iar jlink程序烧录

时间: 2023-08-27 08:04:30 浏览: 339
您好!对于使用 IAR J-Link 进行程序烧录,您可以按照以下步骤进行操作: 1. 首先,确保您已经安装了 IAR Embedded Workbench 开发环境和 J-Link 软件及驱动。 2. 连接 J-Link 调试器与目标设备。通常使用 JTAG 或 SWD 接口连接。 3. 打开 IAR Embedded Workbench,并打开您的项目。 4. 在 IAR Embedded Workbench 的菜单栏中选择 "Project" -> "Options"。 5. 在弹出的对话框中,选择 "Debugger" 选项卡。 6. 在 "Driver" 下拉菜单中选择 "J-Link/J-Trace"。 7. 在 "Settings" 部分,选择正确的接口和速度设置。 8. 点击 "OK" 保存设置并关闭对话框。 9. 点击菜单栏中的 "Project" -> "Download and Debug" 或直接使用快捷键 F8 进行烧录和调试。 这样,IAR Embedded Workbench 将使用 J-Link 进行程序烧录和调试。请注意,具体的操作步骤可能因为不同的项目和设备而有所不同,以上仅为一般步骤的示例。如果您遇到任何问题,请参考 IAR Embedded Workbench 的官方文档或联系 IAR 支持团队获取进一步的帮助。
相关问题

jlink 6.94

jlink 6.94是SEGGER公司推出的一款软件工具,用于进行嵌入式系统的调试和烧录。它是一种先进的调试器,具有高速、稳定和可靠的特点,被广泛应用于各种嵌入式开发平台和处理器架构。 jlink 6.94能够与多种开发环境和集成开发平台进行兼容,如Keil、IAR、Eclipse等,使得开发者在不同的开发环境下都能够方便地使用该工具。它支持多种通信接口,包括USB、以太网或Wi-Fi等,具备快速的数据传输速度,能够提供高效的开发体验。同时,它还支持多种操作系统,如Windows、Linux和macOS,适应不同的开发需求。 jlink 6.94提供了丰富的功能和命令,如读写内部寄存器、查看和修改内存内容、设置软件断点等。借助于这些功能和命令,开发者可以在调试过程中实时监测和控制目标系统的运行状态,从而快速找出问题所在并进行修复。此外,它还支持多线程和多核处理器的调试,适应了现代嵌入式系统的复杂性。 jlink 6.94还提供了自动下载和烧录的功能,能够快速将编译生成的代码烧录到目标设备中,方便进行固件的更新和升级。同时,它还支持片上调试(On-chip Debugging)和仿真(Emulation),使得开发者能够在实际硬件系统之外进行调试和测试,节省了开发时间和资源。 总而言之,jlink 6.94是一款强大、全面的嵌入式系统调试和烧录工具,拥有丰富的功能和广泛的兼容性,能够帮助开发者提高开发效率和产品质量。

jlink v9原理图

### 回答1: JLink v9是一款高性能的嵌入式开发工具,可以用于调试和烧录各种微控制器。其原理图如下所述: JLink v9的原理图主要包括以下几个部分: 1. USB接口:该接口用于将JLink v9与计算机连接,通过USB总线进行数据传输和通信。 2. 调试接口:JLink v9通过调试接口连接到目标微控制器。调试接口包括调试时钟线、调试数据线、调试复位线等,用于在调试过程中与目标设备进行通信。 3. 目标供电部分:JLink v9通过目标供电部分向目标微控制器提供电源。这样,即使目标微控制器的供电部分断开,也可以使用JLink v9为其供电,以保持正常的调试和烧录操作。 4. 电压调节器:电压调节器用于将计算机提供的USB电源(通常是5V)调整为适合目标微控制器的工作电压,以确保在调试和烧录过程中电压稳定。 5. 调试和烧录引擎:JLink v9内部嵌入了强大的调试和烧录引擎,可以支持多种调试和烧录协议,如JTAG、SWD等。该引擎可以与计算机上的调试工具(如Keil、IAR等)配合使用,实现对目标微控制器的调试和烧录操作。 综上所述,JLink v9的原理图设计非常精密,通过USB接口和调试接口与计算机和目标微控制器进行连接,通过内部的调试和烧录引擎实现对目标设备的调试和烧录操作。它具有高稳定性、高性能和易用性等优点,在嵌入式系统开发中发挥了重要的作用。 ### 回答2: JLink V9是一款常用的仿真器,它主要用于连接计算机和目标设备,实现目标设备的调试和烧录功能。JLink V9的原理图主要包括以下几个主要部分: 1. USB接口:JLink V9通过USB接口与计算机连接,通过USB总线与计算机进行通信和数据传输。 2. JTAG接口:JLink V9通过JTAG(联机调试)接口与目标设备进行连接。通过JTAG接口,JLink V9可以控制目标设备的引脚,实现调试和烧录的功能。 3. 调试逻辑:JLink V9内置了一系列的调试逻辑电路,它主要用于控制目标设备的引脚状态,以实现单步调试、断点调试等功能。 4. 烧录逻辑:JLink V9还内置了一套烧录逻辑电路,它可以将编译生成的程序文件烧录到目标设备的闪存中。通过烧录逻辑电路,JLink V9可以实现快速、稳定的烧录速度。 5. 软件支持:JLink V9配套的JLink软件具有强大的功能,支持多种不同的目标设备和开发环境。通过JLink软件,用户可以实现对目标设备的调试、烧录、擦除等操作。 总之,JLink V9的原理图是一个复杂的电路图,包含了与目标设备的通信接口、调试逻辑、烧录逻辑以及软件支持等多个部分。通过这些部分的协同工作,JLink V9可以实现对目标设备的调试和烧录功能,为开发人员提供便利和高效的开发环境。 ### 回答3: JLink V9是一款由Segger公司设计和生产的高性能嵌入式调试器和仿真器。它可以与各种微处理器和微控制器一起使用,用于开发和调试嵌入式系统。原理图是JLink V9的电路图,描述了其电子元器件和电路连接。以下是JLink V9原理图的主要组成部分: 1. USB接口:JLink V9使用USB接口与计算机进行通信,通过USB电缆连接。 2. 调试接口:JLink V9通过调试接口与目标设备进行连接,以进行调试和仿真。调试接口通常是JTAG或SWD接口,可以通过电缆或连接器与目标设备连接。 3. 调试控制器:JLink V9内置了一个调试控制器,用于管理调试和仿真功能。它包括处理器核心的调试和仿真功能,以及与目标设备进行通信和数据交换的功能。 4. 外部电源:JLink V9可能需要外部电源供应,以提供必要的电流和电压来工作。 5. 电子元器件:JLink V9使用了各种电子元器件,如电容器、电阻器、晶体、时钟发生器等。这些元器件在电路中起着不同的作用,如稳压、滤波、时钟同步等。 JLink V9的工作原理是通过与目标设备建立调试连接,在调试控制器的控制下进行数据交换和调试操作。通过与目标设备的调试接口通信,JLink V9可以读取目标设备的内部状态和寄存器值,以及向目标设备的内部存储器中写入数据。同时,JLink V9还可以控制目标设备的执行流程,以实现单步调试、断点调试和内存访问等功能。 总之,JLink V9原理图描述了JLink V9调试器和仿真器的电子元器件和电路连接方式,它通过与目标设备的调试接口建立连接,实现与目标设备的数据交换和调试操作。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

IAR程序调试方法说明.doc

IAR Embedded Workbench IDE中集成了功能丰富的程序调试工具——C-SPY,它可以通过多种方式连接不同的目标系统,甚至自带了纯软件的模拟器(Simulator),不需要任何硬件系统就可以调试程序。它不仅支持单步、断点、...
recommend-type

使用VSCode在线编译调试IAR工程.docx

在`.vscode`目录下创建并配置`launch.json`,设置程序路径为相对地址,例如"program": "${workspaceFolder}/HON_IoT_SDK/Examples/nRF_BLE_Test_v1/Project/_build/nRF_BLE_Test.out"。 通过以上步骤,你可以在...
recommend-type

IAR里用户库文件的生成及调用

生成库文件:如何在IAR下把已经写好的程序以库的形式封装起来,减少多次编译的代码量 。使用库文件:在要使用库的工程中把库的头文件和上面生成的库文件加进来(注意的是:生成的库文件和在要使用的工程必须是同一个...
recommend-type

IAR MAP文件分析

IAR MAP文件分析是编译器编译产生的MAP文件分析,文件后缀为.map,可以查看程序代码及数据在内存中的情况。MAP文件是IAR编译器编译生成的文件,记录了程序在内存中的分布情况。 在IAR工程中,MAP文件是编译生成的...
recommend-type

通过JLink的SWD接口实现printf功能!!

Printf函数在单片机调试过程中可谓功不可没,开发人员可以很直观很方便的获取当前程序的运行状态。但在例如STM32这样的片子中,想要实现printf,就必须借助UART。有没有办法仅凭一个JLink就实现打印功能呢?答案是...
recommend-type

利用迪杰斯特拉算法的全国交通咨询系统设计与实现

全国交通咨询模拟系统是一个基于互联网的应用程序,旨在提供实时的交通咨询服务,帮助用户找到花费最少时间和金钱的交通路线。系统主要功能包括需求分析、个人工作管理、概要设计以及源程序实现。 首先,在需求分析阶段,系统明确了解用户的需求,可能是针对长途旅行、通勤或日常出行,用户可能关心的是时间效率和成本效益。这个阶段对系统的功能、性能指标以及用户界面有明确的定义。 概要设计部分详细地阐述了系统的流程。主程序流程图展示了程序的基本结构,从开始到结束的整体运行流程,包括用户输入起始和终止城市名称,系统查找路径并显示结果等步骤。创建图算法流程图则关注于核心算法——迪杰斯特拉算法的应用,该算法用于计算从一个节点到所有其他节点的最短路径,对于求解交通咨询问题至关重要。 具体到源程序,设计者实现了输入城市名称的功能,通过 LocateVex 函数查找图中的城市节点,如果城市不存在,则给出提示。咨询钱最少模块图是针对用户查询花费最少的交通方式,通过 LeastMoneyPath 和 print_Money 函数来计算并输出路径及其费用。这些函数的设计体现了算法的核心逻辑,如初始化每条路径的距离为最大值,然后通过循环更新路径直到找到最短路径。 在设计和调试分析阶段,开发者对源代码进行了严谨的测试,确保算法的正确性和性能。程序的执行过程中,会进行错误处理和异常检测,以保证用户获得准确的信息。 程序设计体会部分,可能包含了作者在开发过程中的心得,比如对迪杰斯特拉算法的理解,如何优化代码以提高运行效率,以及如何平衡用户体验与性能的关系。此外,可能还讨论了在实际应用中遇到的问题以及解决策略。 全国交通咨询模拟系统是一个结合了数据结构(如图和路径)以及优化算法(迪杰斯特拉)的实用工具,旨在通过互联网为用户提供便捷、高效的交通咨询服务。它的设计不仅体现了技术实现,也充分考虑了用户需求和实际应用场景中的复杂性。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

【实战演练】基于TensorFlow的卷积神经网络图像识别项目

![【实战演练】基于TensorFlow的卷积神经网络图像识别项目](https://img-blog.csdnimg.cn/20200419235252200.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3FxXzM3MTQ4OTQw,size_16,color_FFFFFF,t_70) # 1. TensorFlow简介** TensorFlow是一个开源的机器学习库,用于构建和训练机器学习模型。它由谷歌开发,广泛应用于自然语言
recommend-type

CD40110工作原理

CD40110是一种双四线双向译码器,它的工作原理基于逻辑编码和译码技术。它将输入的二进制代码(一般为4位)转换成对应的输出信号,可以控制多达16个输出线中的任意一条。以下是CD40110的主要工作步骤: 1. **输入与编码**: CD40110的输入端有A3-A0四个引脚,每个引脚对应一个二进制位。当你给这些引脚提供不同的逻辑电平(高或低),就形成一个四位的输入编码。 2. **内部逻辑处理**: 内部有一个编码逻辑电路,根据输入的四位二进制代码决定哪个输出线应该导通(高电平)或保持低电平(断开)。 3. **输出**: 输出端Y7-Y0有16个,它们分别与输入的编码相对应。当特定的
recommend-type

全国交通咨询系统C++实现源码解析

"全国交通咨询系统C++代码.pdf是一个C++编程实现的交通咨询系统,主要功能是查询全国范围内的交通线路信息。该系统由JUNE于2011年6月11日编写,使用了C++标准库,包括iostream、stdio.h、windows.h和string.h等头文件。代码中定义了多个数据结构,如CityType、TrafficNode和VNode,用于存储城市、交通班次和线路信息。系统中包含城市节点、交通节点和路径节点的定义,以及相关的数据成员,如城市名称、班次、起止时间和票价。" 在这份C++代码中,核心的知识点包括: 1. **数据结构设计**: - 定义了`CityType`为short int类型,用于表示城市节点。 - `TrafficNodeDat`结构体用于存储交通班次信息,包括班次名称(`name`)、起止时间(原本注释掉了`StartTime`和`StopTime`)、运行时间(`Time`)、目的地城市编号(`EndCity`)和票价(`Cost`)。 - `VNodeDat`结构体代表城市节点,包含了城市编号(`city`)、火车班次数(`TrainNum`)、航班班次数(`FlightNum`)以及两个`TrafficNodeDat`数组,分别用于存储火车和航班信息。 - `PNodeDat`结构体则用于表示路径中的一个节点,包含城市编号(`City`)和交通班次号(`TraNo`)。 2. **数组和变量声明**: - `CityName`数组用于存储每个城市的名称,按城市编号进行索引。 - `CityNum`用于记录城市的数量。 - `AdjList`数组存储各个城市的线路信息,下标对应城市编号。 3. **算法与功能**: - 系统可能实现了Dijkstra算法或类似算法来寻找最短路径,因为有`MinTime`和`StartTime`变量,这些通常与路径规划算法有关。 - `curPath`可能用于存储当前路径的信息。 - `SeekCity`函数可能是用来查找特定城市的函数,其参数是一个城市名称。 4. **编程语言特性**: - 使用了`#define`预处理器指令来设置常量,如城市节点的最大数量(`MAX_VERTEX_NUM`)、字符串的最大长度(`MAX_STRING_NUM`)和交通班次的最大数量(`MAX_TRAFFIC_NUM`)。 - `using namespace std`导入标准命名空间,方便使用iostream库中的输入输出操作。 5. **编程实践**: - 代码的日期和作者注释显示了良好的编程习惯,这对于代码维护和团队合作非常重要。 - 结构体的设计使得数据组织有序,方便查询和操作。 这个C++代码实现了全国交通咨询系统的核心功能,涉及城市节点管理、交通班次存储和查询,以及可能的路径规划算法。通过这些数据结构和算法,用户可以查询不同城市间的交通信息,并获取最优路径建议。