zynq支持emmc

时间: 2023-09-05 10:02:56 浏览: 105
Zynq是一款现代的可编程逻辑设备(PLD),它由Xilinx公司开发。与传统芯片相比,Zynq具有处理器系统(PS)和可编程逻辑(PL)部分的独特结构。其中,处理器系统由ARM Cortex-A系列处理器组成,适用于运行操作系统,处理高级任务和外部接口。可编程逻辑部分则用于定制和实现特定的硬件任务。 Zynq芯片作为一种嵌入式系统的处理器,天然支持多种存储设备,包括eMMC。eMMC(嵌入多媒体卡)是一种基于MMC(多媒体卡)标准的内置存储解决方案。它由一个闪存存储芯片和一个闪存控制器组成,通过高速总线提供高速数据传输。eMMC通常用于移动设备和嵌入式系统,如智能手机、平板电脑、导航系统等。 Zynq芯片通过片上的闪存控制器和eMMC接口支持eMMC存储设备。这使得Zynq芯片可以直接读取和写入eMMC存储设备上的数据,而不需要额外的外部接口电路或控制器。通过支持eMMC存储设备,Zynq芯片在嵌入式系统设计中极大地简化了存储部分的开发和集成。开发人员可以轻松地访问和管理eMMC存储设备上的数据,以满足系统需求。 综上所述,Zynq芯片完全支持eMMC存储设备,这为嵌入式系统设计带来了更多的便利和灵活性。无论是在移动设备还是在其他嵌入式系统中,Zynq芯片可以通过其片上的闪存控制器和eMMC接口提供高效的数据传输和存储解决方案。
相关问题

zynqmp emmc 启动

引用\[1\]:在ZynqMP平台上,可以通过将文件系统和内核、uboot复制到eMMC分区来实现eMMC启动。首先,在官方板子上使用SD卡启动,然后挂载eMMC分区,将文件系统和内核、uboot复制到eMMC分区。接下来,通过拨码开关启动。需要注意的是,如果要将系统放到8G的eMMC中,需要进行压缩处理。可以在虚拟机中挂载SD卡,查看文件系统分区的实际大小,并进行压缩。压缩后的文件系统可以挂载到eMMC中,并直接解压到eMMC中。实测压缩后的文件系统大小为2.6G。\[1\] 引用\[2\]:如果遇到无法ping通外网的问题,可以参考https://superuser.com/questions/1026291/linux-avahi-daemon-failed-to-find-user-avahi。如果SSH无法登录,即使修改了/etc/ssh/sshd_config中的perimtrootlogin为yes,仍然无法登录,可以参考https://blog.csdn.net/lizheng2017/article/details/123141120。在处理这些问题时,可以观察启动日志,查看哪些服务未启动,并根据提示寻找解决方法。\[2\] 引用\[3\]:如果网络无法启动,eth无法识别,可以在rc.local文件中配置网络IP和网关。需要注意的是,在rc.local文件中启动失败的程序需要屏蔽,并在网络启动服务和设置IP服务之间增加适当的延时(例如sleep 5)。\[3\] 综上所述,要在ZynqMP上实现eMMC启动,可以通过将文件系统和内核、uboot复制到eMMC分区,并进行压缩处理。同时,需要注意处理网络相关的问题,如无法ping通外网、SSH无法登录以及网络无法启动等。可以参考提供的链接和观察启动日志来解决这些问题。 #### 引用[.reference_title] - *1* *2* *3* [在黑金zynqmp 上用emmc 启动的那些坑](https://blog.csdn.net/Nyiragongo/article/details/128470418)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^koosearch_v1,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] [ .reference_list ]

zynq从emmc启动系统

Zynq是一款由Xilinx公司推出的高度集成的可编程系统芯片,它融合了双核ARM Cortex-A9处理器和FPGA可编程逻辑单元。在使用Zynq进行系统开发时,我们可以选择将系统引导(启动)方式设置为从EMMC(嵌入式多媒体卡)启动。 EMMC是一种高集成度的存储设备,类似于SD卡,通常用于嵌入式系统中。在Zynq中,EMMC可以作为启动设备,用于存储和加载引导镜像(Boot Image)。 首先,我们需要将引导镜像生成为可以在EMMC上加载的格式,通常为BOOT.BIN文件。BOOT.BIN文件包含了FSBL(First Stage Boot Loader)和bitstream文件。FSBL是Zynq启动过程中的第一阶段引导加载程序,它负责初始化硬件、加载FPGA bitstream以及启动处理器核心。 然后,通过将该BOOT.BIN文件写入EMMC存储设备中,可以利用Zynq的启动ROM程序来从EMMC引导系统。启动ROM程序会首先加载FSBL到处理器的内存中运行,并由FSBL继续完成引导过程。 在FSBL的引导过程中,它会首先加载FPGA的bitstream,通过配置FPGA可编程逻辑。接着,FSBL会初始化处理器并加载U-Boot引导加载程序。U-Boot负责加载Linux内核映像和根文件系统到内存中,并将控制权转交给Linux内核。 通过这种方式,Zynq从EMMC启动系统能够快速、稳定地加载并运行复杂的嵌入式应用程序。同时,通过调整引导镜像的配置,还可以轻松实现其他启动方式,如从SD卡、网络等启动。

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