MMC:MMC就是MultiMediaCard的缩写,即多媒体卡。它是一种非易失性存储器件,体积小巧(24mm*32mm*1.4mm),容量大,耗电量低,传输速度快,广泛应用于消费类电子产品中。
SDIO-Wifi模块是基于SDIO接口的符合WiFi无线网络标准的嵌入式模块,内置无线网络协议IEEE802.11协议栈以及TCP/IP协议栈,能够实现用户主平台数据通过SDIO口到无线网络之间的转换。SDIO具有传输数据快,兼容SD、MMC接口等特点。
SD:Security Digital Memory Card,新一代多媒体储存卡,高速,安全(但安全机制貌似很少用到) MMC:Multimedia Card,SD卡的上一代多媒体储存卡,已基本被SD卡代替 eMMC:Embedded Multimedia Card,内嵌式存储器,一般焊在PCB上。内置主控制器,以实现统一MMC接口(在传统MMC接口上拓展,集成了整套理论),Nand Flash就是eMMC SDIO:Secure Digital Input and Output Card,SD标准上定义了一种外设接口,有很多设备模块采用。如Wifi,GPS,Bluetooth
在嵌入式系统应用中,大容量的数据存储是经常遇到的一个问题。常见的解决方案包括Flash存储芯片、SD卡和U盘。SD卡具有存储容量大、携带方便、插拔便捷的特点,所以经常出现在嵌入式设备中。比如下面这个小投影仪,侧面就有1个SD卡接口,可以用来播放SD卡里的电影、歌曲等。
某些情况下,我们可能会因为间歇性的脑残和手贱导致把粤嵌开发板GEC210的系统给搞死,比如在某神秘原因的驱使下,众目睽睽地删掉系统的关键性目录,然后目光呆滞地面对被格掉的板子,束手无策,默默流泪。
MIC-1816R嵌入式ARM测控一体机采用ARM Cortex-A9 i.MX6处理器,支持Ubuntu操作系统,提供Qt和C开发包、示例程序,集成4通道IEPE加速规信号采集、8通道电压电流采集、模拟输出和数字IO等,具有极高性价比,是设备状态监测和工业测控的首选方案。
文章更新: 20170221 初次成文 20170418 修改"SSH配置"内容 不务正业的小苏又来了~ 这些日子小苏入了一款适用于树莓派的Dac扩展板,可以将音频文件解码为模拟信号通过3.5mm插孔或者通过双莲花插口输出。相应的,需要专用的系统Volumio2来驱动这块Dac扩展板。 为什么要专门写这篇文章呢?因为在可被百度搜索到的中文网页中,有关Volumio配置的中文文章少之又少,不得已,小苏只好把目光转向了谷歌。在爬了若干英文资料后,小苏终于解决了一个又一个的坑,成功配置好了
在这篇文章中,将会通过树莓派4的Linux的启动过程,描述如何进行嵌入式Linux系统开发的思路。通过树莓派4B的启动流程,看到一个Linux启动过程,同时,通过一步一步搭建一个完整的树莓派嵌入式Linux开发环境,来指导分析各部分的开发过程。
块是一种具有一定结构的随机存取设备,对这种设备的读写是按块进行的,他使用缓冲区来存放暂时的数据,待条件成熟后,从缓存一次性写入设备或者从设备一次性读到缓冲区。 块设备是与字符设备并列的概念, 这两类设备在 Linux 中驱动的结构有较大差异,总体而言, 块设备驱动比字符设备驱动要复杂得多,在 I/O 操作上表现出极大的不同,缓冲、 I/O 调度、请求队列等都是与块设备驱动相关的概念。
几年以前,我被派去厦门上门去分析一个用户的手机卡顿问题,该用户的手机经常莫名无响应,刷机,恢复出厂都没有用,经过一通分析,原来该用户从熟人店里买到了一张盗版的SD卡(这年头坑的就是朋友),该SD卡读写速度很慢,顺序读写只有20MB/s。那为什么SD卡的读写性能对手机性能影响那么大?当时我的知识水平,只能从对比测试中发现这个问题,然后更换SD卡解决了这个问题,但是无法从原理上解释这种现象。经过那么多年的学习积累,我现在终于可以解释这个问题。
1) 提供友好的用户接口,用户可以在sys/bus/platform/下找到相应的驱动和设备。
针对ARM-Linux程序的开发,主要分为三类:应用程序开发、驱动程序开发、系统内核开发,针对不同种类的软件开发,有其不同的特点。今天我们来看看ARM-Linux开发和MCU开发的不同点,以及ARM-Linux的基本开发环境。
针对ARM-Linux程序的开发,主要分为三类:应用程序开发、驱动程序开发、系统内核开发,针对不同种类的软件开发,有其不同的特点。 今天我们来看看ARM-Linux开发和MCU开发的不同点,以及ARM-Linux的基本开发环境。
最近想研究一下树莓派3b的一些底层驱动的代码,比较好的就是直接可以看树莓派3b的实现。因为usb驱动,网卡驱动,以及lcd驱动,都可以在uboot中直接找到。有了这些东西,对于我们直接写树莓派3b的驱动程序,提供了极大的帮助,所以现在先在树莓派3b上编译运行起来uboot。
balenaEtcher是一款跨平台的免费开源烧录软件,可以用来将各种镜像文件写入USB设备或SD卡中,制作启动盘等。以下是balenaEtcher的安装条件和软件功能:
相机SD卡中储存着的照片和视频,承载着我们美好的回忆。因为相机SD卡的容量有限,我们会定期对SD卡中的数据进行云盘备份,然后清理相机SD卡中的数据。在打开相机SD卡时,可能会遇到SD卡无法读取的情况。那么,相机SD卡无法读取提示格式化,相机SD卡无法读取怎么修复?今天作者就和大家介绍一下这两个问题。
哔哩哔哩视频链接:https://www.bilibili.com/video/BV1Y64y1f7Ji/代码资料链接:https://download.csdn.net/download/mbs520/13510169 百度网盘资料链接:https://pan.baidu.com/s/1NHRFNa8Qn7M286kv4WnHKA 提取码:abcd 电子小说阅读器v1.2版本:修复闪屏,导入图书失败等BUG https://download.csdn.net/download/mbs520/85055345 取走记得点赞
(1) PhoenixSuit:基于Windows的系统的烧写工具,是最常用的烧写工具,通过数据线将PC和开发板连接,把固件烧到开发板上,支持分区烧写,适用于开发和小规模生产使用。建议开发者开发时使用该工具进行固件升级。
我们这一代的年轻人基本上都很喜欢逛B站,大部分老人都认为我们这些年轻人上B站是为了看动漫、看游戏等等,谁跟你B站是用来看这些的,B站是用来学习的!
如上图的100ask6ull开发板,⑦为USB口,U盘从这里插入;⑱为mico sd卡槽,micro sd卡可以直接从这里插入。
随着sd卡的流行,sd卡在嵌入式设备上使用的场景也越来越多。那下面我们可以看一下,linux驱动框架上是怎么处理sd卡驱动的?
嵌入式软件工程师听说过 u-boot 和 bootloader,但很多工程师依然不知道他们到底是啥。
Raspberry Pi 4具有一个SPI连接的EEPROM(4MBits / 512KB),其中包含用于启动系统的代码,并替换了先前在SD卡的启动分区中找到的bootcode.bin。请注意,如果Pi 4的SD卡的启动分区中存在bootcode.bin,则将其忽略。
本项目是基于全志F1C200S设计的开源屏幕开发板,设计的目标是提供一个低成本、超迷你且适合Linux开发的平台,特别是针对屏幕接口的支持。
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原文链接:https://bbs.aw-ol.com/topic/3021/ 作者@caoxuetian
Zynq的程序分为三部分,上电启动的引导程序(fsbl),FPGA的程序,arm程序。这里以arm程序存储位置为主进行讨论。
查了一下root教程, 如果还需要保留保修, 则需要自己想办法回退版本, 下载搜狐插件到sd卡, 找个linux系统修改sd卡上程序的执行权限, 然后才能开启ssh, 具体的方法可以参考这几篇 http://ju.outofmemory.cn/entry/112262 http://koolshare.cn/thread-1857-1-1.html http://blog.csdn.net/a649518776/article/details/41701163
本系列教程以「i.MX6ULL」处理器的ARM开发板为实验基础,学习记录嵌入式Linux开发的各种知识与经验,主要内容包括嵌入式Linux移植,嵌入式Linux驱动开发,嵌入式Linux应用开发等。
什么是CS创世 SD NAND呢?很多的朋友一直想知道这个问题。今天我们雷龙也精心准备了SD NAND 的一个介绍。其实很多工程师朋友对CS创世 SD NAND有很多称呼。比如:贴片式T卡、贴片式TF卡、贴片式SD卡、可焊接的T卡,可焊接的SD卡,可贴片的TF卡,贴片式内存卡、贴片卡、TF NAND Flash等。
创世半导体(CS)是全球首家推出SD NAND FLASH产品的厂商,SD NAND的出现大大降低了使用 NAND FLASH 的技术难度。
首先登场的是Kali Linux,它是基于Debian的Linux发行版,在数字取证和渗透测试有较大的优势。你可以在你的笔记本上安装该系统,然后就可以用它破解周边的Wi-Fi,套取账号或者测试蓝牙漏洞了。不过如果你是个遵纪守法的人,可别做的太过,因为利用该系统黑进别人受保护的网络是触犯法律的,而且罪过还不小,很有可能会因为违反计算机安全法案遭到起诉。所以,要想一试身手就拿自家的网络来吧。 另外我们还需要一块树莓派开发板,它是一款针对电脑业余爱好者、教师、小学生以及小型企业等用户的迷你电脑,预装Linux系统,体积仅信用卡大小,搭载ARM架构处理器,运算性能和智能手机相仿。如果能将它和Kali Linux结合起来,就可以得到一台超便携的网络测试机。本文我们将告诉你如何在这台小电脑上运行Kali,这样你就不用在你的电脑上面做测试了。 所需设备 一台树莓派(最好是Model B+或者2) 一块电池组(只要能输出5V电压并带有USB接口就行) 一张WiFi无线网卡 一张8G的SD卡 一块能与树莓派配套使用的触摸屏(如果你不在乎便携性,还可以选用官方的7英寸触摸屏) 一个保护套(随身携带的时候还是带个套吧) 一套键盘鼠标(无线且便携的最优) 一部电脑(用于给树莓派安装Kali)
在U盘/SD卡上安装BT3 教程(激活成功教程无线路由信号密码必备) 其实网上关于BT3的教程很多,如果大家根据下面的教程安装不成功的话,可以再去百度一下其它的教程。 前几天写过一个帖子是关于如何用BT3激活成功教程路由信号的(点我查看),为了引起关注,放在了Win区。在那个帖子里我是将Bt3安装在了硬盘的D分区上,当时自己也是想安装到U盘上的,结果U盘太烂太老太慢,没有安装成功。 这次重新找了一个1G的SD卡,成功在1000H的机器上将Bt3安装在了SD卡上,以下是我的分享。 注:1000H的网卡是Ralink RT2790,可以在BT3上驱动起来(需要单独下载驱动模块),也可以使用spoonwep监听,但是不支持注入,故无法激活成功教程。偶目前只有1000H这一款机器,所以只在这款机器上介绍下如何安装BT3. 硬件准备:SD卡或者U盘一个,容量1G以上,笔记本或者台式机一个。 软件准备: 1. BT3光盘版或者U盘版的ISO镜像(迅雷很容易搜索到的,如果下面的链接无法下载,自己再用迅雷找一个),正常应该七八百M的样子:http://ftp.heanet.ie/mirrors/backtrack/bt3-final.iso 2. Flashboot绿色无毒加强版(网上很难找的,通常都报病毒,虽然是误报,但是用的不舒服,我这个不报病毒):在http://ddduck3000.ys168.com中的Flashboot目录里,下载那个Flashboot绿色无毒加强版。 3. Syslinux易饭修改版: 制作过程: 1. 运行Flashboot绿色无毒加强版,依次按照如下设置后,点击“Next”: “磁盘的创建类型”选择“将可引导的光盘创建一个副本到闪存盘上”; “光盘或者镜像文件的来源”选择“从本机或局域网载入镜像文件”,并点击“浏览”按钮设置ISO镜像的路径。 “选择输出类型”页面设置好磁盘驱动器,即你的U盘的盘符。 “目标USB磁盘的格式化类型”中先去掉“保留磁盘数据”前面的对号,然后选中“USB-ZIP”启动模式。 最后点击“完成”按钮就开始制作BT3可启动U盘,完成后会提示“Done”。 2. Flshboot制作完毕后,一定要进入U盘目录将里面的bt3文件夹更名为大写的BT3(这一点非常重要). 3. 利用syslinux在U盘建立linux引导。 解压下载的syslinux压缩包,用记事本打开里面的setup.bat(方法是在setup.bat上单击右键,选择用记事本打开),在syslinux后边添加空格和你的U盘盘符(别忘了冒号),例如你的U盘在E盘,那么添加完成后应该是这样的内容: syslinux E: 然后保存并关闭 。双击运行setup.bat(不会有任何提示)即完成。 最后到你的U盘下查看一下ldlinux.sys这个文件是否是11k,如果是即表示成功;如果是9K那就需要你检查下哪儿出错了。 下载 (24.08 KB) 2009-4-13 15:04 4. 重新启动机器,在BIOS中设置为从U盘启动;或者直接开机不停的按“Esc”键,直至出现启动设备选择菜单,选择从U盘设备启动。
在这个版本里最大的特色是:此版本包括VPI 1.0(VPI的第一个生产版本)和L4T 32.5,具有新的安全功能、boot增强功能和使用NFS刷Jetson设备的新方法。
SDIO接口的WIFI: 1、WIFI是一个sdio卡设备 2、具备wifi功能 SDIO接口的WIFI驱动就是在WIFI外面套上一个SDIO驱动的外壳
随着 Raspberry Pi 4 主板的问世,了解如何使用Raspbian Buster设置您的操作系统。你的新Pi 4到了邮箱,你已经设置了办公桌,您已准备好安装操作系统。
SD卡(Secure Digital Memory Card)中文翻译为安全数码卡,是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备。SD卡由日本松下、东芝及美国
4. 打开SecureCRT(在资料光盘->windows工具目录),如下设置连接串口
硬件包含: 一块STM32F103ZET6系统板、一个SPI接口的SD卡卡槽模块、一张SD卡
最近在研究自动升级开源项目的时候偶然想到IoT领域的自动升级,突然想起2016年买的树莓派(Raspberry Pi)。那就分享一下如何入门树莓派的教程,我当时一共买了两块一款是Raspberry Pi 3b(2016年价格259元去年以抽奖送给社区小伙伴)另一块Raspberry Pi 3 Model b+(2018年价格221元)。在今年买了一块Raspberry Pico(24元)这些统称为开发板具体的型号如下:
之前在android游戏开发中就遇到本地数据存储的问题:一般情形之下就将动态数据写入SD中存储,在没有SD卡的手机上就需另作处理了;再有在开发android应用的过程中,总要去调试APP,安装时又想去了解android的目录结构。然后在网络上搜到了一点材料,整理如下: 先行说明下几个专业术语: 内部存储┐==内部存储一般是指用户可以使用的空间位于”/data” 系统存储├─物理位置是位于手机内部的非易失性存储器上,就是俗称的ROM 系统缓存┘==系统缓存是存放在”/cache”下的 内存 ———物理位置是位
本次测评板卡是创龙科技旗下的TL570x-EVM,它是一款基于TI Sitara系列AM5708ARM Cortex-A15+浮点DSPC66x处理器设计的异构多核SOC评估板,由核心板和评估底板组成。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。
最近学习一了下SD卡的驱动,网上程序的版本很多,使用的MCU和SD卡的型号千奇百怪,学起来反而没有方向,感觉上乱七八糟的,直到现在才知到我们平常说的SD卡实际上有很多中类别。0到2G的SD卡,最普通的卡;2G到32G的SDHC卡,也就是现在最常用的大容量SD卡;还有我没有见过的SDXC卡,容量好像在32G以上。同时还有手机上的TF卡,实际上也是SD卡 只不过做工不同而已,MMC卡。学习的时候走了很多弯路,SD卡的官方data sheet感觉上写的相当坑爹,网上的学习资料还是给了很大的帮助,但是由于网上的版本很多,程序流程还是要参考官方相对应的SD卡初始化流程。这两天闲下来,抓紧时间整理一下笔记。
上一篇我们已经在QSPI FLASH上支持了fatfs文件系统:这次我们继续在该代码上支持SD卡文件系统,ST官方在维护CubeMX上对多个硬件驱动的fatfs兼容性做得非常好,所以还是用STM32CubeMX来配置就可以了:
MultiMedia Card,多媒体存储卡, 但后续泛指一个接口协定(一种卡式),能符合这接口的内存器都可称作mmc储存体。
由于电子设备的普及,越来越多人拥有树莓派,不管是作为电子极客,还是作为普通普通人,很多人都会玩一下树莓派,可以学习一些c语言,也可以学习嵌入式。下面我来介绍一下如何在树莓派上运行rt-thread rtos。
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