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ARM系统模块设计JTAG接口详细图解
目标板使用与Dragon-ICE一样的20脚针座,信号排列见表1。RTCK和 nTRST这两个信号根据目标ASIC有否提供对应的引脚来选用。nSRST则根据目标系统的设计考虑来选择使用。下面是一个典型的连接关系图:
在目标系统的PCB设计中,最好把JTAG接口放置得离目标ASIC近一些,如果这两者之间的连线过长,会影响JTAG口的通信速率。
另外电源的连线也需要加以额外考虑,因为Dragon-ICE要从目标板上吸取超过100mA的大电流。最好能有专门的敷铜层来供电,假如只可以使用连线mm)。
在目标系统的PCB设计中,最好把JTAG接口放置得离目标ASIC近一些,如果这两者之间的连线过长,会影响JTAG口的通信速率。
另外电源的连线也需要加以额外考虑,因为Dragon-ICE要从目标板上吸取超过100mA的大电流。最好能有专门的敷铜层来供电,假如只可以使用连线mm)。
在目标系统的PCB设计中,最好把JTAG接口放置得离目标ASIC近一些,如果这两者之间的连线过长,会影响JTAG口的通信速率。
另外电源的连线也需要加以额外考虑,因为Dragon-ICE要从目标板上吸取超过100mA的大电流。最好能有专门的敷铜层来供电,假如只可以使用连线mm)。
在目标系统的PCB设计中,最好把JTAG接口放置得离目标ASIC近一些,如果这两者之间的连线过长,会影响JTAG口的通信速率。
另外电源的连线也需要加以额外考虑,因为Dragon-ICE要从目标板上吸取超过100mA的大电流。最好能有专门的敷铜层来供电,假如只可以使用连线JTAG连接?
Dragon-ICE使用工业标准的20脚JTAG插头,但是有些老的系统采用一种14脚的插座。这两类接口的信号排列如下:
这两类接口之间的信号电气特性都是一样的,因此能把对应的信号直接连起来进。行转接。Dragon-ICE配备这种转接卡,随机配备。
在目标系统的PCB设计中,最好把JTAG接口放置得离目标ASIC近一些,如果这两者之间的连线过长,会影响JTAG口的通信速率。
另外电源的连线也需要加以额外考虑,因为Dragon-ICE要从目标板上吸取超过100mA的大电流。最好能有专门的敷铜层来供电,假如只可以使用连线mm)。
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以前学的时候学的是S3C6410的开发板,它是三星公司推出的基于ARM v6架构(指令集),处理器是ARM11。 ARM架构是构建每个ARM处理器的基础。 目前最新的是ARM v8架构:将 64 位架构支持引入 ARM 架构中,这中间还包括: 64 位通用寄存器、SP(堆栈指针)和 PC(程序计数器) 64 位数据处理和扩展的虚拟寻址 两种主要执行状态: AArch64 - 64 位执行状态
的工作模式和寄存器 /
之前,一直都在看arm的驱动开发,最近看了ucos,同时也开始对arm的架构有了更深入一点的了解。大学学微机原理的时候学的是x86的架构,它和arm还是有挺多区别的。下面就整理一些自己的所学和在网上转载的关于arm架构的内容。有一本很好的讲arm架构的书:《ARM System Developers Guide》。 从编程人员的视角来看,arm核是由数据总线连接的功能单元组成,如下图所示: 数据通过数据总线流向处理器核心,这里的数据可以是将要执行的指令,也可以是数据项.上面的图是Von Neumann体系的arm核,数据项和指令共用同一总线.而哈佛结构体系的arm核就会用两个
处理器架构处理器的工作状态 /
一、目的 到目前为止我们所编写的程序都是直接烧到裸板(FS2410)上运行,没有借助操作系统,如果哪个环节出错了,就只能揣测代码的逻辑,无法借助 GDB 调试,这无形增加了编写代码的难度,如果任意时刻我们能把某个变量的值打印出来多好啊...呵呵, 你也许有同样的困惑,上一个实验我们对 UART 串口编程实现了对超级终端接收和发送数据,也许我们大家可以编写一个类似 C 语言里的 printf,作用就是向上位机的超级终端发送我们指定的任何数据。怀着这样美好的愿望,随我一起踏上征程吧。 二、代码 很多代码是在前面几个实验的基础上进行整理复用之,更多细节请参考前面随笔,这里 仅附简略注解。 @ 文件 head.s @ 作用:关闭看
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UART概述 通用异步收发器简称UART(Universal Asynchronous Receiver and Transmitter) 工作方式为:串行、全双工。 只需3根线:TXD(发送数据)、RXD(接收数据)、GND。 数据传输流程: 原来是高电平(空闲状态) 发送方拉低电平,保持1bit时间,为起始位。 接收方检测到起始位,然后通信双方按照波特率发送和接收5-8位数据。 若使用校验功能,则发送完数据位后还要接着发送奇偶校验位。 最后,发送停止位。 S3C2440的UART的特性 3个独立异步串行I/O端口,每个都可以是基于中断或基 于 DMA 模式的操作。 UART 利用系统时钟能支持最高 115.2
串口(UART)的使用 (S3C2440) /
;=========================================== ; NAME: OPTION.A ; DESC: Configuration options for .S files ; HISTORY: ; 02.28.2002: ver 0.0 ; 03.11.2003: ver 0.0 attached for 2440. ; jan E, 2004: ver0.03 modified for 2440A01. ;=========================================== ;这一个文件主要是为设置时钟服务的,选择好分频系数 ;Start address
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