Linux开发环境:Ubuntu18.04.4 64bit LinuxSDK:T113-i_V1.0(Linux) U-Boot:U-Boot-2018.05 Kernel:Linux-5.4.61、Linux-RT-5.4.61 无特殊说明情况下,本文默认基于NAND FLASH配置评估板进行测试。默认使用USB TO UART0作为调试串口,使用Linux系统启动卡(SD启动模式)启动系统,并将评估板通过路由器与PC机进行网络...
图 2-2 选择烧录固件固件获取途径:个人编译生成的固件:out/talowe-T113-I-linux-sdk进入升级模式:1、在未上电的状态下:按住 UPDATE 按键进行上电2、在上电状态下:按住 UPDATE 按键,同时点击复位键弹出以下界面后可松开 UPDATE 按键选择“是”进行烧录,之后等待提示升级成功即可图 2-3 固件下载图 2-4 ...
总结:看起来sdk在解包出来之后,整个编译的过程还是非常的顺利的,这个也得益于sdk的设计和打包。
开发板SDK准备 创龙科技的资料中提供了开发板的SDK-T113-i_v1.0.tar.gz,需要解压ubuntu中解压出来: rice@rice:~$ mkdir t113 //创建t113工作目录,然后将压缩包拷贝到此目录 rice@rice:~$ cd t113 ... rice@rice:~/t113$ tar -zxvf SDK-T113-i_v1.0.tar.gz rice@rice:~/t113$ cd T113-i_v...
生态扩展性:全志科技发布RISC-V SDK后,可深度定制RTOS与专用加速算法,释放边缘侧潜力。该处理器不仅是硬件平台的升级,更是智能化转型的战略性技术底座,为工业、能源、交通等领域提供 “算力+连接+可靠性”三位一体 的解决方案。随着边缘AI与5G应用的普及,SAM-WT113IA有望成为推动行业智能化进程的核心驱动力。
为确保方案的顺利实施,还推荐使用T113_Tina5.0-V1.0(Linux)作为LinuxSDK。在创龙科技的精心研发下,该快速启动方案能满足客户的多样化需求。经过严格测试,核心板从上电到显示开机动画仅需0.8秒,而整个系统从上电到启动完成也仅需6.2秒。具体的系统启动各阶段时间分布如下表所示:T113-i快速启动方案的应用...
LinuxSDK:T113_Tina5.0-V1.0(Linux)T113-i快速启动方案说明为了满足客户需求,我司基于全志T113-i国产处理器实现了Linux系统快速启动方案。经测试,核心板从上电至显示开机动画的时间为0.8秒,从上电至系统启动完成的时间为6.2秒,系统启动各阶段时间如下图所示。 图1 T113-i快速启动应用场景很多应用场景对系统启动...
LinuxSDK:T113_Tina5.0-V1.0(Linux) OpenAMP简介 AMP(Asymmetric Multi-Processing),即非对称多处理架构。“非对称AMP”双系统是指多个核心相对独立运行不同的操作系统或裸机应用程序,如Linux + RTOS/裸机,但需一个主核心来控制整个系统以及其它从核心。每个处理器核心相互隔离,拥有属于自己的内存,既可各自独立运行...
关闭boot0和U-Boot调试信息打印,启动时间可缩短约1秒。在LinuxSDK解压目录T113-i_v1.0下修改如下文件:"device/config/chips/t113_i/configs/tlt113-evm-nand/uboot-board.dts""device/config/chips/t113_i/configs/tlt113-evm-nand/sys_config.fex"图 3 uboot-board.dts文件 图 4 sys_config.fex文件 ...
LinuxSDK:T113_Tina5.0-V1.0(Linux)硬件环境:TLT113-EVM评估板(NAND FLASH配置)T113-i快速启动方案说明为了满足客户需求,我司基于T113-i实现了Linux系统快速启动进入应用界面方案。经测试,核心板从上电至显示开机动画的时间为0.7秒,从上电至系统显示LVGL界面的时间为5.2秒,系统启动各阶段时间如下图所示。