将xilinx官方bsp移植到自定义单板

在文章如何将zcu106例程移植到自定义单板上,描述了如何在自定义单板上构建硬件平台、软件系统,添加配方文件,运行zcu例程。实现过程很复杂。zcu106单板的bsp能不能直接用在自定义单板上呢?下面是我做的一些尝试,大家可以参考。

zcu106单板使用zynqmpsoc 7ev器件,我手头的单板使用zynqmpsoc 5ev器件,都包含编解码器VCU。在进行了如下4方面的修改后,将zcu106的bsp应用与自定义单板,自定义单板正常启动。

  • 修改硬件平台
  • 修改MACHINE NAME
  • 修改设备树
  • 删除fsbl文件夹

修改硬件平台

硬件平台中主要包含vcu相关内容和时钟模块,始终模块生成200Mhz和400Mhz,这个是为了下一步使用vitis加入dpu做的准备。
在这里插入图片描述

修改Yocto MACHINE NAME

使用zuc106的bsp在petalinux新建工程,使用如下指令:
petalinnux-create -t project –s
新建工程后,运行指令petalinux-config,在Yocto settings下修改MACHINE NAME,名字设置成zynqmp-generic。
在这里插入图片描述

修改设备树

依旧是在petalinux-config下,在DTG Settings中将MACHINE NAME改成template,在Kernel Bootargs中输入如下内容。
earlycon console=ttyPS0,115200 clk_ignore_unused root=/dev/mmcblk1p2 rw rootwait cma=1500M
在这里插入图片描述

/include/ "system-conf.dtsi"
/{
};

&amba {
    zyxclmm_drm {
        compatible = "xlnx,zocl";
        status = "okay";
        interrupt-parent = <&axi_intc_0>;
        interrupts = <0  4>, <1  4>, <2  4>, <3  4>,
                 <4  4>, <5  4>, <6  4>, <7  4>,
                 <8  4>, <9  4>, <10 4>, <11 4>,
                 <12 4>, <13 4>, <14 4>, <15 4>,
                 <16 4>, <17 4>, <18 4>, <19 4>,
                 <20 4>, <21 4>, <22 4>, <23 4>,
                 <24 4>, <25 4>, <26 4>, <27 4>,
                 <28 4>, <29 4>, <30 4>, <31 4>;
    };
};

&axi_intc_0 {
      xlnx,kind-of-intr = <0x0>;
      xlnx,num-intr-inputs = <0x20>;
      interrupt-parent = <&gic>;
      interrupts = <0 89 4>;
};

&sdhci1{
    statu = "okay";
    disable-wp;
    no-1-8-v;
};

&gem3 {
    phy-handle = <&phy0>;
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&pinctrl_gem3_default>;
    phy0: phy@5 {
        reg = <0x5>;
        ti,rx-internal-delay = <0x8>;
        ti,tx-internal-delay = <0xa>;
        ti,fifo-depth = <0x1>;
        ti,dp83867-rxctrl-strap-quirk;
    };
};

&pinctrl0 {
    status = "okay";

    pinctrl_gem3_default: gem3-default {
        mux {
            function = "ethernet3";
            groups = "ethernet3_0_grp";
        };

        conf {
            groups = "ethernet3_0_grp";
            slew-rate = <1>;
            io-standard = <1>;
        };

        conf-rx {
            pins = "MIO70", "MIO71", "MIO72", "MIO73", "MIO74",
                                    "MIO75";
            bias-high-impedance;
            low-power-disable;
        };

        conf-tx {
            pins = "MIO64", "MIO65", "MIO66", "MIO67", "MIO68",
                                    "MIO69";
            bias-disable;
            low-power-enable;
        };

        mux-mdio {
            function = "mdio3";
            groups = "mdio3_0_grp";
        };

        conf-mdio {
            groups = "mdio3_0_grp";
            slew-rate = <1>;
            io-standard = <1>;
            bias-disable;
        };
    };  

};

对…/project-spec/meta-user/recipes-bsp/device-tree/中的device-tree.bbappend进行修改,file://中只留下system-user.dtsi。

删除fsbl文件夹

删除/project-spec/meta-user/recipes-bsp中的fsbl文件夹

完成以上步骤就可以build,生成BOOT,进行测试了。

内容概要:本文详细探讨了机组组合优化模型的构建,旨在通过合理安排各类发电机组的启停计划和优化出力分配,实现电力系统在经济性和稳定性上的最佳平衡。文章首先介绍了电力系统的四大主要组件——传统火电机组、风电机组、光伏机组和储能系统的参数及运行特性。接着,围绕最小化系统总运行成本这一目标,设计了优化目标函数,并明确了包括功率平衡约束、机组出力上下限约束、风光发电功率约束、弃风弃光约束、爬坡速率约束、储能系统荷电状态约束、充放电功率约束和充放电互斥约束在内的多项约束条件。最后,文章列出了求解机组组合优化模型所需的关键变量,如传统机组的开停状态、机组出力、启停成本、风电光伏实际出力、弃风弃光比例及储能系统的充放电功率和荷电状态,以实现系统的经济调度和可再生能源的最大化利用。 适合人群:从事电力系统研究、规划和调度工作的工程师和技术人员,以及对电力系统优化感兴趣的科研人员。 使用场景及目标:①帮助电力系统工程师理解不同类型发电机组的特点及其对系统稳定性、经济性和环保性的影响;②为制定合理的电力系统调度策略提供理论依据和技术支持;③促进可再生能源的有效整合,提高电力系统的灵活性和可靠性。 其他说明:本文提供的模型和方法不仅适用于当前的电力系统,也可为未来含高比例可再生能源接入的电力系统提供参考。文中涉及的具体数学公式和参数设定为实际应用提供了详细的指导,有助于提升电力系统的运行效率和经济效益。
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

硬码农二毛哥

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付:¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值