用于宿主机和目标板之间传输Bootloader等数据
2023/12/9 12:01:50 38KB tftp server
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rtthreadstm32f1xxhalbsp支持bootloader源代码,偏移地址为0x4000。
https://blog.csdn.net/Mooney_yuan/article/details/83030695
2023/12/4 0:12:50 3.14MB rtthread stm32 bootloader 嵌入式
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该文档基于飞思卡尔MPC5606S单片机制作的BootLoader工程程序,分为BOOT头程序和APP程序,BOOT头程序可以实现ROM地址擦除以及通过CAN线下载更新程序。
2023/11/14 18:12:16 278KB MPC5606s Bootloader
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1.JLink-v9_bootloader固件.bootloader.bin2.JLINK9可升级固件及固件更新工具.JlinkV9.3原理图.pdfjlink-v9.5原理图.pdfJ-LINK-V9-bootloader.dfujlink-v9激活.txt详细操作步骤说明.docxST_DfuSe_Demo_V3.0.6_Setup.zip3.升级方式:DFUISP(通过boot引脚设置从systemmemory启动)。
工具:ST官方工具,ST_DfuSe_Demo_V3.0.6。
硬件:JLinkV9.x硬件为stm32f205rc.操作步骤:1.参考JLinkV9.3或JLinkV9.5原理图(注意:原理图和你手上实物可能不是100%一致。
)。
通过boot引脚设置从systemmemory启动:设置stm32f205rc的引脚电平为boot0:1,boot1:0(如果原硬件JLink上无跳线帽,需要自己手动焊线设置电平),使上电后,进入systemmemory。
下图是我的JLinkV9.3,boot0引脚,PCB上直接连接到GND上了,用美工刀片挑起这个引脚,再焊线的。
Boot1引脚,在原理图中,连接在200欧姆的排阻上,我是从排阻上焊线的。
由于从网上下载了4份资料,需要反复测试,反复焊线设置启动方式,太麻烦了,后面加焊了排针,使用了杜邦线。
2.安装ST_DfuSe_Demo_V3.0.6,驱动不会自动安装,需要自己更新驱动。
把JLink通过USB线插到电脑上,在设备管理器中,会显示未知驱动设备,手动浏览到ST_DfuSe_Demo_V3.0.6的安装路径(如:C:\ProgramFiles(x86)\STMicroelectronics\Software\DfuSev3.0.6\Bin\Driver\Win7\x64),即可完成驱动安装。
3.运行DfuSeDemo,4.点击Choose,选择文件J-LINK-V9-bootloader.dfu,点击Upgrade,开始更新。
5.拔掉USB线,恢复启动引脚电平boot0:0,boot1:x(这个脚是JTAG的数据线引脚,取消接地即可)。
插上USB线,打开JLink.exe,提示升级,成功后,即为最新版本(我的JFlash版本为JLink_V634f,升级后版本为:firmware:J-LinkV9compiledAug23201809:45:44,Hardwareversion:V9.20.)。
2023/11/13 15:10:04 19.46MB JLink_V9.3 JLink_V9.5
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JLINK-V9自动升级固件,提供的是bootloader,刷完直接打开软件,自动下载最新版本固件。
非不能升级的山寨固件。
2023/11/12 12:54:07 46KB dd
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eCOS由Redhat推出的小型即时操作系统(Real-Timeoperatingsystem),最低编译核心可小至10K的级别,适合用于作bootloader增强,微小型系统。
此系统和嵌入式Linux系统的差异是他将操作系统做成静态连结(staticlibrary)的方式,让应用程式透过连结(linker)产生出具有操作系统的特性的应用程式。
eCOS的全称为embeddedConfigurationoperatingsystem,eCOS是开放原码、免权利金的即时作业系统,这套作业系统是针对嵌入式系统及应用而设计,因此是以单一个行程1)再搭配多个执行绪的方式来执行
2023/11/10 8:40:05 11.26MB ecos 3.0
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太极Xposed☯️是一个无需Root、不用解锁Bootloader,也不需要刷机就能使用Xposed模块的一个APP,原名exposed与VirtualXposed实现Xposed框架的部分功能。
2023/11/5 6:54:15 6.27MB xposed 模块 xp框架
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清晰版。
从电力电子产品的嵌入式应用角度出发,介绍了其软硬件的开发方法;
例程内容力求涵盖电力电子技术中所有的控制、算法、逻辑等操作.本书以提高读者的DSP应用水平为目的,本着循序渐进的原则,前半部分基础简单,后半部分难度较高,详细介绍了浮点算法开发、程序固化、FLASH片上升级优化、用户自定义BootLoader等内容.本书例程不仅调试通过而且其基本思想均应用于目前主流电力电子产品中.
2023/11/1 12:05:13 99.05MB 嵌入式 DSP TMS320F28335
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详细过程参考我的博客https://blog.csdn.net/weixin_42078116/article/details/81747263
2023/10/12 14:40:39 190KB IAP Bootloader STM32F0xx STM32F070CB
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摘要:为了避免因使用传统BDM工具进行下载应用程序带来的不便,基于飞思卡尔s12x系列微控制器MC9S12XEP100,设计并实现了一个应用于整车控制器上的CANBootLoader.该BootLoader可以通过进行简单的配置修改而应用于其他的S12X系列微控制器.实验结果表明:BootLoader能正确引导程序运行,准确、方便地下载应用程序.
2023/9/25 23:37:41 117KB 整车控制器 BootLoader CAN总线
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡