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后在Cygwin下键入用户调试命令, 执行下列操作: (1)写目标板上的CPU状态; (2)读写编址在统一内存空间的外部设备寄存器; (3)读写目标机上的RAM; (4)读写目标机上的固态存储设备, 如Flash; (5)对嵌入式ICE- RT进行调试。设计实现的调试器的用户命令较多, 下面仅列出两条典型命令IDCODE 和REG 执行后的结果。执行IDCODE命令后, 读出了一个基于S3C4510B的目标开发板内的CPUID号, 从而得到Device ID="0x1F0F0F0F"。通过逻辑分析仪分析几个JTAG接口信号的时序关系, 可以观察到JTAG扫描连的访问过程以及该过程中各种状态的转移, 结果与JTAG_调试原理吻合。执行RE命令后, 得到了寄存器R0~R15及CPSR内容, 即读出了目标开发板处理器S3C4510B在当前处理器模式下的所有寄存器值, 而且还可以通过其他命令对其进行修改。此外, 通过扫描链2可以访问嵌入式ICE- RT的17个宽度不同的内部调试寄存器, 通过这些寄存器使目标ARM7TDMI分别进入调试状态的3种方式, 即控制DBGRQ信号、断点和观察点, 实现3mm 纯平嵌入式显示器在线调试功能。本文实现的JTAG调试器具有基本的调试功能, 尚不具备完善的用户操作界面, 特别是图形操作界面, 另外网络功能也需要进一步完善。但调试器的设计和实现方法对于设计类似调试器具有参考价值。为了提高JTAG调试器速率, 还可以采用CPLD或FPGA实现JTAG时序,通过存储器形式与调试器CPU接口, 这将在提高速度的同时, 减轻调试器CPU的负担。一名电源设计人员需要完成很多繁杂的工作。就当前情况而言,电源设计人员的工作主要受到开发时间和成本因素的制约。此外,负载对电源和响应有着非常苛刻的要求。电源设计人员必须仔细研究构成功率级的不同组件,以满足期望的功率传输和成本目标的要求。在设计人员找到组件的最佳折衷方案后,工程师必须能够使这些组件在特定应用中发挥作用。为此,又得花费数日的时间对不同工作条件下的电路进行调整,以获得负载响应的最佳折衷方案。数控电源的出现使得工程师可以对环路补偿进行优化。工程师进行应用分析时也可使用环路补偿机制。环路数据转换器通过微调受控于数字脉冲宽度调制器 (PWM) 的占空比,测定电源输出中的干扰。环路控制组件提供了确定电源频率特征所需的激励和响应。数字系

【 浏览次数:349 】【 发布时间:2018-01-15】

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