VX1000 ARM TPIU Trace Microcontroller
“
Vipimo:
- Jina la Bidhaa: VX1000 ARM TPIU Trace
- Toleo: 1.0
- Tarehe: 2025-08-29
- Mwandishi: Dominik Gunreben
Taarifa ya Bidhaa:
VX1000 ARM TPIU Trace ni chombo kinachotumika kupima na
usanidi wa urekebishaji wa vidhibiti vidogo. Inatoa sambamba
fuatilia mlango kwa kutumia njia za data zenye pini moja au nyingi na pini ya saa.
Ishara zote ni za mwisho.
TPIU Fuatilia Zaidiview:
Kiolesura cha Ufuatiliaji cha TPIU kinajumuisha bandari ya kufuatilia sambamba na
pini mbalimbali ikiwa ni pamoja na Saa ya Kufuatilia na Pini za Data 0-3. Ufuatiliaji
Saa kwa kawaida hufanya kazi kwa masafa kuanzia 25 MHz hadi 125
MHz, na pini za data kwa kutumia ishara ya DDR kwa data iliyoongezeka
viwango.
Itifaki za Ufuatiliaji wa TPIU:
Ili kuwezesha Ufuatiliaji wa TPIU, usanidi ndani ya programu ya ECU
ni muhimu. Hii inajumuisha usanidi wa pini, multiplexer
usanidi, na kufuatilia usanidi wa saa. Kina
maagizo ya usanidi huu yanaweza kupatikana kwa mtumiaji
mwongozo.
Maagizo ya matumizi ya bidhaa:
1. Kuweka Ufuatiliaji wa TPIU:
Ili kutumia Kiolesura cha Kufuatilia cha TPIU, fuata hatua hizi:
- Unganisha pini za Trace za TPIU kulingana na pini iliyoainishwa
kazi. - Sanidi mipangilio ya programu ya ECU kwa Pini za Kufuatilia
interface kulingana na mipangilio ya VXconfig.
2. Usanidi wa Bani:
Sanidi pini za data za ufuatiliaji na pini ya saa kulingana na lengo
vipimo vya mtawala. Rejelea msimbo uliotolewa kwa mfanoamples kwa
msaada.
3. Mipangilio ya Multiplexer:
Ikiwa bodi yako ya tathmini au ECU ina vizidishi au DIP
swichi, hakikisha kuwa zimesanidiwa ili kuchagua TPIU-Trace.
Rejelea msimbo examples kwa bodi tofauti za tathmini.
4. Fuatilia Usanidi wa Saa:
Sanidi mzunguko wa Saa ya Kufuatilia kwa kuchagua inayofaa
chanzo cha saa na kuweka kigawanyiko ili kufikia taka
masafa. Rejelea mwongozo wa mtumiaji kwa maagizo ya kina.
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara:
Swali: Ninaweza kupata wapi msimbo wa zamaniamples kwa usanidi wa pini kwa
vidhibiti tofauti vya lengo?
J: Msimbo examples kwa usanidi wa pini inaweza kupatikana katika sehemu ya 4
ya mwongozo wa mtumiaji unaoitwa “Kanuni Examples kwa TPIU
Usanidi."
Swali: Je, ninawezaje kusanidi masafa ya Saa ya Kufuatilia?
A: Maagizo ya kusanidi mzunguko wa Saa ya Kufuatilia inaweza kuwa
inayopatikana katika sehemu ya 2.3 ya mwongozo wa mtumiaji chini ya “Fuatilia Saa
usanidi.”
"`
Ufuatiliaji wa VX1000 ARM TPIU
Toleo la 1.0 2025-08-29 Dokezo la Maombi AN-IMC-1-502
Muhtasari wa Vizuizi vya Mwandishi
Gunreben, Dominik
Hati ya Umma
Inafafanua hatua zote zinazohitajika ili kutumia Kiolesura cha TPIU/Trace-Pin cha kidhibiti kidogo kwa vipimo vya VX1000 na uwekaji urekebishaji.
1 VX1000 ARM TPIU Trace ………………………………………………………………………………………………..2 1.1 TPIU Trace Overview……………………………………………………………………………………………..2 1.2 TPIU Trace Protocols…………………………………………………………………………………..
2 Usanidi wa programu ya ECU …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….3 2.3 Usanidi wa Saa ya kufuatilia …………………………………………………………………………………….3 2.3.1 Tumia chaguomsingi za VX1000 ............................ mipangilio…………………………………………………………………………………………………..4 2.4 VX1000 Usanidi wa Kiendesha Programu ………………………………………………………………..5
3 Mazingatio ya utendaji …………………………………………………………………………………………..6 3.1 Bandwidth ya Kiolesura Lengwa…………………………………………………………………………………………view ya bandwidth halisi ya kiolesura lengwa. Bandwidth Exampchini ya STM500 ………………………………………………..6 3.2 Kukwama …………………………………………………………………………………………………
4 Kanuni Examples kwa TPIU Configuration……………………………………………………………………………..7 4.1 Ala za Texas………………………………………………………………………………………….7 4.1.1. AM263………………………………………………………………………………………………………………….7 4.1.2 J6E ………………………………………………………………………………………………… TDA4M/J721E……………………………………………………………………………………………………….9.9
5 VX1000 urekebishaji wa maunzi …………………………………………………………………………………………..11 5.1 Voltage viwango …………………………………………………………………………………………………………11 5.2 Nyaya za Utepe Bapa ……………………………………………………………………………………………….11 Flex B. …………………………………………………………………………………………..11 5.4 Kiunganishi cha kawaida kinachotumika kwa TPIU Trace …………………………………………………………………..12 5.4.1 ARM uwezo wa kuona 20……………………………………………………………………………………………..12 5.4.2 ARM Mictor 38 ……………………………………………………………………………………..12 5.4.2 ARM Mictor 38 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..13 5.4.4 Vekta “Coresight 44” ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….15 5.5.1 VX1940.10: Mipi 60 Adapta ………………………………………………………………….15 5.5.1 VX1940.10: Mipi 60 Adapta ……………………………………………………………………………… 38 Adapta ……………………………………………………………………………….16 5.6 Vichwa vya EEK vya Vekta ……………………………………………………………………………………………….16 5.6.2 Head VX1. ………………………………………………………………………………………….16 5.7 Adapta ya Vector Flex …………………………………………………………………………………………..16 5.8 Inawezekana TPIU Sepsis …………………………………………………………………………………………..17 5.8.1 Mipangilio ya VX1453 ……………………………………………………………………………………….17.
6 Anwani ………………………………………………………………………………………………………………………18
Ufuatiliaji wa VX1000 ARM TPIU
1 VX1000 ARM TPIU Trace
ARM hubainisha kiolesura cha lengwa sambamba kwa vidhibiti vyake vidogo. Kulingana na mzunguko na idadi ya pini za kufuatilia zinazotumiwa, kipimo kingi cha kipimo kinaweza kupatikana kwa kutumia Kiolesura cha TPIU Trace. Wakati mwingine ufuatiliaji wa TPIU pia hujulikana kama Trace-Pin-Interface au ETM-Trace-Interface. Kiolesura cha TPIU ni kiolesura cha unidirectional kutoka kwa kidhibiti lengwa hadi Kitatuzi/Maunzi ya Upimaji. Kiolesura cha TPIU hakiwezi kutumika kivyake bali kiolesura cha ziada kinacholengwa kama SWD au JTAG inahitajika kwa ufikiaji wa maandishi kwa walengwa.
1.1 TPIU Trace Overview
Kiolesura cha Ufuatiliaji cha TPIU hutoa mlango sambamba wa kufuatilia na njia ya data ya pini moja au nyingi na pini ya saa. Ishara zote zimeisha moja.
Pini ya kiunganishi cha CoreSight 20
Bandika
Kiunganishi cha CoreSight 20
VTREF
1
2
TMS/SWDIO
GND
3
4
TCK/SWDCLK
GND
5
6
TDO/SWO
Ufunguo
7
8
TDI
GND
9
10
weka UPYA
GND*
11
12
TRACECLK
GND*
13
14
IMEFUATILIWA0
GND
15
16
IMEFUATILIWA1
GND
17
18
IMEFUATILIWA2
GND
19
20
IMEFUATILIWA3
Kielelezo cha 1: Mgawo wa Pini 20 wa ARM Coresight
TraceCLK: Fuatilia Saa. Masafa ya kawaida ni 25 MHz .. 125 MHz. TraceDx hutumia kuashiria kwa DDR, kuhamisha data kwenye kingo zote za saa ili kuongeza kasi ya data mara mbili. Kwa hiyo wakati katika hati hii mzunguko wa Saa ya Kufuatilia ya 25 MHz inatumiwa, kiwango cha data kwenye kila pini ya data ni 50 Mbit / s.
TraceD0-TraceD3: Pini za Data 0..3. Ikiwa viunganishi vingine vya kiolesura lengwa vinatumiwa hata Pini nyingi zaidi za Data ya Kufuatilia zinaweza kutumika ikiwa hii itatumika na kidhibiti lengwa (angalia 5.4 Kiunganishi cha Kawaida kinachotumika kwa Ufuatiliaji wa TPIU)
Hakimiliki © 2025 – Vector Informatik GmbH
2
Maelezo ya Mawasiliano: www.vector.com au +49-711-80 670-0
Ufuatiliaji wa VX1000 ARM TPIU
1.2 Itifaki za Ufuatiliaji wa TPIU
Itifaki zinazotumiwa kwenye kiolesura zinaweza kutofautiana kulingana na kidhibiti lengwa na visa vya utumiaji. Kwa kawaida, Itifaki ya TPIU hutumiwa kama umbizo la kontena kwa mitiririko mingi ya data. Mitiririko ya data iliyofungwa katika itifaki ya TPIU inaweza kuwa itifaki za ARM kama Embedded Trace Macrocell (ETM), Instrumentation Trace Macrocell (ITM) au System Trace Macrocell (STM). Vifaa vya VX1000 vinaweza kusimbua TPIU na itifaki zilizowekwa kwenye nzi. VX1000 na VX1000 Application Driver hutumia ETM, ITM na STM kupata data ya kipimo kwa ufanisi.
2 usanidi wa programu ya ECU
Ili kuwezesha Ufuatiliaji wa TPIU, usanidi fulani ndani ya programu ya ECU lazima ufanywe.
Kidokezo: Mipangilio ya VXconfig ya kiolesura cha Trace Pins, ambayo imerejelewa katika sehemu zifuatazo, inaweza kupatikana katika VXconfig VX1000 device->POD->Trace Pins.
2.1 Usanidi wa pini
Kwa kawaida, hakuna pini maalum za kufuatilia kwenye kidhibiti lengwa, lakini utendakazi wa kufuatilia huzidishwa na utendakazi mwingine wa pembeni kwenye pini moja. Ili kupunguza uwezekano kwamba ufuatiliaji hauwezi kutumika kwani baadhi ya pini zinazohitajika zimezuiwa na utendakazi mwingine, utendakazi sawa wa pini ya kufuatilia mara nyingi huelekezwa kwa makundi tofauti ya pini. Ili kuwezesha ufuatiliaji, kidhibiti lengwa lazima kisanidiwe ili kutoa pini zenye utendakazi wa kufuatilia na PCB inayolengwa lazima iundwe ipasavyo .
Msimbo examples kwa usanidi wa pini kwa vidhibiti tofauti lengwa inaweza kupatikana katika "4. Kanuni Examples kwa Usanidi wa TPIU".
Pini hizi za kufuatilia ni pamoja na pini za data za kufuatilia (Trace_Data) na pini ya Saa (Trace_Clk). Nambari inayotumika ya pini za data za ufuatiliaji wa maunzi tofauti ya VX1000 inaweza kupatikana katika Mipangilio 5.8 Inayowezekana ya TPIU.
2.2 Mipangilio ya Multiplexer
Ikiwa bodi yako ya tathmini au ECU ina vizidishio au swichi za DIP nje ya kidhibiti ili kubadili kati ya miunganisho tofauti ya pembeni, hizo lazima zisanidiwe pia ili kuchagua TPIU-Trace.
Angalia “4. Kanuni Kutamples kwa Usanidi wa TPIU” kwa mfanoampbodi tofauti za tathmini.
2.3 Fuatilia usanidi wa Saa
Kando na usanidi wa pini ya Trace-Clock iliyoshughulikiwa katika "usanidi wa Pini 2.1", Trace_Clk lazima isanidiwe ili kufanya kazi kwa masafa unayotaka. Kwa kawaida, mti wa saa huwa na kizidishio cha kuchagua kutoka kwa vyanzo tofauti vya saa, na vigawanyaji vya marudio ili kupunguza mzunguko wa chanzo. Chagua chanzo cha saa na uweke kigawanyiko ili kufikia mzunguko unaohitajika.
Ili kuthibitisha usanidi wa Saa ya TPIU mfumo wa VX1000 hupima mawimbi ya Trace_Clk iliyogunduliwa na kuonyesha matokeo katika VXconfig. Thamani zinasasishwa baada ya kuweka upya VX1000, au kuweka upya ECU. Kwa hivyo, hakuna haja ya kuunganisha Oscilloscope ili kuangalia mara mbili mzunguko wa TPIU.
Hakimiliki © 2025 – Vector Informatik GmbH
3
Maelezo ya Mawasiliano: www.vector.com au +49-711-80 670-0
Ufuatiliaji wa VX1000 ARM TPIU
VX1000 hutoa njia tatu za kusanidi Saa ya TPIU, ambayo imeelezewa katika sehemu zifuatazo. Rejesta ambazo zimesanidiwa kwa TPIU Clock MUX na Divider zimefafanuliwa katika “4. Code Ex.amples kwa Usanidi wa TPIU" kwa vidhibiti mahususi. Aidha maunzi ya VX1000 yanaweza kusanidi rejista kutoka nje kupitia J.TAG/SWD (tazama 2.3.1 na 2.3.2), au rejista zimesanidiwa na programu (tazama 2.3.3).
2.3.1 Tumia chaguomsingi za VX1000
Wakati wa kutumia "chaguo-msingi za VX1000", maunzi ya VX1000 husanidi kigawanyaji cha kuzidisha na saa katika lengwa katika mbinu ya kukisia iliyoelimika. Kwa kawaida, vyanzo vya saa huchaguliwa ambavyo vinatarajiwa kutumika katika lengwa, kama vile saa za viini au saa ya mfumo. VX1000 hutumia kigawanyaji, ambacho husababisha masafa ya juu iwezekanavyo ya Trace_Clk inayoauniwa na kidhibiti. Kwa sababu mtawala na hasa mti wa saa unaweza kusanidiwa kwa njia tofauti, mpangilio huu hauwezi daima kusababisha matokeo yaliyotarajiwa. Tumia maelezo ya "Marudio ya mwisho" katika VXconfig ili kuthibitisha marudio yanayotokana. Ikiwa saa ya kufuatilia haiko kama inavyotarajiwa, angalia sehemu zifuatazo.
2.3.2 Mipangilio ya VXconfig
Ikiwa thamani halisi zimetolewa katika VXconfig, maunzi ya VX1000 yataweka TPIU Clock MUX na TPIU Clock Divider bila hitaji la kurekebisha programu ya ECU. Hii inaruhusu uchunguzi rahisi wa mipangilio tofauti. Tumia "Marudio yaliyotambuliwa mara ya mwisho" ili kuthibitisha kuwa masafa yanayotolewa yanakidhi matarajio yako.
2.3.3 Tumia mipangilio ya ECU
Ingawa vifaa vya VX1000 vikiwa na modi za usanidi husanidi kikamilifu Saa ya TPIU kwenye lengwa, VX1000 pia inaweza kuwekwa katika hali tuli kwa kuchagua "Tumia Mipangilio ya ECU". Katika kesi hii, programu ya ECU lazima isanidi kiolesura kamili cha Pini ya Kufuatilia, kwani VX1000 haitarekebisha usanidi wa saa.
Hakimiliki © 2025 – Vector Informatik GmbH
4
Maelezo ya Mawasiliano: www.vector.com au +49-711-80 670-0
Ufuatiliaji wa VX1000 ARM TPIU
Tafadhali kumbuka kuwa vyanzo vya ufuatiliaji kama vile STM500, ETM na ITM bado vimesanidiwa na VX1000 na haipaswi kufikiwa na programu ya ECU. Kidokezo: Ili kuthibitisha mipangilio yako, washa mfumo unaolengwa na VX1000 ikiwa imekatwa na uangalie kwa oscilloscope kwamba pin ya Trace_Clk kwenye kiunganishi lengwa inageuza kwa kasi inayotarajiwa.
2.4 VX1000 usanidi wa Kiendesha Programu
Ili kutumia kipengele cha ufuatiliaji cha ARM TPIU, Kiendesha Programu cha VX1000 lazima kijumuishwe kwenye programu ya Kidhibiti Lengwa. Programu hii hutolewa kama msimbo wa chanzo na inaweza kuunganishwa kwa urahisi. Chaguo za usanidi zinazohitajika ambazo zinahitajika kwa Ufuatiliaji wa TPIU zimeorodheshwa hapa. Mipangilio mahususi ya kidhibiti lengwa imeorodheshwa katika "4 Code Examples kwa Usanidi wa TPIU” katika sehemu za "Usanidi Maalum wa Kiendeshi cha Programu inayolengwa" //Huwasha Kipengele cha VX1000 Olda kinachohitajika kwa ajili ya kupata data #define VX1000_OLDA //Amilisha mbinu ya kipimo cha memsync ambayo inahitajika kwa kipimo cha TPIU #1000define NC1TRIGM_GER // Sanidi Anwani sahihi ya Memync Tazama “4. Kanuni Examples kwa TPIU Configuration” kwa thamani mahususi za kidhibiti. #fafanua VX1000_MEMSYNC_TRIGGER_PTR ${Tharget_Specific values}
Hakimiliki © 2025 – Vector Informatik GmbH
5
Maelezo ya Mawasiliano: www.vector.com au +49-711-80 670-0
Ufuatiliaji wa VX1000 ARM TPIU
3 Mazingatio ya utendaji
Mbinu za kipimo zinazotumiwa na kiolesura cha TPIU Trace zote ni mbinu zinazotegemea nakala. Hii ina maana kwamba data lazima inakiliwe na CPU kutoka eneo lake la asili hadi mahali ambapo ujumbe wa Trace huzalishwa na kutumwa kupitia kiolesura cha TPIU. Itifaki za ufuatiliaji zinazohusika pia hutumia kipimo data cha kiolesura lengwa na lazima zizingatiwe.
Tafadhali kumbuka kuwa mbinu zetu za kunakili za OLDA kwa kawaida hutumia muda wa CPU wa 0,4 % - 5% /
3.1 Bandwidth ya Kiolesura Lengwa
3.1.1 Kwa sababu ya idadi ya usanidi tofauti, jedwali lifuatalo linatoa nyongezaview ya bandwidth halisi ya kiolesura lengwa. Bandwidth ExampChini ya STM500
Idadi ya Pini za Kufuatilia 4 4 4 8 8 8 16 16 16
Trace_CLK Frequency (Mhz)
25 50 80 25 50 80 25 50 80
Kipimo cha data (Mbyte/s)
7-10 15-21 24-33 15-21 31-42 49-67 31-42 62-84 99-134
3.2 Kusitasita
Itifaki zote za ufuatiliaji zinazotumia Kiolesura cha TPIU zimesanidiwa na VX1000 kwa njia ambayo kukwama kumewezeshwa. Hii inamaanisha kuwa hakuna data inayoweza kupotea kwa sababu ya mapungufu ya kiolesura lengwa. Ikiwa data itanakiliwa kwa kasi zaidi kuliko kiolesura cha data, CPU itasitishwa/kusitishwa hadi kuwe na nafasi kwenye kiolesura lengwa. Njia za kufuatilia kwa kawaida hujumuisha bafa zinazosaidia kusawazisha milipuko ya nakala, na hivyo kupunguza uwezekano wa kukwama. Tafadhali tazama mwongozo wa marejeleo lengwa wa kidhibiti chako kwa maelezo.
Kwa hivyo, kiolesura cha TPIU kinapaswa kutumika kwa masafa ya juu iwezekanavyo na pini nyingi za kufuatilia iwezekanavyo ili kupunguza athari mbaya za kukwama.
Hakimiliki © 2025 – Vector Informatik GmbH
6
Maelezo ya Mawasiliano: www.vector.com au +49-711-80 670-0
Ufuatiliaji wa VX1000 ARM TPIU
4 Kanuni Examples kwa Usanidi wa TPIU
Msimbo wa Pseudo examples katika sehemu inapaswa kukupa vidokezo juu ya jinsi ya kusanidi Mfumo-Mdogo wa TPIU katika maandalizi ya kipimo cha DAQ na utumiaji wa urekebishaji.
4.1 Vyombo vya Texas
Misimbo ya Uongo examptumia majina kutoka kwa TI-SDK ambayo ni hakimiliki ya Ala za Texas. Tafadhali rejelea hati za TI-SDK.
4.1.1 AM263
4.1.1.1 AM263 Uainishaji wa TPIU
Idadi ya juu zaidi ya Pini za Kufuatilia
16
Upeo wa marudio (maelezo ya kidhibiti lengwa)
100 Mhz (Karatasi ya TI) Iliyojaribiwa na VX1000: 125 Mhz (katika
maabara)
Mzunguko chaguo-msingi na chaguo "Mipangilio ya VXconfig"
100 MHz
4.1.1.2 AM263 Usanidi wa Pini ya kufuatilia
Chaguo la VXconfig TPIU
TPIU Clock MUX TPIU Saa Kigawanyaji
Jina la Usajili
TRCCLKOUT_CLK_SRC_SEL (Anwani: 0x53200c20) TRCCLKOUT_DIV_VAL (Anwani: 0x53200c24)
Thamani Chaguomsingi ya VX1000
DPLL_CORE_HSDIV_CLKOut0: Thamani 1 katika rejista: 0x111 2 Thamani katika rejista: 0x111
Vidokezo vya ziada:
·Pini lazima zisanidiwe kwa PIN_SLEW_RATE_HIGH
4.1.1.3 AM263 Usanidi Mahususi wa Kiendesha Programu Lengwa VX1000_MEMSYNC_TRIGGER_PTR:
#pamoja na // CSL_STM_STIM_U_BASE == 0x39000000ul #fafanua VX1000_MEMSYNC_TRIGGER_PTR (CSL_STM_STIM_U_BASE + 0x110)
4.1.1.4 Msimbo wa Uongo
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Kuanzishwa kwa ufuatiliaji sambamba
//
// 1.
Mipangilio ya kifaa. **itahitajika katika maombi ya mteja**
//
// 1.1. Usanidi wa pini
//
tuli Pinmux_PerCfg_t pinMuxTrace[] = {
{ PIN_PR0_PRU1_GPIO19, ( PIN_MODE(4) | PIN_PULL_UP | PIN_SLEW_RATE_HIGH ) }, // TRC_CLK
{PIN_PR0_PRU1_GPIO18, ( PIN_MODE(4) | PIN_PULL_UP | PIN_SLEW_RATE_HIGH ) }, // TRC_CTL
{ PIN_PR0_PRU1_GPIO8, ( PIN_MODE(4) | PIN_PULL_UP | PIN_SLEW_RATE_HIGH ) }, // TRC_DATA3
{ PIN_PR0_PRU1_GPIO9, ( PIN_MODE(4) | PIN_PULL_UP | PIN_SLEW_RATE_HIGH ) }, // TRC_DATA1
{ PIN_PR0_PRU1_GPIO10, ( PIN_MODE(4) | PIN_PULL_UP | PIN_SLEW_RATE_HIGH ) }, // TRC_DATA2
{ PIN_PR0_PRU1_GPIO5, ( PIN_MODE(4) | PIN_PULL_UP | PIN_SLEW_RATE_HIGH ) }, // TRC_DATA0
{ PIN_PR0_PRU1_GPIO4, ( PIN_MODE(4) | PIN_PULL_UP | PIN_SLEW_RATE_HIGH ) }, // TRC_DATAD5
{ PIN_PR0_PRU1_GPIO6, ( PIN_MODE(4) | PIN_PULL_UP | PIN_SLEW_RATE_HIGH ) }, // TRC_DATAD4
{ PIN_PR0_PRU1_GPIO0, ( PIN_MODE(4) | PIN_PULL_UP | PIN_SLEW_RATE_HIGH ) }, // TRC_DATAD6
{ PIN_PR0_PRU1_GPIO1, ( PIN_MODE(4) | PIN_PULL_UP | PIN_SLEW_RATE_HIGH ) }, // TRC_DATAD7
{ PIN_PR0_PRU1_GPIO2, ( PIN_MODE(4) | PIN_PULL_UP | PIN_SLEW_RATE_HIGH ) }, // TRC_DATAD8
Hakimiliki © 2025 – Vector Informatik GmbH
7
Maelezo ya Mawasiliano: www.vector.com au +49-711-80 670-0
Ufuatiliaji wa VX1000 ARM TPIU
{ PIN_PR0_PRU1_GPIO3, ( PIN_MODE(4) | PIN_PULL_UP | PIN_SLEW_RATE_HIGH ) }, // TRC_DATAD9 { PIN_PR0_PRU1_GPIO16, ( PIN_MODE(4) | PIN_PULL_W UP | PIN_SLEW_W_RATE) //SHI TRC_DATAD10 { PIN_PR0_PRU1_GPIO15, ( PIN_MODE(4) | PIN_PULL_UP | PIN_SLEW_RATE_HIGH ) }, // TRC_DATAD11 { PIN_PR0_PRU1_GPIO11, ( PIN_MODE(4) ) // TRC_DATAD12 { PIN_PR0_PRU1_GPIO12, ( PIN_MODE(4) | PIN_PULL_UP | PIN_SLEW_RATE_HIGH ) }, // TRC_DATAD13 { PIN_PR0_PRU1_GPIO13, ( PIN_MODE_PINLLS_HIGH_PILLSHI) | }, // TRC_DATAD14 { PIN_PR0_PRU1_GPIO14, ( PIN_MODE(4) | PIN_PULL_UP | PIN_SLEW_RATE_HIGH ) }, // TRC_DATAD15 {PINMUX_END, PINMUX_END} }; Pinmux_config(pinMuxTrace, PINMUX_DOMAIN_ID_MAIN); // // 1.2 Usanidi wa Saa ya Kufuatilia // tete CSL_top_rcmRegs *TOP_RCM = (CSL_top_rcmRegs *) CSL_TOP_RCM_U_BASE; TOP_RCM->LOCK0_KICK0 = 0x01234567; TOP_RCM->LOCK0_KICK1 = 0x0fedcba8; //chanzo: 400 MHz DPLL_CORE_HSDIV_CLKOut0 TOP_RCM->TRCCLKOUT_CLK_SRC_SEL = 0x111;
//gawanya kwa 2 ->200MHz ->100MHz saa ya DDR (400MByte/s yenye pini 16) TOP_RCM->TRCCLKOUT_DIV_VAL = 0x111;
//
// 2. Mipangilio ya Multiplexer
//
Mipangilio ya maunzi ya onyesho **ya kutumia tu bodi za eval za TI**
//
// 2.1. MII multiplexor U8 kwenye demoboard AMS263-CC (TMDSCNCD263)
//
// Pini za kufuatilia pia zinaweza kutumika kwa MII. AMS263-CC ina Ethernet PHY iliyounganishwa.
// Multiplexor U8 hubadilisha mawimbi kati ya PHY na kiunganishi cha HSEC.
// Multiplexor inadhibitiwa na kipanuzi cha bandari cha I2C.
//
// weka rejista ya usanidi (amri 6) hadi 6: bit=0 inamaanisha matokeo inamaanisha pato,
//thamani ya pato chaguo-msingi ni 1, kidhibiti chetu cha mux kinapaswa kuwa kidogo 1<<3
uint8_t txdata[] = {0x06, 0x06};
I2C_Transaction i2cx;
I2C_Transaction_init(&i2cx);
i2cx.andikaBuf
= txdata;
i2cx.writeCount = sizeof txdata;
i2cx.targetAddress = 0x20;
I2C_transfer(gI2cHandle[0], &i2cx);
//
// 2.2. GPMC multiplexors U4 na U7 kwenye ubao wa kuzuka TMDSHSECDOCK-AM263
//
// Pini za kufuatilia pia zinaweza kutumika kwa kiolesura cha kumbukumbu cha GPMC. TMDSHSECDOCK-AM263 ina PSRAM iliyounganishwa.
// Multiplexors U4 hadi U7 hubadilisha mawimbi kati ya PSRAM na kiunganishi cha MIPI60.
// Multiplexors hudhibitiwa na GPIO44 (wezesha) na GPIO47 (chagua).
// Hali chaguo-msingi ya mux hii ni "Fuatilia" na vivutaji vya nje kwenye ubao wa kuzuka.
// Tunazima pini kwenye IOMUX ili chaguo-msingi ibaki hai.
//
tuli Pinmux_PerCfg_t pinMuxHsecMuxCtrl[] =
{
{PIN_EPWM0_B, ( PIN_MODE(7) | PIN_PULL_UP | PIN_PULL_DISABLE | PIN_SLEW_RATE_LOW |
PIN_FORCE_INPUT_ZIMA | PIN_FORCE_OUTPUT_DISABLE )},
{PIN_EPWM2_A,
( PIN_MODE(7) | PIN_PULL_UP | PIN_PULL_DISABLE | PIN_SLEW_RATE_LOW |
PIN_FORCE_INPUT_ZIMA | PIN_FORCE_OUTPUT_DISABLE )},
{PINMUX_END, PINMUX_END}
};
Pinmux_config(pinMuxHsecMuxCtrl, PINMUX_DOMAIN_ID_MAIN);
4.1.2 J6E
4.1.2.5 Uainishaji wa J6E TPIU
Idadi ya juu zaidi ya Pini za Kufuatilia
16
Upeo wa marudio (maelezo ya kidhibiti lengwa)
50 MHz (isiyo wazi kutoka kwa karatasi ya data, mfumo wa majaribio
imepunguzwa na vipengele vya nje)
Mzunguko chaguo-msingi na chaguo "Mipangilio ya VXconfig"
25 MHz
4.1.2.6 Usanidi wa J6E Trace-Pin
Chaguo la VXconfig TPIU
TPIU Clock MUX TPIU Saa Kigawanyaji
Jina la Usajili
cgm_tracedata_cfg, sehemu …_sel (Anwani: 0x2310003c biti 1:0) cgm_tracedata_cfg, sehemu …_div
Hakimiliki © 2025 – Vector Informatik GmbH Maelezo ya Mawasiliano: www.vector.com au +49-711-80 670-0
Thamani Chaguomsingi ya VX1000
1 4
8
Ufuatiliaji wa VX1000 ARM TPIU
(Anwani: 0x2310003c bits 6:4)
Thamani katika rejista: 0x00080031
Vidokezo vya ziada:
· Kwa masafa ya saa ya juu, sanidi matokeo na PORT_DRIVE_STRENGTH_15
4.1.2.7 J6E Usanidi Mahususi wa Usanidi wa Kiendeshi wa Maombi ya J6E VX1000_MEMSYNC_TRIGGER_PTR // #fafanua VX1000_MEMSYNC_TRIGGER_PTR
Kwa chip hii, VX1000 hutumia ufuatiliaji wa ETM na inaweza kufanya kazi na kizuizi chochote cha baiti 16 cha nafasi inayoweza kuandikwa ya anwani (baiti 8 zikiwa zimepangiliwa), ambayo hutumiwa na kiendesha programu pekee.
Ikiwa hutafafanua VX1000_MEMSYNC_TRIGGER_PTR, kizuizi hiki kinagawiwa kiotomatiki ndani ya masafa ya kumbukumbu ya gVX1000.
Huenda ikawezekana kuboresha upitishaji wa kipimo kwa kufafanua VX1000_MEMSYNC_TRIGGER_PTR na kutoa bafa kwa kasi zaidi (TCM) au kumbukumbu iliyohifadhiwa.
4.1.3 TDA4M/J721E
4.1.3.8 Uainishaji wa TDA4 TPIU
Idadi ya juu zaidi ya Pini za Kufuatilia
16
Upeo wa marudio (maelezo ya kidhibiti lengwa)
MHz 100 katika hali ya 3.3 V 150 MHz katika hali ya 1.8 V Ilijaribiwa na VX1000: 100 Mhz katika 3.3 V
hali (katika maabara)
Mzunguko chaguo-msingi na chaguo "Mipangilio ya VXconfig"
100 MHz
4.1.3.9 Usanidi wa TDA4 Trace-Pin
Chaguo la VXconfig TPIU
TPIU Clock MUX
Jina la Usajili
–
Mgawanyiko wa Saa ya TPIU
PLL2_HSDIV_CTRL3 (Anwani: 0x0068208c)
Thamani Chaguomsingi ya VX1000
–
9 Thamani katika rejista: 0xXXXXXX08
(Biti za juu hazijabadilishwa)
Vidokezo vya ziada:
·Ufikiaji kutoka kwa msingi wa MCU hadi STM500 unapitia sehemu ya tafsiri ya anwani ya R5-RAT. Mpangilio wa kiendesha programu VX1000_MEMSYNC_TRIGGER_PTR ni anwani katika nafasi ya anwani ya MCU na lazima itafsiriwe ili kushughulikia 0x0009000110 katika nafasi KUU ya anwani (ambayo ni lango la kichocheo la kitengo cha ufuatiliaji cha STM-500). Katika exampna, hapa chini, RAT imepangwa kutumia anwani sawa katika vikoa vyote viwili.
4.1.3.10 Usanidi wa Dereva wa Maombi Mahususi ya TDA4
VX1000_MEMSYNC_TRIGGER_PTR #fafanua VX1000_MEMSYNC_TRIGGER_PTR (0x09000000 + 0x110)
Hakimiliki © 2025 – Vector Informatik GmbH
9
Maelezo ya Mawasiliano: www.vector.com au +49-711-80 670-0
Ufuatiliaji wa VX1000 ARM TPIU
4.1.3.11 Msimbo wa Uongo
#fafanua W(a,d) fanya {*(volatile uint32_t *)(a) = (d); } huku(0) #fafanua R(a) (*(uint32_t *)(a))
/* ————————————————————————PinMux Init ————————————————————————— */
W(0x0011D008, 0x68ef3490); // CTRLMMR_LOCK7_KICK0 -> fungua kizigeu cha I/O W(0x0011D00C, 0xd172bc5a); // CTRLMMR_LOCK7_KICK1
W(0x0011C158, 0x08190005); // CTRLMMR_PADCONFIG86 TRC_CLK (MUX=5, hakuna PullUp/Down , DRV_STR=3) W(0x0011C15C, 0x08190005); // CTRLMMR_PADCONFIG87 TRC_CTRL W(0x0011C160, 0x08190005); // CTRLMMR_PADCONFIG88 TRC_DATA0 W(0x0011C164, 0x08190005); // CTRLMMR_PADCONFIG89 TRC_DATA1 W(0x0011C168, 0x08190005); // CTRLMMR_PADCONFIG90 TRC_DATA2 W(0x0011C16C, 0x08190005); // CTRLMMR_PADCONFIG91 TRC_DATA3 W(0x0011C170, 0x08190005); // CTRLMMR_PADCONFIG92 TRC_DATA4 W(0x0011C174, 0x08190005); // CTRLMMR_PADCONFIG93 TRC_DATA5 W(0x0011C178, 0x08190005); // CTRLMMR_PADCONFIG94 TRC_DATA6 W(0x0011C17C, 0x08190005); // CTRLMMR_PADCONFIG95 TRC_DATA7 W(0x0011C180, 0x08190005); // CTRLMMR_PADCONFIG96 TRC_DATA8 W(0x0011C184, 0x08190005); // CTRLMMR_PADCONFIG97 TRC_DATA9 W(0x0011C188, 0x08190005); // CTRLMMR_PADCONFIG98 TRC_DATA10 W(0x0011C18C, 0x08190005); // CTRLMMR_PADCONFIG99 TRC_DATA11 W(0x0011C190, 0x08190005); // CTRLMMR_PADCONFIG100 TRC_DATA12 W(0x0011C194, 0x08190005); // CTRLMMR_PADCONFIG101 TRC_DATA13 W(0x0011C198, 0x08190005); // CTRLMMR_PADCONFIG102 TRC_DATA14 W(0x0011C19C, 0x08190005); // CTRLMMR_PADCONFIG103 TRC_DATA15
/* ———————————————————————-Trace Clock Init ————————————————————————— */
// saa ya kufuatilia ni MainPLL2 (perif 1 pll) HSDIV3 // weka masafa ya TRC_CLK kuwa 900 MHz / n #fafanua SET_TRC_CLK_DIV(n) W(0x68208C, 0x8000 | ((n) - 1)) SET_TRC_CLK_DIV(9); // 100 MHz kwa pini
/ * —————————————————————————Sanidi R5-RAT ili kupata ufikiaji wa moduli ya STM ———————————————————————— */
W(0x40F90024, 0x09000000); // rudisha anwani hii katika kikoa cha MCU W(0x40F90028, 0x09000000); // Anwani ya msingi ya kichocheo cha STM katika kikoa MAIN W(0x40F9002C, 0x00000000); // sehemu ya juu ya anwani katika kikoa MAIN W(0x40F90020, 0x80000018); //
Hakimiliki © 2025 – Vector Informatik GmbH
10
Maelezo ya Mawasiliano: www.vector.com au +49-711-80 670-0
Ufuatiliaji wa VX1000 ARM TPIU
5 VX1000 marekebisho ya maunzi
Uunganisho wa vifaa unaendeshwa na idadi ya pini, mzunguko wa ufuatiliaji uliotumiwa na vifaa vya VX1000 vilivyotumika. Katika sehemu ifuatayo, viunganishi vinavyowezekana vya kidhibiti lengwa vinaelezwa pamoja na maelezo jinsi usanidi na VX1000 unavyoweza kuonekana. Adapta inayopatikana ya VX1000 na Vichwa vya Kutathmini Utathmini wa Evalboard (EEKHheads) vimefafanuliwa, na kesi zinazowezekana za utumiaji zinafafanuliwa.
5.1 Juzuutagviwango
Kiolesura cha TPIU hakiwezi kutumika kivyake bali kiolesura cha ziada kinacholengwa kama SWD au JTAG inahitajika kwa ufikiaji wa maandishi kwa walengwa. Katika hali zingine, juzuutage viwango vya SWD/JTAG kiolesura na pini za TPIU hutofautiana kwa sababu benki tofauti za kidhibiti lengwa hutumiwa, na benki tofauti za I/O zinaweza kuwa na ujazo tofauti.tagviwango vya e. Mipangilio ambayo inaweza kukabiliana na ujazo tofautitagviwango vya e vimeangaziwa kwa uwazi.
5.2 nyaya za Utepe wa Gorofa
Mipangilio mingi imeundwa kwa njia ambayo nyaya za utepe wa gorofa zinaweza kutumika. Hii inahakikisha njia rahisi, rahisi na nafuu ya kuunganisha POD ya VX1000 na bodi ya tathmini/ECU. Masafa ya juu zaidi ya kuruhusu mawasiliano thabiti ni mdogo hadi 100 Mhz. Ingawa nyaya za utepe bapa zinaweza kutengenezwa kwa urefu wowote unaotaka, zinapaswa kuwekwa fupi iwezekanavyo ili kuepuka kuingiliwa.
Kebo za Flex-Ribbon mara nyingi huwa na ulinganifu kumaanisha kuwa ncha zote mbili zina idadi sawa ya pini/kebo. Matumizi ya asymmetrical pia yanawezekana kumaanisha kuwa upande mmoja una pini nyingi zilizounganishwa kama upande mwingine. Hii inaruhusu urekebishaji unaonyumbulika wa kwa mfano, kiunganishi cha pini 44 kwa kiunganishi cha pini 20.
5.3 Customized Flex PCB
Kwa miradi ambayo nyaya za utepe tambarare hazitoshi, Vekta hutoa huduma ya maendeleo ya kubuni na kutengeneza Flex-PCB zilizoboreshwa ili kukidhi mahitaji ya mradi.
Hakimiliki © 2025 – Vector Informatik GmbH
11
Maelezo ya Mawasiliano: www.vector.com au +49-711-80 670-0
Ufuatiliaji wa VX1000 ARM TPIU
5.4 Kiunganishi cha kawaida kinachotumika kwa Ufuatiliaji wa TPIU
Kuashiria Pini kwa maana maalum rangi hizi hutumiwa
Rangi na Maana Ufunguo wa GND wa Ardhi Hautumiki
Rejea Voltages
5.4.1 ARM Coresight 20
Unganisha kwa vipimo vya ARM: https://developer.arm.com/documentation/100893/1-0/Target-interface-
viunganishi/CoreSight-20-kontakt
Idadi ya juu zaidi ya Pini za Kufuatilia
4
Msaada kwa Voltage Ngazi za
JTAG/SWD na TPIU No
Katika matumizi ya gari inawezekana Ndiyo
Maoni
Kiunganishi cha Pini cha CoreSight 20
Bandika kiunganishi cha CoreSight 20
VTREF GND GND Muhimu GND GND* GND* GND GND GND
1
2
TMS/SWDIO
3
4
TCK/SWDCLK
5
6
TDO/SWO
7
8
TDI
9
10
weka UPYA
11
12
FUATILIA
13
14
IMEFUATILIWA0
15
16
IMEFUATILIWA1
17
18
IMEFUATILIWA2
19
20
IMEFUATILIWA3
Kielelezo cha 2: Mgawo wa pini wa Kiunganishi cha Coresight 20
5.4.2 ARM Mictor 38
Unganisha kwa vipimo vya ARM: https://developer.arm.com/documentation/100893/1-0/Target-interfaceconnectors/Mictor-38-connector
Idadi ya juu zaidi ya Ufuatiliaji
Pini 16
Msaada kwa Voltage Ngazi za JTAG/SWD na TPIU
NDIYO TRACE_VTREF -> Voltage Kiwango cha TPIU DEBUG_VTREF -> Voltage Kiwango JTAG/SWD
Katika matumizi ya gari inawezekana
Ndiyo
Maoni
Hakimiliki © 2025 – Vector Informatik GmbH
12
Maelezo ya Mawasiliano: www.vector.com au +49-711-80 670-0
Ufuatiliaji wa VX1000 ARM TPIU
Kiunganishi cha Mictor38 Nc Nc GND DBGRQ nSRST TDO/SWO RTCK TCK/SWDCLK TMS/SWDIO TDI nTRST TRACEDATA15 TRACEDATA14 TRACEDATA13 TRACEDATA12 TRACEDATA11 TRACEDATA10 TRACEDATA9 TRACEDATA8
Pin siri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Kiunganishi cha Mictor 38 nc nc TRACECLK DBGACK EXTTRIG TRACE_VTREF DEBUG_VTREF TRACEDATA7 TRACEDATA6 TRACEDATA5 TRACEDATA4 TRACEDATA3 TRACEDATA2 TRACEDATA1 “0” “0” “1” TRACEDATAL TRACEDATAL
Kielelezo cha 3: Mgawo wa pini wa Coresight Mictor 38
Ishara zisizotumiwa na VX1000:
· DBGRQ · DBGACK · EXTTRIG · RTCK · TRACECTL
5.4.3 ARM MPI60
Unganisha kwa vipimo vya ARM: https://developer.arm.com/documentation/100893/1-0/Target-interfaceconnectors/MIPI-60-connector
Idadi ya juu zaidi ya Pini za Kufuatilia 32
Msaada kwa Voltage Ngazi za JTAG/SWD na TPIU
NDIYO TRACE_VTREF -> Voltage Kiwango cha TPIU DEBUG_VTREF -> Voltage Kiwango JTAG/SWD
Katika matumizi ya gari inawezekana Ndiyo
Maoni
VX1000 inasaidia hadi pini 16 za Kufuatilia
Hakimiliki © 2025 – Vector Informatik GmbH
13
Maelezo ya Mawasiliano: www.vector.com au +49-711-80 670-0
Ufuatiliaji wa VX1000 ARM TPIU
Kiunganishi cha MIPI 60 DEBUG_VTREF TCK/SWDCLK TDI RTCK nTRST DBGACK TRRACECLK GND TRACECTL TRACEDATA0 TRACEDATA1 TRACEDATA2 TRACEDATA3 TRACEDATA4 TRACEDATA5 TRACEDATA5 TRACEDATA6 TRACEDATAEDATA80 TRACEDATA7 TRACEDATA7 TRACEDATA7 TRACEDATA70 TRACEDATA11 TRACEDATA12 TRACEDATA13 TRACEDATA14 TRACEDATA15 TRACEDATA16 TRACEDATA17 TRACEDATA18 GND Imehifadhiwa
Bandika kiunganishi cha Pin MIPI 60
1
2
TMS/SWDIO
3
4
TDO/SWO
5
6
nSRST
7
8
nTRST_PD
9
10 DBGRQ
11 12 TRACE_VTREF
13 14 zimehifadhiwa
15 16 GND
17 18 TRACEDATA19
19 20 TRACEDATA20
21 22 TRACEDATA21
23 24 TRACEDATA22
25 26 TRACEDATA23
27 28 TRACEDATA24
29 30 TRACEDATA25
31 32 TRACEDATA26
33 34 TRACEDATA27
35 36 TRACEDATA28
37 38 TRACEDATA29
39 40 TRACEDATA30
41 42 TRACEDATA31
43 44 zimehifadhiwa
45 46 zimehifadhiwa
47 48 zimehifadhiwa
49 50 zimehifadhiwa
51 52 zimehifadhiwa
53 54 zimehifadhiwa
55 56 zimehifadhiwa
57 58 GND
59 60 zimehifadhiwa
Kielelezo cha 4: Bani mgawo wa MIPI60
5.4.4 Vekta "Coresight 44"
Upeo wa juu
Msaada kwa Voltage
Katika matumizi ya gari
Maoni
idadi ya Pini za Kufuatilia
Viwango vya JTAG/SWD na TPIU
inawezekana
16
NDIYO
Ndiyo
VREF_Trace -> Voltage Kiwango cha TPIU
VTREF -> Voltage Kiwango JTAG/SWD
Kiunganishi cha Coresight 44 ni kiunganishi kilichofafanuliwa na Vekta. Kiunganishi hiki kinatumika kama Kiunganishi cha Kiolesura Lengwa
kwenye EEK-Vichwa na POD zinazohusika.
16 Pin Trace Vtref GND GND Key GND
Pini ya Pini
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16 Pin Fuatilia TMS/SWDIO TCK/SWCLK TDO/SWO TDI nRESET
Hakimiliki © 2025 – Vector Informatik GmbH
14
Maelezo ya Mawasiliano: www.vector.com au +49-711-80 670-0
Ufuatiliaji wa VX1000 ARM TPIU
GND/PWR GND/PWR GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND/Vref-Trace
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Kielelezo cha 5: Mgawo wa bani wa Pin Coresight 44
TRACED0 TRACED1 TRACED2 TRACED3 TRACED4 TRACED5 TRACED6 TRACED7 TRACED8 TRACED9 TRACED10 TRACED11 TRACED12 TRACED13 TRACED14 TRACED15
Adapta ya Vekta 5.5
Vekta hutoa adapta kwa viunganishi muhimu zaidi vinavyolengwa ili kurahisisha matumizi ya Kiolesura cha TPIU pamoja na VX1000.
5.5.1 VX1940.10: Mipi 60 Adapta
Coresight 44 (upande wa POD)
MIPI 60 (upande wa ECU)
Hakimiliki © 2025 – Vector Informatik GmbH
15
Maelezo ya Mawasiliano: www.vector.com au +49-711-80 670-0
5.5.2 VX1940.11: Adapta ya Mictor 38
Ufuatiliaji wa VX1000 ARM TPIU
Coresight 44 (upande wa POD)
Mictor 38 (upande wa ECU)
5.6 Vichwa vya Vector EEK
5.6.1 VX1902.09 EEK Mkuu
Marekebisho ya maunzi kwa kiolesura cha TPIU/Trace kawaida hutekelezwa kupitia VX1902.09 Head.
Mtazamo wa 44
Kiunganishi cha POD kinachomilikiwa na Vekta
5.7 Adapta ya Vector Flex
Uunganisho kati ya POD na Vichwa vya EEK hugunduliwa na Adapta ya Flex VX1901.01.
Hakimiliki © 2025 – Vector Informatik GmbH
16
Maelezo ya Mawasiliano: www.vector.com au +49-711-80 670-0
Ufuatiliaji wa VX1000 ARM TPIU
5.8 Mipangilio Iwezekanayo ya TPIU 5.8.1 Mipangilio ya VX1453
Kumbuka VX1453 POD inasaidia ufuatiliaji wa TPIU kutoka kwa marekebisho ya maunzi 7.0 na kuendelea.
5.8.1.12 Coresight 20 Kuweka
Idadi ya juu zaidi ya Pini za Kufuatilia
4
Msaada kwa Voltage Ngazi za
JTAG/SWD na TPIU No
Kebo ya Utepe wa Gorofa Isiyolinganishwa 20:44 Pini
HSSL/HSSL2
Coresight 20 VX1902.09B VX1901.01
VX1453
VX1135/VX1161
5.8.1.13 Mictor 38 Sanidi Kebo ya Utepe wa Gorofa
Nambari ya usaidizi ya Pini za Kufuatilia za TPIU
4,8,16
Msaada kwa Voltage Ngazi za Jtag/SWD na TPIU Ndiyo
Kebo ya Utepe Bapa 44:44 Pini
HSSL/HSSL2
Mictor 38 VX1940.11 VX1902.09B VX1901.01 VX1453
VX1135/VX1161
Hakimiliki © 2025 – Vector Informatik GmbH
17
Maelezo ya Mawasiliano: www.vector.com au +49-711-80 670-0
Ufuatiliaji wa VX1000 ARM TPIU
5.8.1.14 MIPI 60 Weka Ribbon ya Gorofa
Nambari ya usaidizi ya Pini za Kufuatilia za TPIU
4,8,16
Msaada kwa Voltage Ngazi za Jtag/SWD na TPIU Ndiyo
Kebo ya Utepe Bapa 44:44 Pini
HSSL/HSSL 2
MIPI 60 VX1940.10 VX1902.09B VX1901.01 VX1453
5.8.1.15 Mipangilio ya FlexPCB Iliyobinafsishwa
Nambari ya usaidizi ya Pini za Kufuatilia za TPIU
4,8,16
Msaada kwa Voltage Ngazi za Jtag/SWD na TPIU Ndiyo
VX1135/VX1161
HSSL/HSSL2
Mictor 38/ MIPI60/ Coresight 20/ Coresight44
Flex-PCB iliyobinafsishwa
VX1453
(+ EK
VX1135/VX1161
6 Anwani
Kwa orodha kamili na maeneo yote ya Vekta na anwani ulimwenguni kote, tafadhali tembelea http://vector.com/contact/.
Hakimiliki © 2025 – Vector Informatik GmbH
18
Maelezo ya Mawasiliano: www.vector.com au +49-711-80 670-0
Nyaraka / Rasilimali
![]() |
VECTOR VX1000 ARM TPIU Trace Microcontroller [pdf] Mwongozo wa Maelekezo VX1000, VX1000 ARM TPIU Trace Microcontroller, ARM TPIU Trace Microcontroller, Trace Microcontroller, Microcontroller |