,采用沉金无铅工艺的4层板设计,它为用户提供了SOM-XQ138F核心板的测试平台,用于快速评估SOM-XQ138F核心板的整体性能。
简要介绍tina 平台功耗管理机制,为关注功耗的开发者,维护者和测试者提供使用和配置参考。
介绍Linux 内核中RTC 驱动的适配和DEBUG 方法,为RTC 设备的使用者和维护者提供参考。
XQ6748-PKT是广州星嵌电子科技有限公司基于C6000系列TMS320C6748/OMAPL138器件推出的一款便携式DSP口袋板。
vs2022 qt vsaddin已经更新,可以使用了,链接:Index of /archive/vsaddin/2.8.1
rtc 一般负责系统关机后计时、闹钟等,Linux 内核提供了一个 rtc 子系统,来支持所有的 rtc 设备。
香蕉派 BPI-F2P 是采用[https://www.sunplus.com/ '''Sunplus'''] 工业级芯片方案设计, 是完全按照工业级应用标准设计的开发板. 使用 Plus1(sp7021) 芯片设计,跟[[Banana Pi BPI-F2S]]采用同样主控芯片, 支持PoE网线供电功能,支持一路 RS232,一路RS485 .你可以让一款真正的工业控制网关完成你想的产品设计。
手机APP: 采用QT设计,程序支持跨平台编译运行(Android、IOS、Windows、Linux都可以编译运行,对应平台上QT的环境搭建,之前博客已经发了文章讲解)
这两种方式可以通过/sys/power/state文件节点进行操作,用户可以通过在该文件节点写入freeze或mem来触发相应的休眠状态。
linux中的rtc驱动位于drivers/rtc下,里面包含了许多开发平台的RTC驱动,我们这里是以S3C24xx为主,所以它的RTC驱动为rtc-s3c.c 1.进入./drivers/rtc/
本文主要为嵌入式入门开发者的接口、网口等板卡基础快速测试,当初级学习的开发者拿到板卡,如何在最快时间内测试板卡正常?继续测试教程(1)的系统启动、文件传送、LED等测试部分,接下来是测试板卡的按键、时钟设置、DDR读写、Micro SD接口读写、eMMC读写测试等基础性能、功能是否正常。
IDO-SBC3019-V1B适用于工业主机,嵌入式智能设备,智能家居, 广告一体机,互动自助终端,教学实验平台,显示控制,车载安防,收银机等多个领域 。
− 内嵌4至16MHz高速晶体振荡器 − 多达3个同步的16位定时器,每个定时器有
串行外设接口(Serial Peripheral Interface,缩写为SPI)提供了基于SPI协议的数据发送和接收功能,可以工作于主机或从机模式。SPI接口支持具有硬件CRC计算和校验的全双工和单工模式。有些SPI口还支持SPI四线主机模式。
一直在群里面看野牛开发板的炫酷GUI演示,有幸终于拿到了跳兔科技出品的野牛开发板(Bison-Board),我们一起来探个究竟。
RTC(real-time clock)简称实时时钟,主要作用是用来记时,产生闹钟等。RTC因为有备份电池,所以即使计算机关机掉电,也不会影响RTC记时。而RTC和系统时间(主要靠软件模拟)的区别在于,RTC会在掉电后数据不丢失,在下次启动依旧可以重新设置当前时间给计算机。而系统时间主要靠软件模拟产生,在掉电之后会丢失,需要在下次计算机重新启动之后重新模拟产生。RTC时间在每次系统启动的时候会使用,在以后需要的时候会将设置的时间写入到RTC中,别的时候获取时间都通过软件可以获得。 RTC可以使用周期性的中断来产生闹钟,也可以在系统suspend的时候作为系统的唤醒源使用。Linux系统提供了两套RTC接口,/dev/rtc是为pc机器提供,另一种/dev/rtc0, /dev/rtc1支持所有的系统,具体可参考rtc.txt文档。linux为新的接口设计一套驱动模型,如果驱动工程师想增加某一个驱动,只需要将芯片相关的代码编写,然后注册到rtc核心层中即可。
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本文最始出自http://www.360doc.com/content/12/0318/16/532901_195392228.shtml
先强调一点:在一切可能的场景,尽可能地使用前向声明(Forward Declaration)。这符合信息隐蔽的原则。
1、FatFS作者ChaN老师新作 一如既往的漆包线风,手艺依旧很棒,这次设计的电源板,做成了双面板,并且做了铺铜设计,先铺绝缘层再铺铜皮。正面的器件需要接地就戳破绝缘层焊接到铜皮。 正反面设计:
chroot 命令用于在指定的根目录下运行指令。chroot 是 change root directory (更改根目录)的缩写。在 Linux 系统中,默认的目录结构是以 / 作为根目录的起点。而使用 chroot 后,系统的目录结构将会以指定的位置作为新的根目录。
这篇文章主要介绍Linux下时间处理的相关函数与操作。 比如: 系统时间设置,读取、RTC时间设置,读取、时间单位转换、延时函数、闹钟信号等等。
另一个关于内核升级的文档:《NFS》目录里《centos5.5 x86-64升级内核到2.6.20,安装iotop及fscache》
博客地址 : http://blog.csdn.net/shulianghan/article/details/40299813
首先说明: 如果是单片机、STM32的项目。 你想打开项目源码,编译,就需要自己要安装好keil软件、安装keil5,如果不会安装百度自行找教程安装。 设计文档里都没有写keil软件的安装教程,这是单片机开发最基础的工具。
SRS4支持了WebRTC播放,John(志宏)大神实现了RTC框架,Bepartofyou(B神)实现了aac转opus,刘连响大神主持定义的协议保持RTMP、HLS、FLV、WebRTC的高度一致性,另外Native Demo正在路上,后续还有更多惊喜。 Scenarios SRS支持WebRTC后,将获得下面新的应用场景: 低延迟直播:RTMP延迟在3到5秒,WebRTC可以在1秒之内,可以基于云计算部署比较稳定的低延迟直播服务;也可以接入CDN厂商,目前阿里云和腾讯云CDN都支持了WebRTC直播
作者:Vamei 出处:http://www.cnblogs.com/vamei 严禁任何形式转载。
对于电子设备来说,时间都是基础性的功能,也很容易被人忽视。上世纪的“千年虫”问题,就是时间方面设计缺陷造成的。对于网络连接的多设备来说,保持时间同步又是一个新的问题。对于树莓派的众多应用情景来说,时间
IDO-SBC3958-V1A适用于工业主机,嵌入式智能设备、人机交互、 广告一体机、互动自助终端、教学实验平台、显示控制等多个领域。
我们知道kvm有一个半虚拟化的时钟kvm-clock,但是现在只对Linux Guest支持,半虚拟化的时钟具有准确高效的有点,而使用TSC和RTC等时钟存在效率低高延迟的缺点,本文具体介绍一下虚拟化下的时钟原理。
单片机最小系统是指用最少的电路组成单片机可以工作的系统,通常最小系统包含:电源电路、时钟电路、复位电路、调试/下载电路,对于STM32还需要启动选择电路。
1,windows下第一次插入该猫的时候,会以一个usb外接存储设备显示出来,并且看上去是一个CD-ROM的Media设备,当在windows下安装完电信的拨号程序以后,这个CDROM的设备就不见了,然后打开windows的超级终端,会看到三个新的串口设备
“RTC”的英文全称是Real-Time Clock,翻译过来是实时时钟芯片。实时时钟芯片是日常生活中应用最为广泛的电子器件之一,它为人们或者电子系统提供精确的实时时间。实时时钟芯片通过引脚对外提供时间读写接口,通常内部带有电池,保证在外部系统关电时,内部电路正常工作,时间正常运行。不同的时钟芯片内部机制不一样,时间数据存储格式、读写操作方式也不一样,Linux系统和驱动封装了不同时钟芯片的操作细节,为应用程序提供了统一的时间操作接口。
在学习嵌入式的路上,我们可能会接触到这两个比较典型的MCU。其中最大的区别就是S3C2440能跑linux操作系统,常常作为学习嵌入式linux的硬件平台。可能大家会问既然S3C2440能跑linux操作系统,似乎比stm32厉害多了,为什么不直接去学习S3C2440呢? 下面我就大概解释一下大家遇到的困惑:
传输文件每次都插拔 SD 卡太麻烦了,还是使用网线传输文件比较快,借此机会讲述一下 通过 tftp下载 kernel 和 nfs 挂载文件系统
是全志推出MCU芯片,听名字就知道,对标的是某tm/某sp32,可以用来做各自小板子、小车车、小电子设备、实验装置等等等
本文档主要介绍嵌入式初级学习者,在使用核心板/开发板过程中,所做的一些硬件接口资源以及设计注意事项等内容。本篇文章是基于创龙科技TL335x-EVM-S开发板,它是一款基于TI Sitara系列AM3352/AM3354/AM3359 ARM Cortex-A8高性能低功耗处理器设计的评估板。
XQ138AS-EVM是基于XQ138F核心板(OMAPL138+Xilinx FPGA)开发的DSP+ARM+FPGA三核评估套件,用户可以采用该开发套件进行项目前期的验证和评估,也可以直接用来开发自己的产品。
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摘要:调试电池的充放电管理,首先须要深入了解锂电池的电池原理和特点。充放电特性以及主要的电池安全问题。然后须要对MTK的电池管理驱动程序有深入的了解。理解电池充放电算法的基本原理。
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