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如何使用TimeQuest

工程師 ? 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理 ? 作者:h1654155205.5246 ? 2019-03-08 14:52 ? 次閱讀
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如何使用TimeQuest

Altera的話來(lái)說(shuō),TimeQuest Timing Analyzer是一個(gè)功能強(qiáng)大的,ASIC-style的時(shí)序分析工具。采用工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)--SDC(synopsys design contraints)--的約束、分析和報(bào)告方法來(lái)驗(yàn)證你的設(shè)計(jì)是否滿(mǎn)足時(shí)序設(shè)計(jì)的要求。

TimeQuest的基本操作流程

做為altera FPGA開(kāi)發(fā)流程中的一個(gè)組成部分,TimeQuest執(zhí)行從驗(yàn)證約束到時(shí)序仿真的所有工作。Altera推薦使用下面的流程來(lái)完成TimeQuest的操作。

1、建立項(xiàng)目并加入相關(guān)設(shè)計(jì)文件

不管做什么事情,都需要有一個(gè)目標(biāo)或者說(shuō)對(duì)象。我們用TimeQuest做時(shí)序分析,當(dāng)然也需要一個(gè)對(duì)象,這個(gè)對(duì)象實(shí)際上就是我們的設(shè)計(jì)。所以首先是建立一個(gè)Quartus II的項(xiàng)目,并把所有需要的設(shè)計(jì)文件都加入到項(xiàng)目中去。需要注意的一點(diǎn)是,這里的設(shè)計(jì)文件,不僅僅包含邏輯設(shè)計(jì)相關(guān)的文件,也包含已經(jīng)存在的時(shí)序約束文件,當(dāng)然,需要以synopsys Design Constraints(.sdc)的格式存在的。關(guān)于 sdc文件,可以使用Quartus的向?qū)?lái)建立,在生成sdc文件后,你可以再在此sdc文件上進(jìn)行自己的修改,如下圖所示,Assignments-》TimeQuest Timing Analyzer Wizard.。。

2、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)編譯(initial compilation)

項(xiàng)目建立以后,如果從來(lái)沒(méi)有對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)編譯的話,就需要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)編譯。這里的預(yù)編譯是對(duì)應(yīng)于全編譯(full compilation)來(lái)講的,我們可以理解為預(yù)編譯是對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行部分的編譯,而全編譯是對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行完整的編譯。做預(yù)編譯的目的是為了生成一個(gè)initial design database,然后我們可以根據(jù)這個(gè)database用Timequest采用交互的模式生成時(shí)序約束。實(shí)際上,對(duì)于小的設(shè)計(jì),編譯時(shí)間并不是很長(zhǎng)的話,完全可以不去區(qū)分預(yù)編譯和全編譯,需要編譯的時(shí)候,直接做全編譯就可以了,做全編譯的話,可以生成一個(gè)post-fit的database,完全可以給TimeQuest使用。

3、向設(shè)計(jì)中添加時(shí)序約束

在用TimeQuest做時(shí)序分析之前,必須要指定出對(duì)時(shí)序的要求,也就是我們通常所說(shuō)的時(shí)序約束。這些約束包括時(shí)鐘,時(shí)序例外(timing exceptions)和輸入/輸出延時(shí)等。

默認(rèn)情況下,Quartus II 軟件會(huì)給所有沒(méi)有被下約束的時(shí)鐘都設(shè)定為1GHz。沒(méi)有任何的時(shí)序例外,也就是說(shuō)所有的timing path都按1T去check。所有的輸入/輸出的延遲都按0來(lái)計(jì)算。這顯然不符合絕大多數(shù)設(shè)計(jì)的時(shí)序要求,所以有必要根據(jù)設(shè)計(jì)的特性,添加必要的時(shí)序約束。

如上所述,時(shí)序約束主要包括三類(lèi):時(shí)鐘,時(shí)序例外和輸入/輸出延遲。其中時(shí)鐘和輸入/輸出延遲可以認(rèn)為是在某種程度上增強(qiáng)時(shí)序設(shè)計(jì)的要求。而時(shí)序例外可以認(rèn)為是在某種程度上降低時(shí)序設(shè)計(jì)的要求。比如說(shuō),僅僅設(shè)定一個(gè)時(shí)鐘的頻率為100MHz的話,這個(gè)時(shí)鐘域里所有timing path都需要能工作在100MHz下。這顯然是增強(qiáng)了時(shí)序設(shè)計(jì)的要求??墒侨绻谶@個(gè)時(shí)鐘域下面,有部分timing path是不需要做1T的check的,那么就可以通過(guò)添加時(shí)序例外來(lái)避免對(duì)這些timing path做1T的check,即降低了時(shí)序設(shè)計(jì)的要求。

在用TimeQuest做時(shí)序分析時(shí),如果非常熟悉設(shè)計(jì)的構(gòu)架和對(duì)時(shí)序的要求,又比較熟悉sdc的相關(guān)命令,那么可以直接在sdc文件里輸入時(shí)序約束的命令。而通常情況下,可以利用TimeQuest GUI提供的設(shè)定時(shí)序約束的向?qū)砑訒r(shí)序約束。不過(guò)要注意的是,用向?qū)傻臅r(shí)序約束,并不會(huì)被直接寫(xiě)到sdc文件里,所以如果要保存這些時(shí)序約束,必須在TimeQuest用write sdc的命令來(lái)保存所生成的時(shí)序約束。

4. 執(zhí)行完整的編譯

在設(shè)定好時(shí)序約束以后,就需要對(duì)整個(gè)設(shè)計(jì)進(jìn)行完整的編譯。在編譯過(guò)程中,軟件會(huì)優(yōu)化設(shè)計(jì)的邏輯、布局布線等來(lái)盡可能滿(mǎn)足所有的時(shí)序約束。

如果沒(méi)有添加時(shí)序約束,那么軟件在編譯的時(shí)候,會(huì)按照默認(rèn)的時(shí)序約束對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化,對(duì)于絕大多數(shù)的設(shè)計(jì),都會(huì)報(bào)出來(lái)時(shí)序的問(wèn)題,但因?yàn)槟J(rèn)的時(shí)序約束與設(shè)計(jì)本身的要求在絕大多數(shù)情況下,都是不同的,所以這些時(shí)序的問(wèn)題也并不是設(shè)計(jì)本身的問(wèn)題,并沒(méi)有太多的參考價(jià)值,而且很多初學(xué)者也不會(huì)注意到這個(gè)問(wèn)題。這樣就把設(shè)計(jì)中很多潛在的時(shí)序問(wèn)題給隱藏起來(lái)了,最終帶來(lái)的可能就是系統(tǒng)運(yùn)行的不穩(wěn)定,甚至是完全不能運(yùn)行。

5. 驗(yàn)證時(shí)序

當(dāng)完成編譯以后,我們就可以用TimeQuest來(lái)驗(yàn)證時(shí)序了。在時(shí)序分析的過(guò)程中,TimeQuest會(huì)分析設(shè)計(jì)中所有的timing path,計(jì)算每一條timing path的延時(shí),檢查每一條timing path是否滿(mǎn)足時(shí)序約束,最后按照positive slack或negative slack來(lái)報(bào)告時(shí)序分析的結(jié)果。其中negative slack就表示對(duì)應(yīng)的timing path不滿(mǎn)足時(shí)序約束的要求(timing violation)。

如果遇到有不滿(mǎn)足時(shí)序要求的情況,則可以根據(jù)對(duì)應(yīng)的時(shí)序報(bào)告分析設(shè)計(jì),確定如何優(yōu)化設(shè)計(jì)使之滿(mǎn)足時(shí)序約束。時(shí)序約束有任何變化的話,都需要重新編譯設(shè)計(jì)。這個(gè)反復(fù)的過(guò)程可以讓我們解決設(shè)計(jì)中的時(shí)序問(wèn)題。

DAC7512控制器

DAC7512是一個(gè)具有三線串行接口的DAC。我們基于FPGA用Verilog語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)了一個(gè)簡(jiǎn)單的DAC7512的控制器。下面是控制器的結(jié)構(gòu)圖

DAC7512控制器由三個(gè)模塊組成,PLL用來(lái)生成控制器所要的時(shí)鐘C0(25MHz)和C1(50MHz),其lock信號(hào)用來(lái)做為控制器的異步reset。da_data模塊生成要送往DAC7512的數(shù)據(jù),其中DA_DATA為數(shù)據(jù),DA_DATA_EN為數(shù)據(jù)有效信號(hào),該模塊使用C0時(shí)鐘,整個(gè)屬于C0時(shí)鐘域。DAC7512模塊用于將DA_DATA轉(zhuǎn)換成符合DAC7512接口標(biāo)準(zhǔn)的串行數(shù)據(jù)并送給DAC7512,要用到C1(50MHz)和DA_SCLK(C1二分頻,25MHz)兩個(gè)時(shí)鐘。

DAC7512控制器一共有四個(gè)輸入輸出端口。CLK_IN為PLL的基準(zhǔn)時(shí)鐘,為25MHz。DA_DIN,DA_SCLK和DA_SYNC為三線串口,都為輸出端口。由于C0,C1是由同一個(gè)PLL輸出的,DA_SCLK是由C1經(jīng)二分頻得到的,三者之間是同步的,處于同一個(gè)clock group中。不過(guò)要注意一點(diǎn)的是,在串行總線上,DA_DIN是在DA_SCLK的下降沿有效的。把DA_DIN設(shè)計(jì)為C1時(shí)鐘域的信號(hào),并控制其值只在DA_SCLK為高電平的時(shí)候發(fā)生變化。這樣可以把DA_DIN與DA_SCLK之間的時(shí)序要求轉(zhuǎn)換為DA_DIN在C1時(shí)鐘域的時(shí)序要求,具體的使用方法我們跟著視頻一起來(lái)學(xué)習(xí)一下。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫(xiě)或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
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    發(fā)表于 07-19 16:18

    【VisionFive 2單板計(jì)算機(jī)試用體驗(yàn)】3、開(kāi)源大語(yǔ)言模型部署

    1、ollama平臺(tái)搭建 ollama可以快速地部署開(kāi)源大模型,網(wǎng)址為https://ollama.com, 試用該平臺(tái),可以在多平臺(tái)上部署 Deepseek-R1, Qwen3, Llama, Gemma等開(kāi)源大模型。當(dāng)然,一些閉源的(類(lèi)似chatgpt, gemini)是不支持部署的。如下圖: 在端側(cè)部署大模型,個(gè)人認(rèn)為最大的好處:是可以避免因文本或圖片上傳而造成的信息泄露,因?yàn)橐磺形谋据斎牒屯评矶伎梢噪x線進(jìn)行。 我們進(jìn)到其github,發(fā)現(xiàn)其并沒(méi)有提供risc-v架構(gòu)的編譯產(chǎn)物。 所以,我們需要下載源碼來(lái)編譯ollama。 Git clone https://github.com/ollama/ollama.git 需要先安裝一下編譯需要的庫(kù): sudo apt install g++ build-essential cmake 解壓ollama源碼之后,按照ollama github里的build from source指導(dǎo),進(jìn)行編譯,編譯步驟如下圖所示: 在調(diào)用go run . serve發(fā)現(xiàn)抱錯(cuò):go指令不存在,這是因?yàn)閂isionFive2板卡沒(méi)有安裝go,下面我們來(lái)安裝一下go 2、go安裝 進(jìn)到go的官網(wǎng)https://go.dev/dl/,按照慣例,我們要找一下是否有risc-v的編譯產(chǎn)物,如果沒(méi)有的話,又得源碼編譯了。 不過(guò),好在我們發(fā)現(xiàn)了已經(jīng)有release的risc-v的編譯產(chǎn)物了,如下圖,把紅框內(nèi)的文件下載到visionfive2的板卡上。 解壓文件,看到在go/bin/路徑下,有一個(gè)go的可執(zhí)行文件。 我們要把這個(gè)go可執(zhí)行文件添加到環(huán)境變量,具體做法是:在~/.bashrc文件最后添加下圖所示的內(nèi)容 然后 source ~/.bashrc 執(zhí)行 go version 檢查一下,go是否能夠正常運(yùn)行。這里可以看到go的版本,以及編譯的系統(tǒng)和芯片架構(gòu)。 3、拉取/運(yùn)行大語(yǔ)言模型 ollama的使用方法和docker很像。 返回到ollama的編譯路徑,找到ollama可執(zhí)行文件 執(zhí)行 ./ollama run qwen3:0.6b 可以看到有個(gè)進(jìn)度條在拉取0.6B的Qwen模型。當(dāng)然也可以拉去deepseek的模型,如下: ./ollama run deepseek-r1:1.5b 可以選擇不同的參數(shù)量版本,參數(shù)量越大,對(duì)算力的要求越高,模型表現(xiàn)越好。 我這里就使用最小的Qwen0.5b來(lái)試一下: 拉取完畢之后,就可以在命令行輸入你想問(wèn)的問(wèn)題: 我讓它幫我寫(xiě)一首詩(shī),指定了主題和要表現(xiàn)的內(nèi)容: qwen0.6b的表現(xiàn):這個(gè)參數(shù)量的表現(xiàn)只能說(shuō)一般。“聽(tīng)蛙飛”,青蛙怎么會(huì)飛呢。 visionfive2的表現(xiàn): 執(zhí)行 ./ollama ps 可以看到當(dāng)前正在運(yùn)行的大模型,以及運(yùn)行方式:CPU。 如果有顯卡的話,這里會(huì)顯示GPU。Visionfive2的gpu應(yīng)該是不支持推理的,所以這里用的是CPU。實(shí)測(cè)下來(lái),運(yùn)行0.6B的模型,自回歸的速度大概是每2秒一個(gè)漢字。
    發(fā)表于 07-19 15:45

    工控儀表液晶驅(qū)動(dòng)LCD斷碼屏驅(qū)動(dòng)芯片VK1056

    產(chǎn)品型號(hào):VK1056 產(chǎn)品品牌:VINKA永嘉微電 封裝形式:SOP24/SSOP24/DICE 產(chǎn)品年份:新年份 VK1056概述:VK1056是一個(gè)點(diǎn)陣式存儲(chǔ)映射的LCD驅(qū)動(dòng)器,可支持最大56點(diǎn)(14SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。單片機(jī)可通過(guò)三條通信線配置顯示參數(shù)和發(fā)送顯示數(shù)據(jù),也可通過(guò)指令進(jìn)入省電模式。Z178+146 特點(diǎn): ? 工作電壓 2.4-5.2V ? 內(nèi)置256 kHz RC振蕩器(上電默認(rèn)) ? 偏置電壓(BIAS)可配置為1/2、1/3 ? COM周期(DUTY)可配置為1/2、1/3、1/4 ? 內(nèi)置顯示RAM為14x4位 ? 省電模式(通過(guò)關(guān)顯示和關(guān)振蕩器進(jìn)入) ? Q.2.8.8.5.2.1.8.9.6.6 ? 3線串行接口 ? VLCD腳調(diào)節(jié)LCD電壓 ? 軟件配置LCD顯示參數(shù) ? 寫(xiě)命令和寫(xiě)數(shù)據(jù)2種命令格式 ? 寫(xiě)顯示數(shù)據(jù)地址自動(dòng)加1 ? VLCD腳提供LCD驅(qū)動(dòng)電壓(<VDD) ? 封裝SOP24 (VK1056B)(300mil) (15.4mm x 7.5mm PP=1.27mm) SSOP24(VK1056C)(208mil) (8.2mm x 5.3mm PP=0.65mm) DICE —————————————————————————————————————————————————— RAM映射LCD控制器和驅(qū)動(dòng)器系列: VK1024B 2.4V~5.2V 6seg4com 63 6*2 偏置電壓1/2 1/3 S0P-16 VK1056B 2.4V~5.2V 14seg4com 143 14*2 偏置電壓1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24 VK1072B 2.4V~5.2V 18seg4com 183 18*2 偏置電壓1/2 1/3 SOP-28
    發(fā)表于 07-19 15:12

    隔離放大器:電子世界的&quot;翻譯官&quot;與&quot;安全衛(wèi)士&quot;

    在電子設(shè)備內(nèi)部,總在上演著驚心動(dòng)魄的"諜戰(zhàn)大戲"。電流與信號(hào)如同穿梭往來(lái)的特工,有的攜帶重要情報(bào)需要精準(zhǔn)傳遞,有的暗藏致命威脅必須嚴(yán)密隔離。在這片看不見(jiàn)硝煙的戰(zhàn)場(chǎng)上,一位身懷絕技的"特工"正默默守護(hù)著電子世界的安全秩序——它就是隔離放大器。這個(gè)看似普通的電子元件,實(shí)際上是現(xiàn)代科技設(shè)備中不可或缺的"安全衛(wèi)士"和"語(yǔ)言專(zhuān)家"。
    的頭像 發(fā)表于 07-19 14:49 ?69次閱讀

    2025中國(guó)聯(lián)通合作伙伴大會(huì)亮點(diǎn):中興通訊總裁徐子陽(yáng):智聯(lián)共生 數(shù)實(shí)融合

    7 月18-19日,以“向?qū)嵧校矂?chuàng)融合新生態(tài)”為主題的2025中國(guó)聯(lián)通合作伙伴大會(huì)在上海舉行,中興通訊總裁徐子陽(yáng)受邀出席大會(huì)主論壇并發(fā)表《智聯(lián)共生,數(shù)實(shí)融合》的主題演講,與業(yè)界嘉賓深入探討算網(wǎng)智融合的發(fā)展路徑,分享技術(shù)創(chuàng)新賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)的應(yīng)用實(shí)踐與成果。 徐子陽(yáng)指出,AI大模型正在引領(lǐng)新一輪數(shù)智浪潮,以DeepSeek為代表的高效低成本開(kāi)源大模型,通過(guò)算力普惠與AI平權(quán),加速全球智能化進(jìn)程的步伐。 對(duì)此,中興通訊攜手伙伴圍繞連接升
    的頭像 發(fā)表于 07-19 14:15 ?263次閱讀
    2025中國(guó)聯(lián)通合作伙伴大會(huì)亮點(diǎn):中興通訊總裁徐子陽(yáng):智聯(lián)共生 數(shù)實(shí)融合

    人工智能驅(qū)動(dòng)型網(wǎng)絡(luò)情報(bào)提供商Vehere宣布推出v1.8.1

    Vehere宣布推出v1.8.1,為安全分析師提供更精準(zhǔn)的檢測(cè)、更快的響應(yīng)和更智能的工作流程 ?領(lǐng)先的人工智能驅(qū)動(dòng)型網(wǎng)絡(luò)情報(bào)提供商Vehere,已正式推出其最新的NDR固件 v1.8.1 。該版本采用現(xiàn)代化、直觀的用戶(hù)界面,為安全團(tuán)隊(duì)帶來(lái)更高運(yùn)營(yíng)效率。 它專(zhuān)為任務(wù)關(guān)鍵型環(huán)境而設(shè)計(jì),反映了Vehere的核心理念:為防御者提供降低復(fù)雜性并加速檢測(cè)和響應(yīng)的工具。 新功能及其重要性: 簡(jiǎn)潔且現(xiàn)代化的UI界面 :簡(jiǎn)化工作流程,減少?gòu)?fù)雜儀表板的操作時(shí)間 更智能的篩選器
    的頭像 發(fā)表于 07-19 14:08 ?71次閱讀

    【微五科技CF5010RBT60開(kāi)發(fā)板試用體驗(yàn)】+A/D數(shù)據(jù)采集

    從資料可以看出,CF5010RBT60能通過(guò)10個(gè)A/D檢測(cè)通道,見(jiàn)圖1所示。 圖1 檢測(cè)通道與引腳關(guān)系 要實(shí)現(xiàn)多通道的數(shù)據(jù)采集,我們可以從例程中來(lái)獲取經(jīng)驗(yàn)。 例如在例程中就提供這樣一個(gè)函數(shù),它將相應(yīng)的基本功能都涵蓋到了其中,其內(nèi)容為: void demo() { //串口4調(diào)試使能,SDK默認(rèn)此串口為調(diào)試串口 #if (defined(UART4_TEST_EN) && (0 != UART4_TEST_EN)) uart4_demo(); #endif //開(kāi)發(fā)板LED測(cè)試 #if (defined(LED_TEST_EN) && (0 != LED_TEST_EN)) //#if (defined(LED_TEST_EN)) led_demo(); #endif //USART測(cè)試 #if (defined(USART_TEST_EN) && (0 != USART_TEST_EN)) usart_demo(); #endif //ADC_DMA測(cè)試 #if defined(ADC_DMA_TEST_EN) adc_dma_demo(); #endif //定時(shí)器測(cè)試 #if (defined(TMR_TEST_EN) && (0 != TMR_TEST_EN)) tmr_demo(); #endif //GPIO外部中斷測(cè)試 #if (defined(GPIO_TEST_EN) && (0 != GPIO_TEST_EN)) gpio_exit_demo(); #endif //FLASH讀寫(xiě)測(cè)試 #if (defined(FLASH_TEST_EN) && (0 != FLASH_TEST_EN)) flash_demo(); #endif //PWM測(cè)試 #if (defined(PWM_TEST_EN) && (0 != PWM_TEST_EN)) pwm_demo(); #endif //PWM_DMA測(cè)試 #if (defined(PWM_DMA_TEST_EN) && (0 != PWM_DMA_TEST_EN)) pwm_dma_demo(); #endif //USART1 DMA測(cè)試 #if (defined(USART1_DMA_TEST_EN) && (0 != USART1_DMA_TEST_EN)) usart_dma_demo(); #endif //USART1 DMA測(cè)試 #if (defined(ATMR_TEST_EN) && (0 != ATMR_TEST_EN)) atmr8_demo(); #endif } 按該函數(shù)的設(shè)計(jì)思想,當(dāng)相應(yīng)進(jìn)行某種功能的測(cè)試時(shí)只要將其使能即可。但在實(shí)際測(cè)試時(shí),確因異常而無(wú)法通過(guò)編譯。 為此,只好將所需功能的函數(shù)放置到主程序的文件中來(lái)使用。 以多通道數(shù)據(jù)檢測(cè)為例,經(jīng)測(cè)試可完成編譯的的文件內(nèi)容為: #include <stdio.h> #include \"main.h\" #defineDEBUG_PRINTF_EN1 #define ADC1_USE_CHANNEL_NUM5u//當(dāng)前使用的ADC通道數(shù),即ADC轉(zhuǎn)換序列長(zhǎng)度 #define ADC1_DMA_DATA_NUM(ADC1_USE_CHANNEL_NUM)//DMA傳輸數(shù)據(jù)數(shù),此處和ADC通道序列長(zhǎng)度一致 Dma_Handle_Type adc_dma1_ch1_hd; //dma1通道1句柄 uint8_tadc_dma_fns = 0; //adc傳輸完成標(biāo)志 uint16_t ad_dma_data[11] = {0};//11路通道的AD數(shù)值 //DMA中斷函數(shù) void __attribute__((interrupt(\"SiFive-CLIC-preemptible\"))) Dma1_Channel1_Irq_Lc11(void) { Dma_Global_IRQHandler(&adc_dma1_ch1_hd); } //DMA發(fā)送完成中斷回調(diào)函數(shù) void adc_dma_trsf_fns_cb(struct __Dma_Handle_Type *dma_hdl) { //cfprintf(\"tr ok\\\\n\"); adc_dma_fns = 1; } //DMA發(fā)送一半中斷回調(diào)函數(shù) void adc_dma_trsf_half_cb(struct __Dma_Handle_Type *dma_hdl) { //cfprintf(\"tr half\\\\n\"); } //DMA錯(cuò)誤中斷回調(diào)函數(shù) void adc_dma_trsf_err_cb(struct __Dma_Handle_Type *dma_hdl) { cfprintf(\"tr err\\\\n\"); adc_dma_init(); } void adc_dma_init(void) { RCC_Peripheral_ClockEn(DMA1CLC); //開(kāi)啟dma1時(shí)鐘 adc_dma1_ch1_hd.dma_base = DMA1; adc_dma1_ch1_hd.dma_channel = DMA1_Channel1;//使用通道1,詳細(xì)的DMA通道和外設(shè)事件對(duì)應(yīng)關(guān)系,在參考手冊(cè)7.22.3.7 DMA 請(qǐng)求映像 adc_dma1_ch1_hd.half_transfer_complete_Callback = NULL;//adc_dma_trsf_half_cb; adc_dma1_ch1_hd.transfer_complete_Callback = adc_dma_trsf_fns_cb; adc_dma1_ch1_hd.transfer_error_Callback = adc_dma_trsf_err_cb; Dma_Init_Parameter cfg; cfg.direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY; cfg.memory_addr = (uint32_t)ad_dma_data; cfg.memory_data_size = DMA_MDATAALIGN_HALFWORD; cfg.memory_inc = DMA_MINC_ENABLE; cfg.number = ADC1_DMA_DATA_NUM; cfg.periph_addr = (uint32_t)&ADC1->DR; cfg.periph_data_size = DMA_PDATAALIGN_HALFWORD; cfg.periph_inc = DMA_PINC_DISABLE; cfg.priority = DMA_PRIORITY_HIGH; Dma_Init(&adc_dma1_ch1_hd,&cfg);//初始化dma Dma_Interupt_Config int_cfg; int_cfg.half_transfer_it = DMA_IT_HALF_TRANSFER; int_cfg.transfer_complete_it = DMA_IT_TRANSFER_COMPLETE; int_cfg.transfer_error_it = DMA_IT_TRANSFER_ERROR; Dma_Interrupt_Enable(&adc_dma1_ch1_hd,&int_cfg); Clic_Interrupt_Enable(INT_ID_DMA1_CHAN1); Dma_Circulation_Enable(&adc_dma1_ch1_hd);//循環(huán)傳輸 Dma_Start(&adc_dma1_ch1_hd);//開(kāi)啟dma通道1 } void usr_adc_init(void) { adc_dma_init();//adc dma初始化 //開(kāi)啟ADC時(shí)鐘 RCC_Peripheral_ClockEn(ADCCLC); cfprintf(\"adinit\\\\n\"); ADC_InitTypeDef cfg; ADC_StructInit(&cfg); cfg.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; cfg.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; cfg.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; cfg.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; cfg.ADC_NbrOfChannel = ADC1_USE_CHANNEL_NUM; cfg.ADC_ScanConvMode = ENABLE; ADC_Init(ADC1,&cfg);//初始化ADC //配置ADC通道 ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_0,1,ADC_SampleTime_13Cycles5); ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_1,2,ADC_SampleTime_13Cycles5); ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_2,3,ADC_SampleTime_13Cycles5); ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_3,4,ADC_SampleTime_13Cycles5); ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_4,5,ADC_SampleTime_13Cycles5); ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE); ADC_DMACmd(ADC1,ENABLE);//使能ADC的DMA觸發(fā) ADC_ClearFlag(ADC1,ADC_FLAG_EOC); ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);//使能ADC //ADC校準(zhǔn) ADC_ResetCalibration(ADC1); while(RESET != ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); cfprintf(\"adinit1,%08X\\\\n\",ADC1->CR2); ADC_StartCalibration(ADC1); while(RESET != ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); } void usr_adc_test(void) { ADC_Cmd(ADC1,ENABLE); while(0 == adc_dma_fns); cfprintf(\"ad_ch1:%u\\\\n\",ad_dma_data[0]); cfprintf(\"ad_ch2:%u\\\\n\",ad_dma_data[1]); cfprintf(\"ad_ch3:%u\\\\n\",ad_dma_data[2]); cfprintf(\"ad_ch4:%u\\\\n\",ad_dma_data[3]); cfprintf(\"ad_ch5:%u\\\\n\",ad_dma_data[4]); } void adc_dma_demo(void) { cfprintf(\"adc dma demo\\\\n\"); usr_adc_init(); while(1) { usr_adc_test(); cf_delay_ms(1000); } } void main(void) { #if defined(DEBUG_PRINTF_EN) debug_uart4_init(); cfprintf(\"SYS_FREQ = 0d%d; AHB_FREQ = 0d%d; \\\\n\", SYS_FREQ, AHB_FREQ); cfprintf(\"APB1_FREQ = 0d%d; APB2_FREQ = 0d%d;.\\\\n\", APB1_FREQ, APB2_FREQ); cfprintf(\"cal:%u\\\\r\\\\n\",cstatus); cfprintf(\"Start user program...\\\\r\\\\n\"); #endif adc_dma_demo(); } 經(jīng)編譯,其結(jié)果如圖2所示。 圖2 編譯結(jié)果 經(jīng)此探索,要對(duì)函數(shù) demo()中所提供的功能進(jìn)行測(cè)試將不再是難題。 盡管通過(guò)編譯,可以得到所需的*.elf和*.hex文件,但在編譯過(guò)程中,想同時(shí)生成*.bin文件的要求一直沒(méi)有實(shí)現(xiàn)。 否則,就可以嘗試一下升級(jí)下載的效果了。
    發(fā)表于 07-19 12:48

    【M-K1HSE開(kāi)發(fā)板免費(fèi)體驗(yàn)】DevEco Studio應(yīng)用開(kāi)發(fā)體驗(yàn)(物理機(jī)器運(yùn)行失敗)

    安裝IDEhttps://developer.huawei.com/consumer/cn/deveco-studio/下下載DevEco Studio需要先登錄 解壓下載的安裝包雙擊deveco-studio-5.1.1.823安裝如下位置全部勾選,其他按提示 即可 創(chuàng)建工程打開(kāi)DevEco安裝目錄默認(rèn)位于C:\\Program Files\\Huawei\\DevEco-Device-Tool 創(chuàng)建工程 選擇應(yīng)用模板 這里默認(rèn)即可 自動(dòng)開(kāi)始編譯,自動(dòng)會(huì)安裝依賴(lài)。 安裝SDKFile->Settings指定SDK路徑安裝指定版本的SDK 運(yùn)行OTG USB口接電腦,開(kāi)發(fā)板上電,會(huì)看到開(kāi)發(fā)板信息 點(diǎn)擊File > Project Structure> Project > SigningConfigs界面勾選“Support HarmonyOS”和“Automatically generate signature”,點(diǎn)擊界面提示的“Sign In”,使用華為帳號(hào)登錄。等待自動(dòng)簽名完成后,點(diǎn)擊“OK”即可。 點(diǎn)擊以下圖標(biāo)運(yùn)行 提示以下錯(cuò)誤 點(diǎn)擊右下角的Troubleshooting guidehttps://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-faqs-V5/faqs-app-debugging-22-V5看到是IDE版本大于開(kāi)發(fā)板固件 https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-releases/app-compatibility查看版本信息 Hdc目錄下C:\\Program Files\\Huawei\\DevEco Studio\\sdk\\default\\openharmony\\toolchains終端運(yùn)行./hdc shell param get const.ohos.apiversion查看sdk版本為12 軟件更新界面也可以看到 修改工程級(jí)build-profile.json5配置的compatibleSdkVersion字段api版本兼容設(shè)備的api版本。 點(diǎn)擊File > Sync and Refresh Project,然后重新執(zhí)行Sync。 還提示error: delivery sign profile failed需要重新進(jìn)行前面的認(rèn)證過(guò)程。 還是以下報(bào)錯(cuò) ./hdc shell param set const.security.developermode.state true 還是不能解決,換到Deveco Studio 4.0版本https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_package_901_9/9a/v3/HBD3TfhiT_GFqeX44Qcwtg/devecostudio-windows-4.0.0.600.zip?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20231027T004333Z&HW-CC-Expire=315360000&HW-CC-Sign=279824A013505EFC063997614DC1B6AB1C3A2EE5AC48CEF15DDB3E1F79DA435A 還是一樣,搜索說(shuō)是要手動(dòng)認(rèn)證,太麻煩了,算了棄療了,一個(gè)平臺(tái)開(kāi)發(fā)環(huán)境的易用性決定了推廣性,開(kāi)發(fā)不好用肯定是難以推廣的。
    發(fā)表于 07-19 11:16

    芯片引腳成型設(shè)備與芯片引腳整形設(shè)備的區(qū)別

    在電子制造領(lǐng)域,芯片引腳成型設(shè)備和芯片引腳整形設(shè)備是兩種重要的工具,它們?cè)诠δ芎蛻?yīng)用場(chǎng)景上存在顯著區(qū)別。了解這些區(qū)別有助于企業(yè)選擇合適的設(shè)備,提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。 芯片引腳成型設(shè)備主要用于芯片引腳的初步成型,確保引腳的形狀和尺寸符合后續(xù)裝配和焊接的要求。這些設(shè)備通常具有高精度的模具和成型系統(tǒng),能夠?qū)⒁_彎曲成規(guī)定的形狀。例如,在芯片生產(chǎn)過(guò)程中,引腳成型是關(guān)鍵工序,直接影響到后續(xù)的貼裝和焊接質(zhì)量。成型設(shè)備可以精確控制引腳的長(zhǎng)度和形狀,提高生產(chǎn)效率,降低產(chǎn)品報(bào)廢率。 芯片引腳整形設(shè)備則主要用于修復(fù)和調(diào)整已經(jīng)成型但可能在后續(xù)過(guò)程中發(fā)生變形的引腳。這些設(shè)備通常具備高精度的定位系統(tǒng)和整形工具,能夠?qū)σ_進(jìn)行精細(xì)的調(diào)整。例如,上海桐爾科技推出的芯片引腳整形機(jī),采用先進(jìn)的機(jī)械設(shè)計(jì)和精密的控制技術(shù),能夠?qū)Χ喾N封裝形式的芯片引腳進(jìn)行精確整形。設(shè)備配備了高精度的模具和定位系統(tǒng),確保引腳在整形過(guò)程中能夠準(zhǔn)確地達(dá)到設(shè)計(jì)要求。 在功能上,成型設(shè)備更注重引腳的初始成型,而整形設(shè)備則側(cè)重于引腳的修復(fù)和調(diào)整。成型設(shè)備通常用于生產(chǎn)流程的早期階段,確保引腳的形狀和尺寸符合設(shè)計(jì)要求。整形設(shè)備則更多地用于生產(chǎn)流程的后期,修復(fù)在運(yùn)輸或裝配過(guò)程中可能發(fā)生的引腳變形。 在應(yīng)用場(chǎng)景上,成型設(shè)備廣泛應(yīng)用于芯片制造和封裝行業(yè),確保引腳能夠正確地插入插座或焊接在電路板上。整形設(shè)備則更多地應(yīng)用于電子組裝和維修領(lǐng)域,提高組裝效率和產(chǎn)品質(zhì)量。 綜上所述,芯片引腳成型設(shè)備和芯片引腳整形設(shè)備在功能和應(yīng)用場(chǎng)景上各有側(cè)重。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身的生產(chǎn)需求和工藝流程,選擇合適的設(shè)備,以提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。上海鑒龍等企業(yè)提供的高精度設(shè)備,能夠滿(mǎn)足不同階段的生產(chǎn)需求,助力電子制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)高效、高質(zhì)量的生產(chǎn)。
    發(fā)表于 07-19 11:07

    多屏電腦運(yùn)行同花順股票軟件幾次閃退,什么原因?怎么處理?

    華碩多屏電腦運(yùn)行同花順股票軟件幾次閃退,還經(jīng)常登錄不上提示故障, 軟件在其他電腦上也能正常運(yùn)行,華碩電腦換了主機(jī),還是存在這樣的問(wèn)題。請(qǐng)教各位大致什么原因?怎么處理?
    發(fā)表于 07-19 10:33

    中微愛(ài)芯8-Bit Flash MCU代理供應(yīng)

    AiP8F1016TSSOP20/SOP20/QFN24/SOP28/SOP32/QFN32 AiP8F1032TSSOP20/SOP20/QFN24/SOP28/SOP32/QFN32 AiP8F0020SOP16/SOP20/SSOP20-0.635/QFN20 AiP8F0021SSOP28/SOP28/SSOP20/SOP20/SOP16 AiP8F1208TSSOP20/SOP20/SOP16 AiP8F1116TSSOP20/SOP20/SOP16/SOP14 AiP8F2032SOP28/SOP32/QFP44/SSOP48/LQFP48 AiP8F2116LQFP48 AiP8F3264LQFP44/LQFP48/SOP28 AiP8F3216SSOP20/SOP16/SOP20/SOP28/SSOP28 AiP8F3216ESSOP20/SOP16/SOP20/SOP28/SSOP28 AiP8F3208SOP16/SSOP20/SOP20 AiP8F3208E*SOP14/SOP16/TSSOP20/SOP20 AiP8F3512SOP16/SOP20/SOP28 AiP8F3516SOP28/SOP20/SOP16 AiP8F3515SOP28/SOP20/SOP16 AiP8F3532SOP28/SOP32 AiP8F3508QFN20/QFN28SOP28/SOP20/SOP16 AiP8F3564LQFP64/LQFP48/LQFP44 ………………………………………………………………………………… 中微愛(ài)芯原廠代理,支持終端工廠,為客戶(hù)提供樣品以及相關(guān)技術(shù)咨詢(xún) 如需更多系列型號(hào),歡迎聯(lián)系咨詢(xún)。 深圳市芯天電子有限公司馬先生:15377714475
    發(fā)表于 07-19 09:58