MMC:MMC就是MultiMediaCard的缩写,即多媒体卡。它是一种非易失性存储器件,体积小巧(24mm*32mm*1.4mm),容量大,耗电量低,传输速度快,广泛应用于消费类电子产品中。
块是一种具有一定结构的随机存取设备,对这种设备的读写是按块进行的,他使用缓冲区来存放暂时的数据,待条件成熟后,从缓存一次性写入设备或者从设备一次性读到缓冲区。 块设备是与字符设备并列的概念, 这两类设备在 Linux 中驱动的结构有较大差异,总体而言, 块设备驱动比字符设备驱动要复杂得多,在 I/O 操作上表现出极大的不同,缓冲、 I/O 调度、请求队列等都是与块设备驱动相关的概念。
SD:Security Digital Memory Card,新一代多媒体储存卡,高速,安全(但安全机制貌似很少用到) MMC:Multimedia Card,SD卡的上一代多媒体储存卡,已基本被SD卡代替 eMMC:Embedded Multimedia Card,内嵌式存储器,一般焊在PCB上。内置主控制器,以实现统一MMC接口(在传统MMC接口上拓展,集成了整套理论),Nand Flash就是eMMC SDIO:Secure Digital Input and Output Card,SD标准上定义了一种外设接口,有很多设备模块采用。如Wifi,GPS,Bluetooth
Windows 开发环境: Windows 7 64bit 、Windows 10 64bit
本文主要为嵌入式入门开发者的接口、网口等板卡基础快速测试,当初级学习的开发者拿到板卡,如何在最快时间内测试板卡正常?继续测试教程(1)的系统启动、文件传送、LED等测试部分,接下来是测试板卡的按键、时钟设置、DDR读写、Micro SD接口读写、eMMC读写测试等基础性能、功能是否正常。
希望这些能对想要学习嵌入式、进入嵌入式行业和那些刚学习嵌入式不久的朋友有所帮助。 如果你是在嵌入式开发阶段或者正在选型阶段,遇到了什么需求、问题以及经验感想,欢迎在评论区和大家分享!本文测试内容包含系统启动测试、文件传送测试、LED测试、按键测试、按键测试、时钟设置测试、DDR读写测试等。
基于测试板卡:创龙科技TLIMX6U-EVM是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的评估板,由核心板和评估底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
vdbench是一个I/O工作负载生成器,通常用于验证数据完整性和度量直接附加(或网络连接)存储性能。它可以运行在windows、linux环境,可用于测试文件系统或块设备基准性能。
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Fat文件系统是sd卡常用的一种文件系统类型,在电脑上,我们可以把sd卡格式化成exfat类型或者ntfs类型。在linux系统里,我们可以用mkfs.vfat /dev/mmcblk0把sd卡格式化成fat文件系统类型,容量大于512M的默认会格式化成fat32,就是32位,除了fat32,还有fat12,fat16。 Fat文件系统是以簇为基本单元管理的,什么是簇? 簇其实就是一连串的扇区,我们知道sd卡在格式化完后,通常一个sector为512字节,所以我们以常见情况假设一个sector为512字节,用winhex读sd卡的信息,可以看到,格式化完的fat32默认一个簇是8K,一个sector是512字节,也就是一个簇是16个sector,所以簇的本质其实就是一串扇区。Fat文件系统限制了最大簇为32K。
Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit
vdbench是一个 I/O 工作负载生成器,用于验证数据完整性和度量直接附加和网络连接的存储的性能。它是一个免费的工具,容易使用,而且常常用于测试和基准测试。
进入vdbench相应目录下./vdbench -t 来测试一下vdbench的可用性,如果正常,会在目录下自动生成一个output目录。
本文实例讲述了Android开发中使用外部应用获取SD卡状态的方法。分享给大家供大家参考,具体如下:
近年来,SD-WAN发展势头强劲,越来越多的企业用户纷纷着手开始部署SD-WAN,SD-WAN市场继续呈爆炸式增长,并被各种分布式的组织广泛采用,除了原有的MPLS链路之外,企业还可以轻松部署SD-WAN产品,并在部署互联网连接时大幅改善WAN带宽。SD-WAN的市场份额很高,很多初创公司、小的供应商和大型网络设备厂商以及运营商都投身其中。如果你还是一个SD-WAN领域的新人,对SD-WAN一无所知,相信阅读完SD-WAN菜鸟指南——SD-WAN概述一文,你将会对SD-WAN有所了解。
本章的目的是编写一个完整的字符设备驱动,我们开发一个字符驱动是因为这一类适合大部分简单硬件设备,字符驱动也比块驱动易于理解。
大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。二、MMC/SD卡的模型和工作原理 PIN脚、SD卡总线、SD卡结构、SD卡寄存器、上电过程 SD卡寄存器:
IMX6ULL芯片内部有一个boot ROM,上电后boot ROM上的程序就会运行。它会根据BOOT_MODE[1:0]的值,以及eFUSE或GPIO的值决定后续的启动流程。 注:eFUSE即熔丝,只能烧写一次,一般正式发布产品时烧写最终值;平时调试时通过GPIO来设置开发板的启动方式。 boot ROM上的程序功能强大,可以从USB口或串口下载程序并把它烧写到Flash等设备上,也可以从SD卡或EMMC、Flash等设备上读出程序、运行程序。
这是我第一次在公众号发布评测视频,之前也没做过视频,从录视频、剪辑、渲染真的是太麻烦了,PR咱也不会,用的是剪映,初次尝试,以开发板评测为主题,一共剪了两段,一个是模仿iPhone7 快闪107秒产品发布视频,40秒的视频周末剪了一上午。第二段是完整的开发板开箱评测视频,14分钟时长,我嫌太麻烦,中间几乎没有剪辑,如果觉得视频内容太长,可以看下后面的文字评测内容,要比视频介绍更详细。 初次录视频,大家多多支持。 视频1:开发板评测快闪 http://mpvideo.qpic.cn/0bc3xiaas
本次测试板卡是创龙科技旗下,一款基于全志科技A40i开发板,其接口资源丰富,可引出双路网口、双路CAN、双路USB、双路RS485等通信接口,板载Bluetooth、WIFI、4G(选配)模块,同时引出MIPI LCD、LVDS LCD、TFT LCD、HDMI OUT、CVBS OUT、CAMERA、LINE IN、H/P OUT等音视频多媒体接口,支持双屏异显、1080P@45fps H.264视频硬件编码、1080P@60fps H.264视频硬件解码,并支持SATA大容量存储接口。
如“4.6 处理文件”和“4.6.1.3 使用公共读/写文件”所述,无论要存储的信息的内容如何,原则上都应该将文件设置为私有。 从 Android 安全角度来看,交换信息及其访问控制应该在 Android 系统中完成,如内容供应器和服务,并且如果存在不可能的因素,则应该考虑由文件访问权限作为替代方法。
我在100ASK_IMX6ULL售后群里,发现很多初学者只有单片机基础,甚至没有单片机基础。在学习Linux时,对很多概念比较陌生,导致不知道学什么,也不知道学了之后有什么用。所以我趁着五一假期,编写此文。
进入 uboot 的命令行模式以后输入“help”或者“?”,然后按下回车即可查看当前 uboot 所支持的命令,如下图所示:
我们经常可以看到初学者在单片机论坛中询问他们是否可以在他们微不足道的小的8位微机中运行Linux。这些问题的结果通常是带来笑声。我们也经常看到,在Linux论坛中,询问Linux运行的最低要求是什么。常见的答案是Linux需要一个32位架构和一个MMU(存储器管理单元),并至少1MB的RAM来满足内核的需求。
前言 其实这个专题很久很久之前就想写了,但是一直因为各种原因拖着没动笔。 因为没有资格,也没有钱在一线城市买房 (😂😂😂); 但是在要结婚之前,婚房又是刚需。我和太太最终一起在一线城市周边的某二线城市买了房。再之后,一起装修,她负责非电相关,我负责电 网相关的装修。家庭组网,家庭实验室就这么一步一步随着家庭的组建而组建了起来: 1.家庭有线无线组网2.智能家居3.NAS4.公网 IP 和 IPv65.Wake Online (WOL)6.家庭网络安全 (😂看了防火墙日志,才知道被攻击频率能有多高)7.玩转
SDIO,全称: Secure Digital Input and Output ,即安全数字输入输出接口。它是在SD卡接口的基础上发展而来,它可以兼容之前的SD卡,并可以连接SDIO接口设备,比如:蓝牙、WIFI、照相机等。 SDIO和SD卡规范间的一个重要区别是增加了低速标准。低速卡的目标应用是以最小的硬件开支支持低速I/ O能力。低速卡支持类似调制解调器、条码扫描仪和GPS接收器等应用。 STM32的SDIO控制器支持多媒体卡(MMC卡)、SD存储卡、SD I/O卡和CE-ATA设备。 特点
还记得我刚工作半年时候,因为公司的架构调整,我从应用组换到了Framework组,当时我的领导让我看一下Binder,当时也是一脸闷逼,各种百度,各种买书来看,但是总是迷迷糊糊,由于对JNI和C语言的欠缺,一直没有真正的搞明白,工作两年之后才算整理上理解,接下来给各位讲讲我的理解。
5.7 SPI模式下: 获取SD卡的总扇区数(GetSDCardSectorCount)
1、安装vdbench,首先安装java:http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
avahi-daemon是一种Linux操作系统上运行在客户机上实施查找基于网络的Zeroconf service的服务守护进程。 该服务可以为Zeroconf网络实现DNS服务发现及DNS组播规范。 用户程序通过Linux D-Bus信息传递接收发现到网络服务和资源的通知。该守护进程配合缓存用户程序的答复,以帮助减少因答复而产生的网络流量。 每个客户的都需要安装vdbench,路径保持一致
前几天我们游戏在一个同事的Android手机上启动时无法正常进入,经查发现Application.temporaryCachePath和Application.persistentDataPath返回空字符串。便花时间认真研究了一下Unity3D的路径问题。我们常用的是以下四个路径:
如果主机在给定的超时时间内没有收到任何响应,则应假定该卡不会响应,并尝试恢复(例如重置卡,电源周期,拒绝等)。
目录 学习目标 内容 介绍 卡时钟(SDIO_CK) SDIO适配器时钟(SDIOCLK) APB2总线接口时钟(PCLK2) 命令 响应 传输 寄存器 SD卡 初始化 读数据 写数据 硬件连接 代码 总结 ---- 学习目标 我们接下来要讲解的是有关SD卡的一些知识,因为单片机内部的存储容量比较小,一些数据什么的也无法保存,所以这个时候就需要我们使用SD卡来解决这个问题。目前SD卡还在路上,就无法做实验,等SD卡到了再把实验补上。 内容 SDIO,全称: Sec
SDIO,全称:Secure Digital Input and Output ,即安全数字输入输出接口。 SDIO卡是在SD内存卡接口的基础上发展起来的接口,SDIO接口兼容以前的SD内存卡,并且可以连接SDIO接口的设备,目前根据SDIO协议的SPEC,SDIO接口支持的设备总类有蓝牙,网卡,电视卡等。支持三种不同的数据总线模式:1位(默认)、4位和8位。 SDIO协议是由SD卡的协议演化升级而来的,很多地方保留了SD卡的读写协议,同时SDIO协议又在SD卡协议之上添加了CMD52和CMD53命令。由于这个,SDIO和SD卡规范间的一个重要区别是增加了低速标准,低速卡的目标应用是以最小的硬件开始来支持低速I/O能力。低速卡支持类似调制解调器,条形码扫描仪和GPS接收器等应用。高速卡支持网卡,电视卡还有“组合”卡等,组合卡指的是存储器+SDIO。 SDIO总线和USB总线类似,SDIO总线也有两端,其中一端是主机(HOST)端,另一端是设备端(DEVICE),采用HOST- DEVICE这样的设计是为了简化DEVICE的设计,所有的通信都是由HOST端发出命令开始的。在DEVICE端只要能解溪HOST的命令,就可以同HOST进行通信了。SDIO的HOST可以连接多个DEVICE。
转:https://www.cnblogs.com/hellokitty2/p/10981084.html SDIO接口 一、SDIO简介
如上图的100ask6ull开发板,⑦为USB口,U盘从这里插入;⑱为mico sd卡槽,micro sd卡可以直接从这里插入。
本文介绍了DM368 NAND Flash启动的原理,并且以DM368 IPNC参考设计软件为例,介绍软件是如何配合硬件实现启动的。
通用 xargs: xargs命令是给其他命令传递参数的一个过滤器,也是组合多个命令的一个工具。 格式转换: xargs的默认命令是echo,空格是默认定界符。这意味着通过管道传递给xargs的输入的换行和空白将被空格取代。 ➜ adb devices | tail -n +2 | cut -sf 1 1727da5c 84B5T15B03010873 ➜ adb devices | tail -n +2 | cut -sf 1 | xargs 1727da5c 84B5T15B030
本文介绍了DM368 NAND Flash启动的原理,并且以DM368 IPNC参考设计软件为例,介绍软件是如何配合硬件实现启动的.
在内部文件的读取 **内部存储(internal storeage) ram:运行时期的内存 (相当于电脑的内存) rom;存储的内存 (相当于电脑的硬盘) **外部存储(external storeage) SD卡:相当于电脑的移动硬盘 * 2.2之前,sd卡路径:sdcard * 4.3之前,sd卡路径:mnt/sdcard * 4.3开始,sd卡路径:storage/sdcard * 所有存储设备,都会被划分成若干个区块,每个区块有固定的大小
主要是涉及的命令是:磁盘分区、磁盘文件加载、内核引导、二进制文件加载、跳转命令、磁盘文件系统格式等等。
/proc/目录 虚拟文件系统,将内核与进程状态归档为文本文件(系统信息都存放这目录下) Linux系统上的/proc目录是一种文件系统,即proc文件系统。与其它常见的文件系统不同的是,/proc是一种伪文件系统(也即虚拟文件系统),存储的是当前内核运行状态的一系列特殊文件,用户可以通过这些文件查看有关系统硬件及当前正在运行进程的信息,甚至可以通过更改其中某些文件来改变内核的运行状态。 目录 描述 /proc/meminfo 查看内存信息 /proc/loadavg 还记得 top 以及 uptime 吧
当卡接收到这个命令时,会使卡将下面的命令解释为一个特定于应用程序的命令ACMD。ACMD提供命令扩展,具有与常规命令相同的结构,并且可能具有相同的CMD号。卡通过它出现在APP_CMD之后的事实将其识别为ACMD。当没有定义ACMD时,卡将其视为常规命令。
上篇文章,我们介绍了 Java 的文件字节流框架中的相关内容,而我们本篇文章将着重于文件字符流的相关内容。 首先需要明确一点的是,字节流处理文件的时候是基于字节的,而字符流处理文件则是基于一个个字符为基本单元的。 但实际上,字符流操作的本质就是「字节流操作」+「编码」两个过程的封装,你想是不是,无论你是写一个字符到文件,你需要将字符编码成二进制,然后以字节为基本单位写入文件,或是你读一个字符到内存,你需要以字节为基本单位读出,然后转码成字符。 理解这一点很重要,这将决定你对字符流整体上的理解是怎样的,下面我
之前在android游戏开发中就遇到本地数据存储的问题:一般情形之下就将动态数据写入SD中存储,在没有SD卡的手机上就需另作处理了;再有在开发android应用的过程中,总要去调试APP,安装时又想去了解android的目录结构。然后在网络上搜到了一点材料,整理如下: 先行说明下几个专业术语: 内部存储┐==内部存储一般是指用户可以使用的空间位于”/data” 系统存储├─物理位置是位于手机内部的非易失性存储器上,就是俗称的ROM 系统缓存┘==系统缓存是存放在”/cache”下的 内存 ———物理位置是位
NAND FLASH版本和eMMC版本核心板使用方法基本一致。本文主要描述U-Boot编译、基础设备树文件编译、固化Linux系统NAND FLASH分区说明和NAND FLASH启动系统、固化Linux系统、AND FLASH读写测试等,NAND FLASH版本与eMMC版本核心板在使用方面的不同之处,相同之处将不重复描述。
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