QT开发-T113 Linux 主板QC配置套件

此篇文章用于记录在Linux主板上使用QT开发项目的套件配置步骤

进入QC软件,点击 Manage Kits…
选择项目对应的QT Version : 一般有一个项目对应的qmake 文件,选择导入即可
如果首次导入提示 qmake could not be added
需要先对源码项目进行命令行编译(具体命令行问你们了解此项目的大佬,类似:sudo apt install libncurses5-dev openssl libssl-dev build-essential pkg-config libc6-dev bison flex libelf-dev zlibc minizip libidn11-dev libidn11 qttools5-dev liblz4-tool),因为可能新的项目 有些路径和你的不匹配,需要先编译一下,编译可能耗时一两个小时
期间遇到错误解决错误,一般是缺少编译工具,如:python libstdc++.so.6等工具,按照提示进行sudo 下载即可,继续编译 。
遇到如下报错:
"mkimage" command not found - U-Boot images will not be built...
安装uboot即可

sudo apt install u-boot-tools

不要 执行 make clean 命令,会导致编译从头开始,
编译过程中 能解决尽量解决,解决不了,也不影响后续 继续导入qmake
编译完成后或者 编译错误解决不了时,再去QC中继续导入 qmake ,这个时候就可以正确导入,如果导入后前面有红色感叹号,只需点击按下方提示安装相关工具即可,安装完后可以选择重启QC再点到这个界面,警告就会消失了。
在这里插入图片描述

配置编译工具C 和C++

在这里插入图片描述

点击上面 **Compiler **标签
接着点击下面的Manual 手动创建C 和 C++ 的GCC编译工具,
例如C++ ,选择项目现有的/home/xaye/qt/t113\_linux/brandy/brandy-2.0/tools/toolchain/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86\_64\_arm-linux-gnueabi/bin/arm-linux-gnueabi-g++ 工具

C选择项目现有的/home/xaye/qt/t113\_linux/brandy/brandy-2.0/tools/toolchain/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86\_64\_arm-linux-gnueabi/bin/arm-linux-gnueabi-gcc 工具

ABI选择相应设备环境,比如我的是linux环境,选择arm-linux 即可,与linux相关的环境。

配置Kits

点击下面的Manual 然后选择右边的Add按钮,手动添加Kits
输入Name 为Kit命名
选择Device type ,你要在什么设备上开发,Linux 选择Generic Linux
配置Compiler,分别配置C 和 C++编译工具,这里可以选择你前面手动配置的两个GCC
选择 Qt version ,选择你前面导入的qmake即可
然后点击Apply - Ok 即可!

至此 Kit 配置完成。
在这里插入图片描述

接着在你的项目选择配置的Kit ,将默认的Desktop 的Kit Disable 掉即可,然后就能正常编译Debug 和 Release 版本的包了。
在这里插入图片描述

<think>好的,我需要帮助用户查找关于如何配置T113-S3硬件在Linux内核中的设备树的指南或解决方案。首先,我需要回顾用户提供的引用内容,尤其是引用[1]和引用[2],以找到相关的信息。根据引用[1],提到了几个关键文件:board.dts是板级的内核设备树配置文件,uboot-board.dts是Uboot的设备树文件,sys_config.fex用于更新boot0、uboot等文件的头部信息,如DRAM和UART参数。此外,sys_partition.fex是分区配置文件。这些文件都是配置设备树的重要部分。引用[2]提供了开发板的硬件配置,包括CPU型号、内存和存储信息,以及WiFi模块型号XR829。这可能涉及到设备树中需要配置的硬件模块。接下来,我需要将这些信息整合成一个清晰的步骤指南,帮助用户配置T113-S3的设备树。可能需要包括以下步骤:1.**定位设备树文件**:确定board.dts的位置,通常在Linux内核源码中的arch/arm/boot/dts目录下。2.**配置硬件参数**:根据sys_config.fex调整DRAM、UART等参数,并确保这些更新同步到设备树中。3.**外设模块配置**:例如WiFi模块XR829,需要在设备树中添加相应的节点,包括电源管理、中断引脚、SPI/I2C总线配置等。4.**验证和编译**:修改后编译设备树,验证配置是否正确。5.**分区配置**:使用sys_partition.fex定义存储分区,确保与内核配置一致。此外,用户可能需要了解如何交叉编译和烧写新设备树到开发板。同时,要注意设备树语法,避免常见错误,比如节点命名不规范或属性缺失。最后,生成相关问题,帮助用户深入学习和解决潜在问题。例如,如何调试设备树配置,如何优化启动参数,或者如何处理特定外设的兼容性问题。</think>### T113-S3 Linux内核设备树配置指南 #### 一、设备树核心文件说明 1. **板级设备树文件**: - 文件路径:`arch/arm/boot/dts/board.dts` - 作用:定义CPU、内存、外设控制器等硬件拓扑结构。例如,T113-S3的CPU主频、DDR参数需在此配置[^1]。 2. **Uboot设备树文件**: - 文件路径:`uboot-board.dts` - 作用:为Uboot阶段初始化硬件提供基础配置,如串口调试参数[^1]。 3. **系统配置文件**: - `sys_config.fex`:定义DRAM时序、UART波特率等硬件参数,直接影响设备树生成[^1]。 - `sys_partition.fex`:定义存储分区表,需与内核设备树中的`reserved-memory`节点匹配[^1]。 #### 二、关键配置步骤 1. **DDR参数配置**: - 在`sys_config.fex`中修改`dram_para`段,例如: ```ini [dram_para] dram_clk = 792 dram_type = 3 ``` - 同步到设备树:通过脚本`dts_gen`自动更新`board.dts`中的`memory`节点[^1]。 2. **外设模块配置(以XR829 WiFi为例)**: - 在`board.dts`中添加SPI/I2C节点: ```dts &spi0 { status = "okay"; xr829: wifi@0 { compatible = "xradio,xr829"; reg = <0>; spi-max-frequency = <50000000>; interrupt-parent = <&pio>; interrupts = <6 2>; // PG2引脚作为中断 }; }; ``` 3. **引脚复用配置**: - 使用`pinctrl`子系统定义GPIO功能,例如配置UART2引脚: ```dts &pio { uart2_pins: uart2-pins { pins = "PB4", "PB5"; function = "uart2"; }; }; ``` #### 三、编译与验证 1. **编译设备树**: ```bash make dtbs ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- ``` 2. **烧写测试**: 将生成的`.dtb`文件替换开发板`/boot`目录下的设备树,重启后通过`dmesg`查看硬件初始化日志。 #### 四、常见问题 - **设备树语法错误**:使用`dtc -I dtb -O dts -o decompiled.dts`反编译验证结构。 - **外设不识别**:检查设备树节点`compatible`属性是否与驱动匹配,或确认时钟/中断配置
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