日本黄色一级经典视频|伊人久久精品视频|亚洲黄色色周成人视频九九九|av免费网址黄色小短片|黄色Av无码亚洲成年人|亚洲1区2区3区无码|真人黄片免费观看|无码一级小说欧美日免费三级|日韩中文字幕91在线看|精品久久久无码中文字幕边打电话

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 單片機(jī) > 單片機(jī)
[導(dǎo)讀]這篇文章對(duì)于我的U-Boot移植起了重要作用,闡述了U-Boot從NAND Flash啟動(dòng)需要做的修改,但是其做法并不是完全正確(只是個(gè)人意見(jiàn))。在這里謝謝Bekars渦輪增壓?。?這篇文章轉(zhuǎn)載自他的博客:http://blog.csdn.net/

這篇文章對(duì)于我的U-Boot移植起了重要作用,闡述了U-Boot從NAND Flash啟動(dòng)需要做的修改,但是其做法并不是完全正確(只是個(gè)人意見(jiàn))。在這里謝謝

Bekars渦輪增壓

!! 這篇文章轉(zhuǎn)載自他的博客:http://blog.csdn.net/bekars/archive/2006/05/06/710888.aspx

1)u-boot版本1.1.3,gcc version 3.3.3 (DENX ELDK 3.1.1 3.3.3-9)

2)在Makefile中加入

bks2410_config : unconfig

@./mkconfig $(@:_config=) arm arm920t bks2410 NULL s3c24x0

我把我的板子起名叫bks2410,能夠依自己的喜好修改

3)建立board/bks2410目錄,拷貝board/smdk2410下的文檔到board/bks2410目錄,將smdk2410.c更名為bks2410.c

4)cp include/configs/smdk2410.h include/configs/bks2410.h

5)將arm-linux-gcc的目錄加入到PATH環(huán)境變量中,我的是目錄/opt/eldk/usr/bin:/opt/eldk/bin

6)測(cè)試編譯能否成功:

make bks2410_config

make all ARCH=arm

生成u-boot.bin就OK了

7)依照您自己研發(fā)板的內(nèi)存地址分配情況修改board/bks2410/memsetup.S文檔,我的程式:

#include

#include

#define BWSCON 0x48000000

/* BWSCON */

#define DW8 (0x0)

#define DW16 (0x1)

#define DW32 (0x2)

#define WAIT (0x1

#define B1_BWSCON (DW32)

#define B2_BWSCON (DW16)

#define B3_BWSCON (DW16 + WAIT + UBLB)

#define B4_BWSCON (DW16)

#define B5_BWSCON (DW16)

#define B6_BWSCON (DW32)

#define B7_BWSCON (DW32)

/* BANK0CON */

#if 0

#define B0_Tacs 0x0 /*0clk */

#define B0_Tcos 0x0 /*0clk */

#define B0_Tacc 0x7 /* 14clk */

#define B0_Tcoh 0x0 /*0clk */

#define B0_Tah 0x0 /*0clk */

#define B0_Tacp 0x0

#define B0_PMC 0x0 /* normal */

#endif

#define B0_Tacs 0x3 /*0clk */

#define B0_Tcos 0x3 /*0clk */

#define B0_Tacc 0x7 /* 14clk */

#define B0_Tcoh 0x3 /*0clk */

#define B0_Tah 0x3 /*0clk */

#define B0_Tacp 0x1

#define B0_PMC 0x0 /* normal */

/* BANK1CON */

#if 0

#define B1_Tacs 0x0 /*0clk */

#define B1_Tcos 0x0 /*0clk */

#define B1_Tacc 0x7 /* 14clk */

#define B1_Tcoh 0x0 /*0clk */

#define B1_Tah 0x0 /*0clk */

#define B1_Tacp 0x0

#define B1_PMC 0x0

#endif

#define B1_Tacs 0x3 /*0clk */

#define B1_Tcos 0x3 /*0clk */

#define B1_Tacc 0x7 /* 14clk */

#define B1_Tcoh 0x3 /*0clk */

#define B1_Tah 0x3 /*0clk */

#define B1_Tacp 0x3

#define B1_PMC 0x0

#define B2_Tacs 0x0

#define B2_Tcos 0x0

#define B2_Tacc 0x7

#define B2_Tcoh 0x0

#define B2_Tah 0x0

#define B2_Tacp 0x0

#define B2_PMC 0x0

#if 0

#define B3_Tacs 0x0 /*0clk */

#define B3_Tcos 0x3 /*4clk */

#define B3_Tacc 0x7 /* 14clk */

#define B3_Tcoh 0x1 /*1clk */

#define B3_Tah 0x0 /*0clk */

#define B3_Tacp 0x3 /*6clk */

#define B3_PMC 0x0 /* normal */

#endif

#define B3_Tacs 0x0 /*0clk */

#define B3_Tcos 0x0 /*4clk */

#define B3_Tacc 0x7 /* 14clk */

#define B3_Tcoh 0x0 /*1clk */

#define B3_Tah 0x0 /*0clk */

#define B3_Tacp 0x0 /*6clk */

#define B3_PMC 0x0 /* normal */

#define B4_Tacs 0x0 /*0clk */

#define B4_Tcos 0x0 /*0clk */

#define B4_Tacc 0x7 /* 14clk */

#define B4_Tcoh 0x0 /*0clk */

#define B4_Tah 0x0 /*0clk */

#define B4_Tacp 0x0

#define B4_PMC 0x0 /* normal */

#define B5_Tacs 0x0 /*0clk */

#define B5_Tcos 0x0 /*0clk */

#define B5_Tacc 0x7 /* 14clk */

#define B5_Tcoh 0x0 /*0clk */

#define B5_Tah 0x0 /*0clk */

#define B5_Tacp 0x0

#define B5_PMC 0x0 /* normal */

#define B6_MT 0x3 /* SDRAM */

#define B6_Trcd 0x1

#define B6_SCAN 0x1 /* 9bit */

#define B7_MT 0x3 /* SDRAM */

#define B7_Trcd 0x1 /* 3clk */

#define B7_SCAN 0x1 /* 9bit */

/* REFRESH parameter */

#define REFEN 0x1 /* Refresh enable */

#define TREFMD 0x0 /* CBR(CAS before RAS)/Auto refresh */

#define Trp 0x0 /* 2clk */

#define Trc 0x3 /* 7clk */

#define Tchr 0x2 /* 3clk */

#define REFCNT 1113 /* period=15.6us, HCLK=60Mhz, (2048+1-15.6*60) */

/**************************************/

_TEXT_BASE:

.word TEXT_BASE

.globl memsetup

memsetup:

/* memory control configuration */

/* make r0 relative the current location so that it */

/* reads SMRDATA out of FLASH rather than memory ! */

adr r0, SMRDATA

/*ldr r1, _TEXT_BASE*/

/*sub r0, r0, r1*/

ldr r1, =BWSCON /* Bus Width Status Controller */

add r2, r0, #13*4

0:

ldr r3, [r0], #4

str r3, [r1], #4

cmp r2, r0

bne 0b

/* everything is fine now */

mov pc, lr

.ltorg

/* the literal pools origin */

SMRDATA:

.word

(0+(B1_BWSCON

#define __REGb(x) (*(volatile unsigned char *)(x))

#define __REGi(x) (*(volatile unsigned int *)(x))

#define NF_BASE0x4e000000

#define NFCONF__REGi(NF_BASE + 0x0)

#define NFCMD__REGb(NF_BASE + 0x4)

#define NFADDR__REGb(NF_BASE + 0x8)

#define NFDATA__REGb(NF_BASE + 0xc)

#define NFSTAT__REGb(NF_BASE + 0x10)

#define BUSY 1

inline void wait_idle(void) {

int i;

while(!(NFSTAT & BUSY))

for(i=0; i

#define NAND_SECTOR_SIZE 512

#define NAND_BLOCK_MASK(NAND_SECTOR_SIZE - 1)

/* low level nand read function */

int

nand_read_ll(unsigned char *buf, unsigned long start_addr, int size)

{

int i, j;

if ((start_addr & NAND_BLOCK_MASK) || (size & NAND_BLOCK_MASK)) {

return -1; /* invalid alignment */

}

/* chip Enable */

NFCONF &= ~0x800;

for(i=0; i

for(i=start_addr; i

/* Write Address */

NFADDR = i & 0xff;

NFADDR = (i >> 9) & 0xff;

NFADDR = (i >> 17) & 0xff;

NFADDR = (i >> 25) & 0xff;

wait_idle();

for(j=0; j

/* chip Disable */

NFCONF |= 0x800; /* chip disable */

return 0;

}

9)修改board/bks2410/Makefile為

OBJS := bks2410.o flash.o nand_read.o

10)修改cpu/arm920t/start.S文檔

在ldr pc, _start_armboot之前加入:

#ifdef CONFIG_S3C2410_NAND_BOOT

bl copy_myself

@ jump to ram

ldr r1, =on_the_ram

addpc, r1, #0

nop

nop

1: b 1b @ infinite loop

on_the_ram:

#endif

在_start_armboot: .word start_armboot之后加入:

#ifdef CONFIG_S3C2410_NAND_BOOT

copy_myself:

mov r10, lr

@ reset NAND

mov r1, #NAND_CTL_BASE

ldr r2, =0xf830 @ initial value

str r2, [r1, #oNFCONF]

ldr r2, [r1, #oNFCONF]

bicr2, r2, #0x800 @ enable chip

str r2, [r1, #oNFCONF]

mov r2, #0xff @ RESET command

strb r2, [r1, #oNFCMD]

mov r3, #0 @ wait

1:addr3, r3, #0x1

cmp r3, #0xa

blt 1b

2:ldr r2, [r1, #oNFSTAT] @ wait ready

tst r2, #0x1

beq2b

ldr r2, [r1, #oNFCONF]

orrr2, r2, #0x800 @ disable chip

str r2, [r1, #oNFCONF]

@ get read to call C functions (for nand_read())

ldr sp, DW_STACK_START @ setup stack pointer

mov fp, #0 @ no previous frame, so fp=0

@ copy vivi to RAM

ldr r0, =UBOOT_RAM_BASE

mov r1, #0x0

mov r2, #0x20000

bl nand_read_ll

tst r0, #0x0

beqok_nand_read

#ifdef CONFIG_DEBUG_LL

bad_nand_read:

ldr r0, STR_FAIL

ldr r1, SerBase

bl PrintWord

1:b 1b @ infinite loop

#endif

ok_nand_read:

#ifdef CONFIG_DEBUG_LL

ldr r0, STR_OK

ldr r1, SerBase

bl PrintWord

#endif

@ verify

mov r0, #0

ldr r1, =UBOOT_RAM_BASE

mov r2, #0x

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn),本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實(shí)性等。需要轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

LED驅(qū)動(dòng)電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關(guān)鍵字: 驅(qū)動(dòng)電源

在工業(yè)自動(dòng)化蓬勃發(fā)展的當(dāng)下,工業(yè)電機(jī)作為核心動(dòng)力設(shè)備,其驅(qū)動(dòng)電源的性能直接關(guān)系到整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。其中,反電動(dòng)勢(shì)抑制與過(guò)流保護(hù)是驅(qū)動(dòng)電源設(shè)計(jì)中至關(guān)重要的兩個(gè)環(huán)節(jié),集成化方案的設(shè)計(jì)成為提升電機(jī)驅(qū)動(dòng)性能的關(guān)鍵。

關(guān)鍵字: 工業(yè)電機(jī) 驅(qū)動(dòng)電源

LED 驅(qū)動(dòng)電源作為 LED 照明系統(tǒng)的 “心臟”,其穩(wěn)定性直接決定了整個(gè)照明設(shè)備的使用壽命。然而,在實(shí)際應(yīng)用中,LED 驅(qū)動(dòng)電源易損壞的問(wèn)題卻十分常見(jiàn),不僅增加了維護(hù)成本,還影響了用戶體驗(yàn)。要解決這一問(wèn)題,需從設(shè)計(jì)、生...

關(guān)鍵字: 驅(qū)動(dòng)電源 照明系統(tǒng) 散熱

根據(jù)LED驅(qū)動(dòng)電源的公式,電感內(nèi)電流波動(dòng)大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。

關(guān)鍵字: LED 設(shè)計(jì) 驅(qū)動(dòng)電源

電動(dòng)汽車(EV)作為新能源汽車的重要代表,正逐漸成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。電動(dòng)汽車的核心技術(shù)之一是電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng),而絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)作為電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)中的關(guān)鍵元件,其性能直接影響到電動(dòng)汽車的動(dòng)力性能和...

關(guān)鍵字: 電動(dòng)汽車 新能源 驅(qū)動(dòng)電源

在現(xiàn)代城市建設(shè)中,街道及停車場(chǎng)照明作為基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,其質(zhì)量和效率直接關(guān)系到城市的公共安全、居民生活質(zhì)量和能源利用效率。隨著科技的進(jìn)步,高亮度白光發(fā)光二極管(LED)因其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)逐漸取代傳統(tǒng)光源,成為大功率區(qū)域...

關(guān)鍵字: 發(fā)光二極管 驅(qū)動(dòng)電源 LED

LED通用照明設(shè)計(jì)工程師會(huì)遇到許多挑戰(zhàn),如功率密度、功率因數(shù)校正(PFC)、空間受限和可靠性等。

關(guān)鍵字: LED 驅(qū)動(dòng)電源 功率因數(shù)校正

在LED照明技術(shù)日益普及的今天,LED驅(qū)動(dòng)電源的電磁干擾(EMI)問(wèn)題成為了一個(gè)不可忽視的挑戰(zhàn)。電磁干擾不僅會(huì)影響LED燈具的正常工作,還可能對(duì)周圍電子設(shè)備造成不利影響,甚至引發(fā)系統(tǒng)故障。因此,采取有效的硬件措施來(lái)解決L...

關(guān)鍵字: LED照明技術(shù) 電磁干擾 驅(qū)動(dòng)電源

開關(guān)電源具有效率高的特性,而且開關(guān)電源的變壓器體積比串聯(lián)穩(wěn)壓型電源的要小得多,電源電路比較整潔,整機(jī)重量也有所下降,所以,現(xiàn)在的LED驅(qū)動(dòng)電源

關(guān)鍵字: LED 驅(qū)動(dòng)電源 開關(guān)電源

LED驅(qū)動(dòng)電源是把電源供應(yīng)轉(zhuǎn)換為特定的電壓電流以驅(qū)動(dòng)LED發(fā)光的電壓轉(zhuǎn)換器,通常情況下:LED驅(qū)動(dòng)電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關(guān)鍵字: LED 隧道燈 驅(qū)動(dòng)電源
關(guān)閉