多核处理器在同一个芯片中植入了多个处理器引擎,这就可以提供更高的CPU性能、功能特性和分区能力。一般说来,多核有两种实现形式。
在采用TI数字信号处理器(DSP)的嵌放式硬件系统开发完成,软件也有CCS2.0集成开发环境下仿真测试通过后,怎样将编译、链接后生成的可执行文件(.Out),经过转换后的十六进制文。
摘要通过JTAG实现对Flash在线编程。首先,介绍JTAG的定义、结构及引脚的定义,并阐述JTAG状态机的工作原理。然后,介绍JTAG口的边界扫描寄存器,给出实现JTAG在线写F1ash的电路,和如何通过JTAG实现对F1ash的编程及程
开发环境:keil MDK V5.10操作系统:windows 7(32位)目标硬件:STM32F103C8问题描述:在使用jtag对某软件进行调试的时候,KEIL可以正常的进行软件下载,一旦使用F5全速运行时,立即发现程序跑飞了,暂停
由嵌入式系统本身的特性所影响,嵌入式系统开发与通用系统的开发有很大的区别。嵌入式系统的开发主要分为系统总体开发、嵌入式硬件开发和嵌入式软件开发3大部分,其总体流程图如图4.15所示。
通过使用JTAG烧写Flash的实验,了解嵌入式硬件环境,熟悉JTAG的使用,为今后的进一步学习打下良好的基础。本书以优龙的FS2410及Flash烧写工具为例进行讲解,不同厂商的开发板都会提供相应的Flash烧写工具,并有相应的说明文档,请读者在了解基本原理之后查阅相关手册。
要想充分发挥多核以及多处理解决方案的潜能,仅仅拥有高性能的芯片是不够的,还需要采用新的编程方法、调试方法和工具。在传统上,JTAG调试技术主要是用于硬件Bring-Up,如今也常常被用于配合基于代理的调试(agent-based debugging)。然而,在多核和多处理的环境中,片上调试(on-chip debugging)正在扮演着越
工程设计项目中最令人振奋的时刻之一就是第一次将硬件移到实验室准备开始集成测试的时候。开发过程中的这个阶段通常需要很长时间,也会对所有的项目工程师造成很大的压力。不过,现有的工具和方法能减轻压力,帮助推进项目进展。 让我们来看一下,如何在将设计推进到更高层面的过程中最大限度地减少可能发生的任何问题,以及如何快速顺利地通过调试阶
通常所说的JTAG大致分两类,一类用于测试芯片的电气特性,检测芯片是否有问题;一类用于Debug;一般支持JTAG的CPU内都包含了这两个模块。 一个含有JTAG Debug接口模块的CP
1. 打开H-Jtag-ServerInit->load,选择初始化脚本“FriendlyARM2440.his”->"打开"2. 菜单中选择“Settting”->"USB/LPT Selectiojn",选择 LPT3. 菜单中选择“Settting”->"LPT JTAG Setting",做如下
JTAG不仅仅用于调试和下载程序你可能熟悉JTAG是因为你使用过带有JTAG接口的工具。处理器经常使用JTAG来实现调试/仿真功能,而且所有的FPGA和CPLD都利用JTAG来实现下载程序功能。JTAG不仅仅是一种用于处理器调试/仿真
JTAG是最基本的通讯协议之一,大家可以理解为与RX TX或者USB的道理是一样的,只是一种通讯手段,但与RX TX以及USB有很重大的不同,那就是这个JTAG协议是最底层的,说的通俗一点,一般来说,手机里边,CPU是老大,对
引言IEEE 1149.1边界扫描测试标准(通常称为JTAG、1149.1或“dot 1”)是一种用来进行复杂IC与电路板上的特性测试的工业标准方法,大多数复杂电子系统都以这种或那
通常所说的JTAG大致分两类,一类用于测试芯片的电气特性,检测芯片是否有问题;一类用于Debug;一般支持JTAG的CPU内都包含了这两个模块。一个含有JTAG Debug接口模块的CPU,
JTAG是一种标准的通讯口,用来传输调试信息。简单说它就是一种专用的串行通讯口,配合专用的设备(仿真器)与上位机进行通讯交换数据,在芯片内有专门的硬件部分与这个接口配合,可以让上位机通过这个口的信息来下载程序、控制芯片动作、调试程序、读出或设置芯片内寄存器、相关存储器、外设等等。
在开发过程中硬件调试不免会遇到一种情况,就是可能SD卡、USB和网口都没有调通,但是需要一些少量数据对特定功能进行验证,这时通过JTAG接口Restore数据到DDR或从DDR Dump数据到PC机不失为一种有效选择。
摘 要:经过几十年SoC系统设计技术的快速发展, SOC芯片内部频率越来越快,编写及运行程序越来越大。在测试及调试过程中,用传统UART串口下载及调试程序,在速度、打印等方面
简介通常在嵌入式应用中,微控制器的每个端口引脚对于实际应用来说都是必需的,没有多余的引脚。然而,开发人员可采用其他方法来解决这个问题。大部分MAXQ微控制器可重写内
引言DSP+FPGA广泛地应用于各种数字信息处理系统中。在某些特殊的应用场合中,往往需要系统在高温的环境下工作,而系统功耗又不明显增加。虽然一般基于SRAM工艺的FPGA的显现配置方法已经多种多样,但使用的基于SRAM工