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实战指南
打开FSP配置器界面——瑞萨RA系列FSP库开发实战指南(13)
4.4打开FSP配置器界面如果目标工程项目是新建的项目,可以直接编译并通过。但是若是新导入的项目,需要先打开FSP配置界面重新生成FSP库相关代码,然后再进行编译,否则会提示编译错误。具体步骤如下。在左侧的项目资源管理器页面内,展开项目的文件夹,找到其下的“configuration.xml”文件,双击该文件即可打开该项目的“FSP Configuration”配置页面,如下图所示。打开的FSP配
瑞萨MCU小百科
2025-04-30
64浏览
删除工作空间中的工程项目——瑞萨RA系列FSP库开发实战指南(12)
4.2删除工作空间中的工程项目首先我们先删除刚刚新建的工程模板。在项目资源管理器里,右键点击要删除的工程,在弹出的上下文菜单中选择“删除”。然后就会弹出一个“删除资源”对话框。对话框中有一个可选项,可以选择是否删除磁盘上的内容(无法撤销),下面一行的“Project location”指明的是工程所在路径。如果勾选“删除磁盘上的内容(无法撤销)”这个选项,不仅该工程项目会从工作空间中被移除,而且其
瑞萨MCU小百科
2025-04-28
151浏览
使用e²studio新建工程——瑞萨RA系列FSP库开发实战指南(11)
第4章 使用e²studio新建工程4.1新建工程4.1.1选择工作空间目录打开e2studio软件,会默认弹出一个名为“e2studio启动程序”的小窗口,它提示我们“选择一个目录作为工作空间”。如下图所示。我们选择合适的全英文路径,新建一个文件夹重命名为:“Workspace_e2s”,将此文件夹作为我们的工作空间。然后点击“启动”,打开该工作空间。警告:注意:为了避免编译错误,工作空间的绝对
瑞萨MCU小百科
2025-04-25
150浏览
如何用C语言操作寄存器——瑞萨RA系列FSP库开发实战指南(10)
3.4如何用C语言操作寄存器3.4.1C语言对寄存器的封装前面的所有关于存储器映射的内容,最终都是为大家更好地理解如何用C语言控制读写外设寄存器做准备,因此此处是本章的重点内容。3.4.1.1外设模块基地址定义在编程上为了方便理解和记忆,我们要把外设模块基地址以相应的宏定义起来,外设基地址都以它们的名字作为宏名的组成部分。以下是IO端口外设基地址的宏定义。列表1:代码清单3‑1 IOPORT外设基
瑞萨MCU小百科
2025-04-22
111浏览
存储器映射——瑞萨RA系列FSP库开发实战指南(09)
3.3存储器映射前文所述,寄存器与RAM、FLASH一样都是芯片内部的一种存储设备。那么,当我们需要访问它们的时候,我们需要知道它们的存储地址。3.3.1存储器映射表如下图所示为RA6M5的存储器映射表,可以看到RA6M5芯片内部的存储器被映射到这一整块4G(0 ~0xFFFF FFFF)的地址空间中。我们还可以看到,除了寄存器和SRAM、Flash的地址空间区域以外,还存在着其他类型的地址空间区
瑞萨MCU小百科
2025-04-16
117浏览
使用RenesasFlashProgrammer软件烧录芯片程序——瑞萨RA系列FSP库开发实战指南(08)
2.7使用Renesas Flash Programmer软件烧录芯片程序首先通过前面所述方式手动设置使芯片进入Boot模式。然后打开Renesas Flash Programmer (RFP)软件新建Project并设置连接方式。最后选择要烧录的程序文件并对芯片内部Flash进行烧录。切换到Operation Settings下,勾选Operation Settings标签页下的“Erase”、
瑞萨MCU小百科
2025-04-14
270浏览
使用RenesasFlashProgrammer软件设置安全边界——瑞萨RA系列FSP库开发实战指南(07)
2.6使用Renesas Flash Programmer软件设置安全边界注解芯片出厂时其DLM状态默认处于“CM”,并且未设置IDAU安全边界,在该状态下用户可以正常使用芯片绝大部分外设,除了少数部分外设,比如以太网(ETHERC和EDMAC)。因此,用户在使用启明6M5开发板的以太网之前,需要将芯片的DLM状态更改为“SSD”,并且可根据本小节所述方法来设置IDAU安全边界。与Trustzon
瑞萨MCU小百科
2025-04-09
273浏览
RA芯片的Boot模式及使用RenesasFlashProgrammer软件等——瑞萨RA系列FSP库开发实战指南(06)
2.4瑞萨RA芯片的Boot模式2.4.1瑞萨RA芯片的Boot模式简介RA芯片在上电或通过芯片复位引脚进行复位时,会根据MD引脚的电平来进入不同的芯片操作模式:“Single-chip Mode”或者“Boot Mode”。“Single-chip Mode”即正常工作模式,用户的代码就是运行在该模式的;“Boot Mode”则是工厂代码模式,进入该模式,实际上运行的是瑞萨芯片出厂时内置的一段代
瑞萨MCU小百科
2025-04-07
438浏览
TrustZone介绍及用途与器件生命周期管理(DLM)——瑞萨RA系列FSP库开发实战指南连载(05)
2.3.1什么是TrustZone,它有什么作用TrustZone®是Arm®开发的一项核心技术,作为Armv8-M架构的一部分,通过强制硬件隔离提供系统级安全措施。TrustZone®要求在软件中划分安全和非安全MCU区域对应的逻辑分区,从而创建受保护的环境。该技术通常在搭载Arm®Cortex®-M33内核的器件上实现,个别情况下也在搭载ArmCortex-M23内核的器件上实现。内存区域划分
瑞萨MCU小百科
2025-04-03
175浏览
瑞萨RA系列MCU命名方法与选型——瑞萨RA系列FSP库开发实战指南连载(04)
2.2.2瑞萨RA系列MCU命名方法与选型2.2.2.1瑞萨MCU的命名方法整体命名:点击可查看大图对初学者来说,要理解RA产品家族产品型号中的不同数字和字母并不容易。我们首先以RA系列MCU中的其中一个型号R7FA6M5BH2CBG为例,来讲解型号命名当中不同字段的含义。点击可查看大图R7FA6M5BH2CBG型号命名的含义如下:①R:表示瑞萨(Renesas)的意思。②③7F:表示MCU,内部
瑞萨MCU小百科
2025-03-26
380浏览
初识ARM微控制器及瑞萨RA系列MCU概览——瑞萨RA系列FSP库开发实战指南连载(03)
.第2章初识瑞萨RA系列芯片2.1什么是ARM微控制器微控制器MCU俗称单片机,如果有学过微机原理就会很熟悉这个概念了。而ARM微控制器,顾名思义,就是基于ARM的微控制器,或者说搭载了ARM处理器内核的微控制器。ARM处理器是英国ARM公司设计的一种低功耗RISC微处理器。ARM全称为AdvancedRISC Machine,而RISC的全称是“精简指令集计算机”(reducedinstruct
瑞萨MCU小百科
2025-03-20
281浏览
如何安装Keil开发环境及如何更新开发环境的FSP库版本——瑞萨RA系列FSP库开发实战指南连载(02)
2.3如何安装Keil开发环境注解: 本小节内容所涉及的Keil软件只供教学使用,不得用于商业用途。个人或公司因商业用途导致的法律责任,后果需自行负责。2.3.1 获取 Keil 安装包、RA芯片包和RASCKeil(MDK-ARM)的下载页面为:https://www.keil.com/download/product/。使用Keil 软件开发瑞萨RAMCU还需要RA芯片包以及RASC软件,它们
瑞萨MCU小百科
2025-03-13
231浏览
e²studio和Keil简介及如何安装e²studio开发环境——瑞萨RA系列FSP库开发实战指南连载(01)
“这次小编给大家带来完整的瑞萨RA系列单片机使用的连载基础知识,如果在学习过程中遇到问题,可以扫描文章底部二维码进入瑞萨技术论坛发帖交流,共同进步。” 第1章如何安装e²studio/Keil开发环境1.1e²studio和Keil简介e²studio:(简称为e2或e2s)是瑞萨电子的一款包含代码开发、构建和调试的开发工具。e²studio基于开源EclipseIDE和与之相关的C/C++开发工
瑞萨MCU小百科
2025-03-11
275浏览
筑牢云安全防线:《eBPF云原生安全》实战指南
eBPF技术已经成为云原生社区近年来备受关注的技术话题之一。在云原生领域,越来越多的项目和产品开始使用eBPF技术来构建其核心能力,涉及可观测性、网络和安全等关键领域。《eBPF云原生安全:原理与实践》内容涵盖eBPF的工作原理、eBPF在云原生安全领域的应用、知名eBPF云原生安全项目、使用eBPF技术开发安全相关功能等。扫码了解 ↑视频介绍内容简介这是一本系统讲解如何使用eBPF技术构建云原生
IT阅读排行榜
2024-09-19
1084浏览
实战指南:高速PCB信号仿真实训课程全攻略
《企业内训—高速PCB信号仿真实训课程大纲》01培训背景随着系统时钟频率和信号边沿的不断变陡,信号完整性成为贯穿于高速数字电路设计中最重要的问题之一,了解信号完整性理论,进而指导和验证印刷电路板(PCB)的设计是一件刻不容缓的事情。在大中规模电子系统的设计中,系统地综合运用信号完整性技术可以带来很多好处,如缩短研发周期,降低产品成本,降低研发成本,提高产品性能,提高产品可靠性等。信号完整性主要就是
凡亿PCB
2024-03-28
688浏览
加入德州仪器合作伙伴计划|查收你的实战指南
点击上方蓝字关注我们!德州仪器合作伙伴计划是由合作伙伴组成的全球生态系统,旨在增强德州仪器的产品系列并创造强大的协作体验,从而为客户提供硬件、软件和其他设计资源方面的支持。通过团结合作,力求实现双赢,让我们的组织和客户全部受益。迄今为止,我们的合作伙伴多达 130+,覆盖 15 个国家/地区,提供 1000+ 的产品与服务。成为合作伙伴后,您将:提高品牌认知度并吸引新客户触及更广泛的受众提高信誉和
德州仪器
2023-11-30
771浏览
CTF/AWD竞赛标准参考书+实战指南:《AWD特训营》
随着网络安全问题日益凸显,国家对网络安全人才的需求持续增长,其中,网络安全竞赛在国家以及企业的人才培养和选拔中扮演着至关重要的角色。在数字化时代,企业为了应对日益增长的攻击威胁,一般都在大量部署安全产品、安全设备,忙于查看各种安全设备、安全运营中心(SOC)、安全态势感知平台中的告警数据,期望在早期阶段就捕获到攻击者行为并实现以下4个目标:一是最大限度减少攻击者的入侵时间,尽可能让其丧失对目标的访
IT阅读排行榜
2023-10-12
1291浏览
【半导光电】重磅!芯片滤波器设计实战指南
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。欢迎来到今日光电!----与智者为伍 为创新赋能----作者:RFIC_抛砖掌握基本的射频微波理论知识;熟练使用 HFSS、ADS、SONNET、Cadence(virtuoso,calibre)、EMX等电磁仿真以及射频芯片设计软件;熟悉CMOS、GaN、GaAs、IPD 等多个厂家的工艺;具
今日光电
2023-04-20
1310浏览
视频教程|树莓派实战指南
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧! 在此视频教学,可学习到以下的技术:网页架设USB外接硬盘文件服务器家庭云端存储系统与私有云LCD点阵式液晶气象预报机物联网温度监视器照相机与摄影机安全监视系统扩增实境影像辨识系统智慧电视P2P文件下载机遥控电器开关迷你无线路由器口袋型无线基地台数位播放机屏幕与数位相框超级计算机 等应用观看教程请点击下方“阅读原文”推荐阅读视频教程 |
电子工程世界
2023-03-21
761浏览
干货!芯片滤波器设计实战指南
来源:微波射频网本文共分为四个部分:1、前言——讨论为啥要做滤波器2、基本概念——认识什么是滤波器3、滤波器设计理论——浅析底层数学逻辑4、芯片滤波器的设计——实际工程怎么做滤波器芯片全文阅读大概需5分钟,如果您能静下心阅读10分钟以上且能自如地设计滤波器了,还帮我点了个赞分享了下,这将是我一个字一个字地码这篇文章的无上荣幸。一、前言对于滤波器这个名词,相信做射频微波的同学们都不陌生,这大概是学习
EETOP
2022-03-10
2986浏览
芯片滤波器设计实战指南
全文阅读大概需5分钟。一、前言对于滤波器这个名词,相信做射频微波的同学们都不陌生,这大概是学习微波网络的经典案例分析器件了吧。本篇推文,也将以一个带通滤波器芯片的工程实例出发,带大家进入RFIC/MMIC的大门,用芯片设计的视角去考虑RFIC/MMIC设计。可能同学们会问,既然滤波器理论和设计流程都这么完善了,我们只要懂一些指标常识,然后买成熟产品就行了呗,干嘛还要花大量精力去学习呢?对于此,笔者
面包板社区
2022-03-03
2181浏览
STM32库开发实战指南PDF+源码
还是哪个永恒的话题的,学习!(今天回家已经很晚了,本来不打算写东西的,不过一直读野火的书,赶紧很好,这里就分享一下)应出版社要求,《STM32库开发实战指南》的电子版不能同名,所以《零死角玩转STM32》即《STM32库开发实战指南》的电子版就是第一本书火哥的书真的是很多人的老师,全面,详细是我对他的评价。这个一开始是从标准库的开始学习的学习路线看这个就好1.学习前应掌握基础C语言编程(必须)基本
云深之无迹
2022-02-05
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