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u-boot 文章 进入u-boot技术社区

Wi-Fi 6E的不简单任务! 你真的离不开GNSS

  • 由于Wi-Fi 6E的问世,增加了6GHz的频段,使得数据传输速度大幅提升。目前已经有不少相关的室内AP路由器产品上市,至于室外的应用也预计会迅速普及。相关应用场域包括了体育场,以及户外运动设施等。最大问题在于6GHz频段与5G通讯的频段相互重迭,很容易造成干扰。FCC规范了6GHz的AP路由器必须具备自动频率协调(AFC)功能,其中室外用的AP路由器需要提供定位信息,来作为完成AFC功能的依据。这使得定位能力成为室外宽带Wi-Fi必须具备的功能。本场东西讲座特别邀请u-blox业务开发经理李瑞棋亲临现场
  • 关键字: Wi-Fi 6E  GNSS  u-blox  

真实环境中的GNSS/GPS干扰和欺骗测试

  • 技术进步也会同步伴随这更多危险因素出现,而在科技领域更是如此。GNSS/GPS信号的抗干扰能力相对较差,容易受到两种形式的干扰:信号干扰和信号欺骗。GNSS/GPS干扰和欺骗是什么?技术进步也会同步伴随这更多危险因素出现,而在科技领域更是如此。GNSS/GPS信号的抗干扰能力相对较差,容易受到两种形式的干扰:信号干扰和信号欺骗。GNSS/GPS干扰是由外部干扰源发起的频率干扰,以造成接收机失去位置信息。第二种威胁形式是信号欺骗,这是指伪造的GNSS/GPS信号干扰接收机,也就是显示与实际情况不符的位置和时
  • 关键字: u-blox  GNSS  GPS  

一文看懂GNSS保护级别

  • 在关键应用中,必须始终能确保GNSS接收机的可信度。保护级别信息由GNSS接收机实时计算,能够量化定位信息的可靠性、提高数据质量并保护人员和资产的安全。GNSS接收机的保护级别表示特定置信度下的最大可能定位误差。例如,如果某个GNSS接收机在95%的置信度下保护级别为1米,那么所报告的定位距离真实定位超过1米的可能性只有5%。与GNSS接收机定位信息的精度一样,保护级别会不断波动,GNSS的所有误差来源都会影响到保护级别。保护级别可持续提供GNSS接收机预期误差上限,让应用能根据所接收到信息的质量调整其运
  • 关键字: u-blox  GNSS  

5G时代的三个兄弟:LTE、LTE-U、NB-IOT

  •   5G时代的诱惑,犹如隔壁家厨房的气味,间歇性地飘过,刺激着大家的神经。然而对于工业而言,这个气味的信号实在是太微弱了。在2020年以前,5G的大规模应用,大家都不抱希望,没有设备制造商会认为5G能够迅速布置下去。即使是相关标准进展神速,6~9月份的标准的冻结期才刚刚起步,下一步建立基站、兼容机制(将来的华为、中兴必须相互兼容),还有很长时间。  工业物联网相对是区域网,因此有突破的可能性。然而在4G时代,大家被高通芯片和标准逼疯了,而在工业领域终于找到苦主了。如可以找到可以绕开高通,又不必死等5G时代
  • 关键字: LTE  LTE-U  NB-IOT  

在U-Boot中实现对Yaffs镜像的支持

  • 在U-Boot中实现对Yaffs镜像的支持,0 引 言
    U-Boot是目前广泛使用的嵌入式操作系统通用引导程序,具有功能丰富强大,支持多种操作系统和 CPU体系,易于功能扩展和移植,源码开放等多种优点。U-Boot能够同时支持启动加载模式和下载模式。在下载模式
  • 关键字: U-Boot  Yaffs  镜像  

u-boot的Makefile分析

  • u-boot的Makefile分析,U-BOOT是一个LINUX下的工程,在编译之前必须已经安装对应体系结构的交叉编译环境,这里只针对ARM,编译器系列软件为arm-linux-*。U-BOOT的下载地址: http://sourceforge.net/projects/u-boot
    我下载的是1.1.6版本
  • 关键字: Makefile  u-boot  分析  

如何基于AM5728进行U-Boot编译

  •   操作环境:  Ubuntu 14.04.364bit  本文基于广州创龙TL5728F-EVM开发板进行测试。  TL5728F-EVM开发板平台简介:  Ø 基于TI Sitara AM5728(浮点双DSPC66x+双ARMCortex-A15)+Xilinx Artix-7FPGA工业控制及高性能音视频处理器;  Ø TI AM5728为多核异构CPU,集成双核Cortex-A15、双核C66x浮点DSP、双核PRU-ICSS、双核IPU Cortex-M4、双核GPU等处理单元,支持OpenC
  • 关键字: AM5728  U-Boot  

如何进行CAN通信设备的批量老化测试

  •   老化测试是产品生产中必不可少的环节,对于CAN通信设备如何进行批量高效的老化测试呢?本文将从成本及方案优化两方面简述测试方法。  1 . 什么是老化测试  老化测试是将产品置于实际使用环境中评测其使用寿命、稳定性等指标的一种测试方式。比如对塑胶材料制品,常使用光照老化、湿热老化、热风老化。对于电子设备的老化测试,除了以上材料老化测试还经常需要上电测试,以此来考验产品的稳定性。老化测试通常在专用的老化室中进行。  图1 老化室  2 . CAN通讯设备老化测试  对于CAN通信设备的老化测试,主要是功能
  • 关键字: CAN  USBCAN-E-U  

基于AM5728进行U-Boot编译步骤

  •   操作环境:  Ubuntu 14.04.364bit  本文基于广州创龙TL5728F-EVM开发板进行测试。  TL5728F-EVM开发板平台简介:  Ø 基于TI Sitara AM5728(浮点双DSPC66x+双ARMCortex-A15)+Xilinx Artix-7FPGA工业控制及高性能音视频处理器;  Ø TI AM5728为多核异构CPU,集成双核Cortex-A15、双核C66x浮点DSP、双核PRU-ICSS、双核IPU Cortex-M4、双核GPU等处理单元,支持OpenC
  • 关键字: AM5728,U-Boot  

详解U.2接口 取代SATA成SSD主流?

  • 详解U.2接口 取代SATA成SSD主流?-SSD接口多种多样,主流SATA3.0接口最常见,最近很火的M.2/PCI-e接口,曾经超极本的SSD最爱用到mSATA接口,如今又冒出了一个U.2接口,要脚踏M.2,取代SATA,成为未来SSD主流选择?到底U.2接口又是什么来的呢?
  • 关键字: U.2接口  SATA  SSD  

DSP技术在EMIF接口中的BOOT方法简析

  •   DSP技术在目前的芯片研发过程中得到了广泛应用,在之前的文章中,我们曾经就DSP在EMIF接口中的应用进行过简要分析和探讨。今天我们将会接着上一次的讨论结果,来看一下DSP技术在EMIF接口中的系统BOOT是如何实现的,下面就让我们一起来看看吧。  在这里我们依旧以TMS320C6722型DSP芯片为例子,来进行讨论。这种的TMS320C6722型DSP内部没有可写的ROM,DSP的程序必须存放在外部器件中。当TMS320C6722型DSP芯片上电后,必须首先从外部芯片下载程序。本款DSP可以通过SP
  • 关键字: DSP  BOOT  

实例解析,你真的会测待机功耗吗?

  • 我们家里的空调、冰箱等家电都贴有一张中国能效标识,标明了该家电的能耗等级。你知道这个能耗等级是怎么测试出来的吗?特别是一些小功
  • 关键字: U-I待机功耗zl  

u-boot-在2440上的移植详解(一)

  •   一、移植环境  主 机:VMWare--Fedora 9  开发板:Mini2440--64MB Nand,Kernel:2.6.30.4  编译器:arm-linux-gcc-4.3.2.tgz  u-boot:u-boot-2009.08.tar.bz2  二、移植步骤  本次移植的功能特点包括:  支持Nand Flash读写  支持从Nor/Nand Flash启动  支持CS8900或者DM9000网卡  支持Yaffs文件系统  支持USB
  • 关键字: u-boot  2440  

U-BOOT移植的经验之谈

  • 也不知道U-BOOT移植到底是不是成功了,或者说是完全成功了。移植后的U-BOOT其他的一些功能,比如printenv,loadb,bdi,fli等命令和显示的信息
  • 关键字: U-BOOT移植经验之  

GNU ARM汇编--(十九)u-boot-nand-spl启动过程分析

  • 在理解bootloader后,花些时间重新学习了开源软件的makefile和相关脚本之后,自己的u-boot移植工作也比较顺利的完成了:移植
  • 关键字: ARM汇编u-boot-nand-spl启动过  
共87条 1/6 1 2 3 4 5 6 »

u-boot介绍

  1 U-Boot简介   U-Boot,全称 Universal Boot Loader,是遵循GPL条款的开放源码项目。从FADSROM、8xxROM、PPCBOOT逐步发展演化而来。其源码目录、编译形式与Linux内核很相似,事实上,不少U-Boot源码就是相应的Linux内核源程序的简化,尤其是一些设备的驱动程序,这从U-Boot源码的注释中能体现这一点。但是U-Boot不仅仅支持嵌入 [ 查看详细 ]

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