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keil 没有模块寄存器
2024-09-03
Keil MDK 5.14 仿真时System Viewer菜单显示空白和Peripherals菜单无外设寄存器
keil mdk5.14新建工程进行仿真时,进入Debug环境发现System Viewer菜单显示空白,Peripherals菜单没有外设寄存器.如图1和图2所示.打开Oprons for Target 查看System Viewer File选项没有勾选Use Custom File,系统默认的STM32F103xx.svd.如图3所示.查看Debug选项中的Dialog DLL一栏写着DCM.DLL.Parameter一栏写着-pCM3.如图4所示. 图1 System Viewer菜
【模块应用】MFRC522开发笔记
一.了解基本概念 ①ISO-14443A协议:( 国际标准化组织:International Organization for Standardization)RFID协议的一种; PICC:临近卡(分为A型和B型).PCD:临近耦合设备--指MFRC522模块. ATQ:对请求的应答.ATQA 对A型卡请求的应答.ATQB 对B型卡请求的应答 REQA:对A型卡的请求.REQB:对B型卡的请求.WUPA:A型卡的唤醒命令(更多缩写意思百度:ISO14443) ASK:选择确认
伟福与Keil的比较--51汇编提高篇
[写在前面] 本文适合有一定汇编水平的人(了解大半的汇编语句,能区分全角与半角符号,能够独立编写流水灯.数码管等程序),传授51单片机的汇编语言经验.如果您发现不少指令不知道意思,请从网上搜索入门教程学习.本人编程有几年了,虽然不是高手,只以老手自居,写点经验分享,希望对编程有帮助. [优缺点比较] Keil是德国人开发出来的一款集成开发环境,与它同类的软件还有IAR等等.Keil自带有简单的调试工具ISD5与较复杂RTX51 OS,可以与proteus联合调试,能够不接硬件进行调试.虽然拥有强
ATA接口寄存器描述
ATA接口寄存器描述 .ATA接口的三种数据传输方式 位. )MDMA(Multiword DMA)传输,用于数据传输.ATA主机控制器向ATA设备下达MDMA传输命令后,等待设备向主机发送DMARQ数据传输请求信号.当主机收到DMARQ信号后,向设备发送DMACK_响应信号.MDMA数据传输过程与PIO方式大致相同,也是通过DIOW_或DIOR_的周期变化来控制数据的传输.在数据传输过程中,DMARQ和DMACK_握手信号一直保持有效. )UDMA(Ultra DMA),也是用于数据传输.这种
ATA接口寄存器描写叙述
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主同意不得转载. https://blog.csdn.net/mao0514/article/details/32135815 ATA接口寄存器描写叙述 .ATA接口的三种传输数据方式 位. )MDMA(Multiword DMA)传输,用于传输数据.ATA主机控制器向ATA设备下达MDMA传输命令后,等待设备向主机发送DMARQ传输数据请求信号.当主机收到DMARQ信号后.向设备发送DMACK_响应信号.MDMA传输数据过程与PIO方式大致相同,也是
痞子衡嵌入式:解锁i.MXRTxxx上FlexSPI模块自带的地址重映射(Remap)功能
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子.今天痞子衡给大家介绍的是i.MXRT三位数系列隐藏的FlexSPI Remap功能. 前段时间痞子衡写了一篇文章 <利用i.MXRT1060,1010上新增的FlexSPI地址重映射(Remap)功能可安全OTA>,介绍了Remap功能在OTA设计中的重要性.如果你对比过i.MXRT三位数(RT500/600)和四位数(RT1xxx)的FlexSPI模块,你会发现它们是一样的,寄存器定义几乎完全一致.但是我们知道这两个系列又分别是来自不同平台(LPC/i
痞子衡嵌入式:对比i.MXRT与LPC在RTC外设GPREG寄存器使用上的异同
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子.今天痞子衡给大家介绍的是对比i.MXRT与LPC在RTC外设GPREG寄存器使用上的异同. 本篇是 <在SBL项目实战中妙用i.MXRT1xxx里SystemReset不复位的GPR寄存器> 一文的延续,SBL 项目是为 i.MXRT/LPC 系列设计的,上文只介绍了 i.MXRT1xxx 里 SystemReset 不复位的 IOMUXC_SNVS_GPR 寄存器,我们需要在 i.MXRTxxx 和 LPC 中也找出 SystemReset 不复位的通
那年曾让我哭笑不得抓狂的C语言
1.关于+=以及-= 这是两个运算符,但你否有过这种经历: int temp; char i ;i<MAX;i++) { ... temp=+; //这里本意是每次循环,temp都自增2,但是却将'+='写成了'=+',按照这种写法,每次循环都为temp赋值正数2,与本意相差甚远 } 2. 关于意想不到的死循环 当我们用上述代码想实现一个小循环时,结果却事与愿违,这其实是死循环的另一种写法,因为无符号变量i最大只有255,要命的是,编译器并不会指出这个错误. 与之相类似的代码是: 这也是一
豹哥嵌入式讲堂:ARM开发中有用的文件(1)- source文件
大家好,我是豹哥,猎豹的豹,犀利哥的哥.今天豹哥给大家讲的是嵌入式开发里的source文件种类. 众所周知,嵌入式开发属于偏底层的开发,主要编程语言是C和汇编.所以本文要讲的source文件主要指的就是c文件和汇编文件. 尽管在平常开发中,我们都只会关注自己创建的.c/.h/.s源文件,但实际上我们不知不觉中也跟很多不是我们创建的源文件在打交道,那么问题来了,一个完整的嵌入式工程(以基于ARM Cortex-M控制器的工程为例)到底会包含哪些source文件呢? 现在就到了豹哥的show tim
痞子衡嵌入式:ARM Cortex-M文件那些事(1)- 源文件(.c/.h/.s)
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子.今天痞子衡给大家讲的是嵌入式开发里的source文件. 众所周知,嵌入式开发属于偏底层的开发,主要编程语言是C和汇编.所以本文要讲的source文件主要指的就是c文件和汇编文件. 尽管在平常开发中,我们都只会关注自己创建的.c/.h/.s源文件,但实际上我们不知不觉中也跟很多不是我们创建的源文件在打交道,那么问题来了,一个完整的嵌入式工程(以基于ARM Cortex-M控制器的工程为例)到底会包含哪些source文件呢? 现在就到了痞子衡的show tim
痞子衡嵌入式:嵌入式MCU中通用的三重中断控制设计
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子.今天痞子衡给大家分享的是嵌入式MCU中通用的三重中断控制设计. 我们知道在 MCU 裸机中程序代码之所以能完成多任务并行实时处理功能,其实主要是靠中断来调度的,没有中断,CPU 就只能按顺序"呆板"地执行代码.很多人都说是中断能力赋予了 MCU 真正的灵魂,能正确认识和熟练使用 MCU 中断,基本上就算玩熟了这颗 MCU. 痞子衡之前写过一篇 <中断处理函数(IRQHandler)的标准流程>,里面详细讲了中断处理函数里的标准代码流程
DSP EPWM学习笔记1 - EPWM定时中断
DSP EPWM学习笔记1 - EPWM定时中断 彭会锋 EPWM模块组成 EPWM有7个子模块组成:时间基准 TB.比较功能 CC.动作限定 AQ.死区产生 DB.斩波控制 PC.故障捕获 TZ.事件触发 ET,具体组成如下图2.3所示: 为了完成EPWM定时中断功能,我们主要使用时间基准 TB.比较功能 CC和事件触发(ET) 这三个模块,通过设置这三个模块的寄存器,最终得到想要的结果. EPWM中断 为了使用EPWM定时中断,我们首先要了解EPWM可以触发的中断都有哪些,可以在PIE
HookSSDT 通过HookOpenProcess函数阻止暴力枚举进程
首先要知道Ring3层调用OpenProcess的流程 //当Ring3调用OpenProcess //1从自己的模块(.exe)的导入表中取值 //2Ntdll.dll模块的导出表中执行ZwOpenProcess(取索引 进入Ring0层) //3进入Ring0 从Ntoskernel.exe模块的导出表中执行ZwOpenProcess(取索引 获得SSDT服务地址) //4通过索引在SSDT表中取值(NtOpenProcess的地址) //5真正调用NtOpenProcess函数 我们可以通
戴文的Linux内核专题:08内核配置(4)
转自Linux中国 这个第四部分里,我们将继续配置更多的设置和特性. 这里我们被问及关于"IBM Calgary IOMMU support (CALGARY_IOMMU)".这个选项将会提供对IBM xSeries x366和x460的IOMMU的支持.这也将让那些32位PCI的设备工作正常——在这些系统上不支持双地址周期(DAC : Double Address Cycle)——因为该系统设置在访问超过3GB内存的时候会有问题.如果需要这些IOMMU设备可以用"iommu
无需操作系统和虚拟机,直接运行Python代码
Josh Triplett以一个“笑点”开始了他在PyCon 2015上的演讲:移植Python使其无需操作系统运行:他和他的英特尔同事让解释器能够在GRUB引导程序.BIOS或EFI系统上运行.连演讲的休息时间也没放过,他有很多有趣的要说的事情,还有许多让人大开眼界的演示. Python在Boot Loader上运行的最初想法是能够测试硬件,像BIOS,可扩展固件接口(EFI)以及高级配置和电源接口(ACPI),而无需去写一些“一次性测试项目“程序集.传统来说,英特尔已经写了很多针对DOS(B
Linux内核之mmc子系统-sdio
现在的Linux内核中,mmc不仅是一个驱动,而是一个子系统.这里通过分析Linux3.2.0内核,结合TI的arm335x平台及omap_hsmmcd host分析下mmc子系统,重点关注sdio及架构在其上的具体sdio IP驱动实现. 1. General overview 1.1 源码概览 Linux kernel把mmc,sd以及sdio三者的驱动代码整合在一起,俗称mmc子系统.源码位于drivers/mmc下.其下有三个子目录,分别是: 其中,card用于构建一个块设备作
【小梅哥FPGA进阶教程】第九章 基于串口猎人软件的串口示波器
九.基于串口猎人软件的串口示波器 1.实验介绍 本实验,为芯航线开发板的综合实验,该实验利用芯航线开发板上的ADC.独立按键.UART等外设,搭建了一个具备丰富功能的数据采集卡,芯航线开发板负责进行数据的采集并将数据通过串口发送到PC机上,PC端,利用强大的串口调试工具--串口猎人,来实现数据的接收分析,并将数据分别以波形.码表.柱状图的形式动态显示出来,以让使用者能够直观的看到ADC采集到的信号细节.同时,用户也可以使用串口猎人通过串口给下位机(FPGA)发送指令,下位机将对接收到的指令进行解
痞子衡嵌入式:飞思卡尔i.MX RT系列MCU启动那些事(5)- 再聊eFUSE及其烧写方法
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子.今天痞子衡给大家介绍的是飞思卡尔i.MX RT系列MCU的eFUSE. 在i.MXRT启动系列第二篇文章 Boot配置(BOOT Pin, eFUSE) 里痞子衡提到了eFUSE,部分Boot配置都存储在eFUSE memory里,但是对eFUSE的介绍仅仅浅尝辄止,没有深入,今天痞子衡就为大家再进一步介绍eFUSE. eFUSE是i.MXRT里一块特殊的存储区域,用于存放全部芯片配置信息,其中有一部分配置信息和Boot相关.这块特殊存储区域并不在ARM的
Point : GPU编程的艺术!一切的历史!
Point: 渲染渲染,神奇的渲染!! ———————————————— 只要你走的足够远,你肯定能到达某个地方. 1"GPU编程" History ————————— //由于笔记我是由印象里面转移过来的,排版上请见谅 想要实现自己的光线?想要渲染出自己的正方体!?那么没错了. 我们需要的东西不是C语言,而是英伟达所提出的 Cg 语言了. GPU 概念于20世纪70年代末80年代初被提出,采用单片集成电路作为图形芯片.[具有高并行结构,更多的ALU] 它能够很快的进行几张图片的合成和
ClassLoader的工作机制
本文中主要介绍类加载器的工作机制 一:首先什么是类加载器? 类加载器就是用来加载java类到java虚拟机中.java源程序经过编译之后形成字节码文件,类加载器将字节码文件加载到内存中,并转换成java.lang.Class的一个实例对象. JVM是基于栈操作的:所有的操作都要经过进栈和出栈操作.基于栈操作的优点:将运行时的优化工作和执行编译时优化的执行引擎相结合,从而起到优化Java字节码的目的. 二: 类加载器的作用: 将编译后的class字节码文件加载到JVM中.会在加载的过程进行审查每个
无需操作系统直接运行 Python 代码
Josh Triplett以一个“笑点”开始了他在PyCon 2015上的演讲:移植Python使其无需操作系统运行:他和他的英特尔同事让解释器能够在GRUB引导程序.BIOS或EFI系统上运行.连演讲的休息时间也没放过,他有很多有趣的要说的事情,还有许多让人大开眼界的演示. Python在Boot Loader上运行的最初想法是能够测试硬件,像BIOS,可扩展固件接口(EFI)以及高级配置和电源接口(ACPI),而无需去写一些“一次性测试项目“程序集.传统来说,英特尔已经写了很多针对DOS(B
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