diff --git a/docs/doc/appdev/debug/JLink-KD233.md b/docs/doc/appdev/debug/JLink-KD233.md index c90182c..6f6d59f 100644 --- a/docs/doc/appdev/debug/JLink-KD233.md +++ b/docs/doc/appdev/debug/JLink-KD233.md @@ -5,21 +5,21 @@ **操作系统:** ubuntu18.04 [ https://ubuntu.com/download/desktop](https://ubuntu.com/download/desktop) 调试工具:JLink(实物如图) -
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+ +![img](https://img-blog.csdnimg.cn/20210427215116310.png) + 调试开发板:KD233(实物如图) -
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+ +![img](https://img-blog.csdnimg.cn/20210430203005560.png) # 调试步骤 ## 步骤一 1.下载JLink驱动(Ubuntu下载DEB包) 下载地址:[SEGGER - The Embedded Experts - Downloads - J-Link / J-Trace](https://www.segger.com/downloads/jlink),[推荐下载地址 http://101.36.126.201:8011/JLink_Linux_V720_x86_64.deb](http://101.36.126.201:8011/JLink_Linux_V720_x86_64.deb) -
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+ +![img](https://img-blog.csdnimg.cn/20210427214025688.png) + 2.安装JLink驱动 ```bash @@ -46,9 +46,9 @@ J-Link> 1.安装openocd(下载Ubuntu版本64位) 下载地址:[Releases · kendryte/openocd-kendryte (github.com)](https://github.com/kendryte/openocd-kendryte/releases),推荐下载地址为:[http://101.36.126.201:8011/kendryte-openocd-0.2.3-ubuntu64.tar.gz](http://101.36.126.201:8011/kendryte-openocd-0.2.3-ubuntu64.tar.gz) -
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+ +![img](https://img-blog.csdnimg.cn/20210427214045491.png) + 2.安装openocd ```bash @@ -63,7 +63,7 @@ $ sudo tar -zxvf kendryte-openocd-0.2.3-ubuntu64.tar.gz $ sudo vim /opt/kendryte-openocd/tcl/openocd.cfg ``` -
+![img](https://img-blog.csdnimg.cn/20210501164846463.png)
序列号从JLink的背面标签可以查看,也可以在JLink连接计算机后敲击JLinkExe命令看到。 diff --git a/docs/doc/appdev/start_from_scratch/img/code.png b/docs/doc/appdev/start_from_scratch/img/code.png new file mode 100644 index 0000000..d19d92c Binary files /dev/null and b/docs/doc/appdev/start_from_scratch/img/code.png differ diff --git a/docs/doc/appdev/start_from_scratch/img/menu_error.png b/docs/doc/appdev/start_from_scratch/img/menu_error.png new file mode 100644 index 0000000..b5d7f7b Binary files /dev/null and b/docs/doc/appdev/start_from_scratch/img/menu_error.png differ diff --git a/docs/doc/appdev/start_from_scratch/img/menuconfig.png b/docs/doc/appdev/start_from_scratch/img/menuconfig.png new file mode 100644 index 0000000..d150ebc Binary files /dev/null and b/docs/doc/appdev/start_from_scratch/img/menuconfig.png differ diff --git a/docs/doc/appdev/start_from_scratch/img/save_menu.jpg b/docs/doc/appdev/start_from_scratch/img/save_menu.jpg new file mode 100644 index 0000000..e5529e4 Binary files /dev/null and b/docs/doc/appdev/start_from_scratch/img/save_menu.jpg differ diff --git a/docs/doc/appdev/start_from_scratch/img/solution.png b/docs/doc/appdev/start_from_scratch/img/solution.png new file mode 100644 index 0000000..fb6ba7d Binary files /dev/null and b/docs/doc/appdev/start_from_scratch/img/solution.png differ diff --git a/docs/doc/appdev/start_from_scratch/stm32f407-st-discovery.md b/docs/doc/appdev/start_from_scratch/stm32f407-st-discovery.md index f13401b..cd0a4c3 100644 --- a/docs/doc/appdev/start_from_scratch/stm32f407-st-discovery.md +++ b/docs/doc/appdev/start_from_scratch/stm32f407-st-discovery.md @@ -64,7 +64,7 @@ git clone https://git.trustie.net/xuos/xiuos.git | resources | 驱动文件 | | tool | 系统工具 | 使用VScode打开代码,具体操作步骤为:在源码文件夹下打开系统终端,输入`code .`即可打开VScode开发环境,如下图所示: -
+![img](https://img-blog.csdnimg.cn/20210429154839715.jpg) ### 裁减配置工具的下载 @@ -118,8 +118,10 @@ XiUOS板级驱动当前支持使用GPIO、I2C、LCD、USB、RTC、SPI、Timer、 修改`applications`文件夹下`main.c` 在输出函数中写入 `Hello, world!!! \n Running on stm32f407-st-discovery`完成代码编辑。 -
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20210428145204668.png)
+ + +![img](./img/code.png) 编译步骤: 1.在代码根目录下执行以下命令,生成配置文件 @@ -130,9 +132,34 @@ XiUOS板级驱动当前支持使用GPIO、I2C、LCD、USB、RTC、SPI、Timer、 2.在menuconfig界面配置需要关闭和开启的功能,按回车键进入下级菜单,按Y键选中需要开启的功能,按N键选中需要关闭的功能,配置结束后保存并退出 -
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20210426212955727.png?x-oss-process=none,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L1ViaXF1aXRvdXNUZWFt,size_16,color_FFFFFF,t_70)
+![img](./img/menuconfig.png) -3.继续执行以下命令,进行编译 +退出时选择`yes`保存上面所配置的内容,如下图所示: + + + +![img](./img/save_menu.jpg) + + +若执行 `make BOARD=hifive1-emulator menuconfig`后出现以下界面: + + + +![img](./img/menu_error.png) + + + +解决的方法是将终端向上拉伸超过当前界面的三分之二以上,效果如下: + + + + +![img](./img/solution.png) + + + + +3.继续在VScode中执行以下命令,进行编译 ```bash make BOARD=stm32f407-st-discovery @@ -143,12 +170,12 @@ make BOARD=stm32f407-st-discovery ## 3. 烧写及执行 将 BOARD=stm32f407-st-discovery开发板SWD经 st-link 转接到USB接口,然后使用st-flash工具进行烧写bin文件。 -
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/2021042716353240.png?x-oss-process=none,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L0FJSVRfVWJpcXVpdG91cw==,size_16,color_FFFFFF,t_70)
+![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/2021042716353240.png) ### 烧写工具 ARM:ST-LINK(ST-LINK V2实物如图,可在购物网站搜索关键字购买) -
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20210427144736126.png)
+![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20210427144736126.png) 下载并以下执行命令以下命令安装st-link工具(本文使用v1.5.1版本),下载地址为:[http://101.36.126.201:8011/stlink.zip](http://101.36.126.201:8011/stlink.zip) @@ -182,7 +209,7 @@ sudo puty ``` 选择ttyUSB0(这个端口号根据具体情况而定),配置波特率为115200。 -
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/2021042815015872.png?x-oss-process=none,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L0FJSVRfVWJpcXVpdG91cw==,size_16,color_FFFFFF,t_70)
+![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/2021042815015872.png) 注意:选择正确的终端端口号,最后可以执行以下命令,清除配置文件和编译生成的文件 @@ -193,4 +220,4 @@ make BOARD=stm32f407-st-discovery distclean ### 3.1 运行结果 如果编译 & 烧写无误,将会在串口终端上看到信息打印输出,(终端串口引脚为PB6、PB7)。 -
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20210426213212239.PNG?x-oss-process=none,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L1ViaXF1aXRvdXNUZWFt,size_16,color_FFFFFF,t_70)
+![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20210426213212239.PNG) diff --git a/docs/doc/hardware/xsmartnode/aiit-arm.md b/docs/doc/hardware/xsmartnode/aiit-arm.md index 6216e5d..cebf6fe 100644 --- a/docs/doc/hardware/xsmartnode/aiit-arm.md +++ b/docs/doc/hardware/xsmartnode/aiit-arm.md @@ -17,7 +17,6 @@ AIIT ARM-board是基于STM32F407ZGT6设计的一款低功耗智能物联网终 AIIT ARM-board拥有的资源包括: * 集成在芯片内部的 FPU 和 DSP 指令集 * 存储大小: 192KB + 1 MB SRAM、 512K +2MB FLASH -* 摄像头接口: 1个 * 定时器:12 个 16 位定时器、 2 个 32 位高级定时器 * IIC硬件控制器: 3 个 * DMA 控制器: 2 个 (共 16 个通道,每个DMA8个通道)