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JLINK 10针与20针JTAG接口的连接方式

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简介:
本文详细介绍了JLINK调试器在使用10针和20针JTAG接口时的正确连接方法,帮助工程师们快速准确地进行硬件调试。 JLINK 10针和20针JTAG接口的连接方法如下: 对于10针JTAG接口,通常包括以下引脚:TCK、TDI、TDO、TMS以及可能的TRST信号线。这些引脚需要与目标设备上的相应引脚进行正确的物理连接。 对于20针JTAG接口,除了包含上述10个基本引脚外,还包括额外的功能引脚如nSRST和nTRST等。同样地,根据具体需求选择合适的信号线,并确保正确无误的硬件连接。 在实际操作中,请仔细查阅目标设备的数据手册或相关文档以获取详细的JTAG接口信息以及正确的接线方式。

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  • JLINK 1020JTAG
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    本文详细介绍了JLINK调试器在使用10针和20针JTAG接口时的正确连接方法,帮助工程师们快速准确地进行硬件调试。 JLINK 10针和20针JTAG接口的连接方法如下: 对于10针JTAG接口,通常包括以下引脚:TCK、TDI、TDO、TMS以及可能的TRST信号线。这些引脚需要与目标设备上的相应引脚进行正确的物理连接。 对于20针JTAG接口,除了包含上述10个基本引脚外,还包括额外的功能引脚如nSRST和nTRST等。同样地,根据具体需求选择合适的信号线,并确保正确无误的硬件连接。 在实际操作中,请仔细查阅目标设备的数据手册或相关文档以获取详细的JTAG接口信息以及正确的接线方式。
  • JLINK 1020JTAG
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    本文介绍了JLINK调试器在使用10针和20针JTAG接口时的具体连接方法,帮助工程师正确配置硬件以实现高效调试。 JLINK 10针和20针JTAG接口的连接方法如下: 对于10针JTAG接口,通常需要将信号线按照特定顺序进行连接。这些信号包括TCK、TDI、TDO、TMS等。 而对于20针JTAG接口,则包含更多的引脚,除了上述的4个基本信号外,还包括其他辅助和控制信号如TRST(复位)、nSRST(系统复位)等。 在进行连接时,请根据具体的硬件手册或数据表来确定每个引脚的功能,并确保正确的接地与电源设置。
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    本简介探讨了利用10针JTAG接口进行FPGA配置和调试的方法,详细介绍了相关电路设计与应用。 Altium使用FPGA 10脚JTAG口的原理图可以用于电路设计中实现对FPGA芯片的功能测试、编程及调试等功能。在进行相关操作前,请确保已正确配置好硬件连接,并且软件设置也符合要求,以保证整个流程能够顺利执行。
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  • 基于STM32F103标准库OLED屏幕-4I2C7SPI
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    本项目详细介绍如何使用STM32F103微控制器的标准库通过4针I2C和7针SPI接口连接并控制OLED显示屏,适用于嵌入式系统开发人员。 STM32F103系列微控制器是STMicroelectronics公司基于ARM Cortex-M3内核推出的高性能MCU,在嵌入式系统设计领域应用广泛。本段落将探讨如何使用STM32F103标准库驱动OLED屏幕,主要介绍两种常见的接口:I2C和SPI。 OLED屏幕因其自发光、高对比度及低功耗特性在嵌入式系统中被广泛应用。4孔I2C接口与7孔SPI接口是连接OLED屏的常见方式,简化了硬件设计,并使MCU的连接更加便捷。 **I2C接口**: I2C是一种多主控、双向二线制总线协议,用于设备间通信。在STM32F103中使用I2C需要配置GPIO引脚为I2C模式(如SDA和SCL),接着通过标准库函数初始化I2C外设并设置时钟速度,并编写发送与接收数据的函数。对于OLED屏幕,需根据其数据手册中的I2C地址发送指令及数据来控制显示内容。 **SPI接口**: SPI是一种同步串行通信协议,通常由主机(Master)和从机(Slave)组成。在STM32F103中选择合适的GPIO引脚作为SPI的MISO、MOSI、SCK和NSS线,然后通过标准库配置SPI时钟及数据传输顺序等参数。对于7孔SPI接口的OLED屏幕,主机需向从机发送一系列命令与数据以控制屏幕初始化、设置坐标以及写入像素。 **STM32F103标准库**: 由ST官方提供的STM32系列芯片外设底层驱动函数构成的标准库便于开发者快速进行应用开发。使用OLED时需要包含相关库文件,并调用其中的函数完成外设初始化及数据传输等操作,如I2C或SPI初始化、发送与接收数据以及延时函数。 **OLED屏幕驱动**: 常见的SSD1306和SH1106等芯片内部集成了显示控制器,处理MCU发出的指令与数据。驱动OLED的基本步骤包括: - 初始化:设定接口类型(I2C或SPI),并发送初始化序列。 - 设置坐标:指定要显示内容的位置。 - 写入像素:将RGB颜色写入屏幕内存。 - 更新显示:命令屏幕更新。 项目实践中可找到对应的OLED驱动代码示例,或者使用如U8g2等已封装好的库简化编程工作。
  • JTAG问题分析
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    本文章深入探讨了在使用JTAG接口过程中常见的连接问题,并提供了详细的分析和解决方案。通过案例研究和技术解析,帮助读者了解如何有效解决JTAG接口的问题,以确保硬件调试与测试过程顺利进行。 JTAG(联合测试行动小组)接口是一种用于调试和测试电子设备的标准接口,尤其是在微处理器和FPGA(现场可编程门阵列)领域应用广泛。本段落作者分享了在使用TI DSP(数字信号处理器)及Xilinx FPGA时遇到的两个与JTAG接口连接问题相关的案例。 一、TI DSP无法连接的问题: 1. 问题描述:作者之前的文章中提到过多种可能导致DSP连接不上的原因,此次经历特别强调了复位电路的重要性。 2. 解决过程:尽管在CCS(代码编译器工作室)环境中可以执行Debug——Reset Emulator命令,但实际的物理连接仍存在问题。最初使用ADM706TARZ芯片作为复位电路时发现开关S1故障,并更换后问题暂时解决;然而问题再次出现。 3. 最终解决方案:经过仔细检查,作者发现ADM706TARZ芯片在复位过程中第7脚电压异常,判断该芯片损坏并予以替换,之后连接恢复正常。 4. 经验教训:如果DSP持续无法连接,请务必重视硬件的物理连接情况,尤其是复位电路部分。 二、Xilinx FPGA JTAG接口问题: 1. 情况介绍:在FPGA中已验证过的JTAG电路可以正常使用ChipScope进行调试,但突然出现无法正常连接的问题。 2. 排查步骤:作者发现该故障出现在经过SN74LVTH244ADBR芯片的JTAG线路部分,并尝试了多种方法却未解决问题。 3. 发现问题:通过测量得知TDO(测试数据输出)引脚与地短路,这通常指示硬件存在损坏情况。 4. 解决方案:作者更换疑似故障的SN74LVTH244ADBR芯片后成功恢复连接功能。 5. 提醒信息:遇到持续无法正常连接的问题时,请首先考虑检查可能存在的硬件电路问题。 总结来说,在处理TI DSP或Xilinx FPGA上的JTAG接口连接问题时,需要重视对硬件部分进行细致的排查和故障排除工作。无论是复位电路还是各个引脚的状态都需要通过万用表等工具仔细测量验证;有时甚至需要更换疑似有缺陷的元件才能解决问题。这些经验和教训对于在嵌入式系统开发及调试过程中遇到类似情况提供了宝贵的参考价值,提醒我们硬件基础知识的重要性以及进行细致故障排查的能力不可或缺。
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  • JTAG数据手册及各类脚定义含义.pdf
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    本手册详述了JTAG标准及其在硬件测试和调试中的应用,并深入解析了各种接口类型的具体引脚功能与意义。 在学习画板子的过程中,《JTAG数据手册.pdf》和《JTAG各类接口针脚定义及含义.pdf》可以作为参考资料。