怎么为dragonboard是什么 410c定制Android系统

教你如何在Arrow官网购买DragonBoard 410c
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需要的设备
可运行Windows 10的PC(在上一片中已提到)
DragonBoard 410c
12V电源供电—最小1.0A电流,如果您计划使用多个高耗能的USB配件,那么请选用大于2.0A电流的电源
HDMI电缆与监视器
USB键盘与鼠标
逻辑电平转换器(许多模块设备需要3.3V或5V电平供电。DragonBoard提供1.8V的逻辑电平,因此在连接您的DragonBoard至这些外围模块时,需要一个逻辑电平变换器)
注意:与树莓派2不同, 您不需要使用SD卡来导入Windows IoT Core镜像。镜像可直接上载至开发板
连接DragonBoard至主机
首先,我们必须使能下载模式,通过设置板上的拨码开关至“USB Boot”。参考下图:
四个开关中,第一个开关被设置为开,其他被设置为关
连接USB电缆至DragonBoard的Micro USB接口并连接其他终端至主机上的空USB接口
将DragonBoard连接上电源,上电
将Win 10 IoT Core 镜像下载到DragonBoard中
打开DragonBoard更新工具,如果您不知道该工具如何使用,请参考上一章
更新工具将检测到DragonBoard,连接状态将显示为“connected”
在DragonBoard更新工具中,点击Browse 按钮并定位Win 10 IoT Core镜像文件
点击Program按钮并等待镜像完全导入开发板
注意:下载将覆盖掉eMMC上所有的内容
一旦下载完成, 断开电源线并将拨码开关上的开关拨回off位置
DragonBoard已经可以开始烧入Win 10 IoT Core操作系统了
第一次装载
连接键盘,鼠标并连接开发板至HDMI显示后,插入电源
在几秒钟后,您将能看到Win 10 IoT 启动图标,稍等片刻,您将能看到Win 10 IoT Core的默认参数
开始连接网络
DragonBoard 410c拥有板载WiFi, 不过您可能需要使用USB Ethernet 适配器来连接本地网
使用无线网络进行连接
点击Win10 IoT Core 默认应用旁的设置按钮
在设置界面,通过左边的菜单,选择“Network & WiFi”
您的DragonBoard将自动开始扫描无线网络
一旦网络开始显示出列表,请选择客户您的网络并点击”connect”按钮来连接
使用USB 局域网适配器进行连接
DragonBoard支持TRENDnet TU2-ET100 USB局域网适配器。您仅需要通过USB连接适配器与标准电缆即可连接至本地网络
如何测试您的DragonBoard
参考链接来使用PowerShell来连接至运行中的设备。您还可以跟随如下的质量来使用SSH连接至您的设备
更新系统后,强烈建议您更新默认密码。如果您需要这些操作,可通过如下的指令进行操作,使用更强的密码来进行替换原密码:
net user Administrator [new password]
操作完成后,您需要重新发布当前的修改,通过指令enable-psSession,从而更新您的凭证
参考知识库
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Win10开发版:微软发布定制高通骁龙410C收藏
Windows10发布后,微软还将首次免费推出小型物联网(IoT)设备专用的新版Windows。微软还宣布Windows 10将推出针对各种物联网设备的版本,从ATM和超声波设备等高性能机器,到网关等资源受限的设备。通过与Raspberry Pi基金会、英特尔和高通等机构的合作,微软将为科技爱好者、设备制造商和学生提供具有吸引力的选择。微软还在Windows 10设备家族中推出了高通DragonBoard 410C,这是第一个集成了Wi-Fi、蓝牙和GPS以及智能手机级骁龙410芯片组的Windows 10开发版。[转]
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基于开发板DragonBoard 410c的应用开发和部署
DragonBoard 410c 旨在支持快速软件开发和原型设计,推动新发明和新产品的商业化,从而将骁龙410处理器的高性能和丰富功能带给更多的开发者、制造商和OEM厂商。对于嵌入式解决方案提供商而言,骁龙410处理器是一项强大的赋能技术,支持成品系统模块或定制系统模块,也为商业部署提供支持和设计服务。这些嵌入式计算和万物互联(IoE)产品包括下一代机器人、相机、机顶盒、可穿戴设备、医疗设备、自动售货机、楼宇自动化、工业控制、数字标牌和博彩游戏机等。
1.开发工具
Android Studio:是一个Android开发环境,基于IntelliJ IDEA.
类似 Eclipse ADT,Android Studio
提供了集成的 Android
开发工具用于开发和调试。
Android SDK:software development kit软件开发工具包。被软件开发工程师用于为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件的开发工具的集合。
2.测试的模块
GPS模块的接口调用方法如下:
1. 创建 NetworkTestLocationListener
2. 获取服务getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
3. requestLocationUpdates(provider, 0, 0, listener);
&&&location = manager.getLastKnownLocation(provider);
4. 检查位置/添加适当的消息。
Bluetooth模块的接口调用方法如下:
1.btAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultA
2.btAdapter.isEnabled()
Wifi模块的接口调用方法如下:
1.getSystemService(Context.WIFI_SERVICE);
2.WifiInfo info = wifi.getConnectionInfo()....wifi.getMacAddress
3.应用的开发
基于Android Studio创建应用,按照菜单指示创建我们的应用即可:
添加我们工程中需要测试模块的代码:
在模拟器上运行演示我们的应用:
4.应用的部署
连接DragonBoard 410c开发板:
部署运行应用到开发板:
查看结果:
详细的应用开发和部署请参看高通开发者社区相关的视频教程。
参考知识库
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DragonBoard-410c(4)
  上一篇博文已经为大家简单介绍了DragonBoard 410c这款平台,并且也介绍了Ubuntu系统和Android系统烧写方法。今天,将介绍一下Android系统定制方面的内容。这样你就可以自己基于Android系统进行修改、定制、开发等,来满足自己的需求。
下载Android源码
  大家可以通过repo命令下载代码:
repo init -u git:
repo sync -c --no-tags -j4
  上面的release版本是今年9月份的,如果大家想下载最新版本应该怎么办呢?下面给大家介绍一下如何查找代码库的位置。
  首先打开CodeAurora网站,点击TOP PROJECTS的Android for MSM进入对应的project。
  进入Android for MSM页面后点击下图中红色圆圈的Wiki按钮,访问此project的wiki页面。
  在Wiki页面中查找Branch Release章节,你可以找到代码下载方法(红框处)。我们要下载Release分支的代码,所以点击下图中红圈处的release链接,会进入release列表页面。
  在此页面就可以找到自己想要代码的Manifest了,DragonBoard 410c用的是Snapdragon 410芯片,所以我们选择的Chipset是msm8916_64。
修改确认kernel的UART配置
  下载完代码后,我们需要对kernel的UART进行简单配置,具体配置参数可以参考kernel的devicetree文档(kernel/Documentation/devicetree/bindings/tty/serial/msm_serial.txt)。
  首先,确认kernel/arch/arm64/boot/dts/qcom/msm8916.dtsi里的blsp1_uart2设置,具体设置如下:
blsp1_uart2: serial@78b0000 {
compatible = "qcom,msm-lsuart-v14"
reg = &0x78b0000 0x200&
interrupts = &0 108 0&
status = "disabled"
clocks = &&clock_gcc clk_gcc_blsp1_uart2_apps_clk&,
&&clock_gcc clk_gcc_blsp1_ahb_clk&
clock-names = "core_clk", "iface_clk"
  然后,确认kernel/arch/arm64/boot/dts/qcom/msm8916-pinctrl.dtsi里的uartconsole设置。
pmx-uartconsole {
qcom,pins = &&gp 4&, &&gp 5&;
qcom,num-grp-pins = &2&;
qcom,pin-func = &2&;
label = "uart-console";
uart_console_sleep: uart-console {
drive-strength = &2&;
bias-pull-down;
  最后,确认kernel/drivers/clk/qcom/clock-gcc-8916.c中的blsp1_uart2_apps_clk_src ,如下:
static struct rcg_clk blsp1_uart2_apps_clk_src = {
.cmd_rcgr_reg = BLSP1_UART2_APPS_CMD_RCGR,
.set_rate = set_rate_mnd,
.freq_tbl = ftbl_gcc_blsp1_uart1_6_apps_clk,
.current_freq = &rcg_dummy_freq,
.base = &virt_bases[GCC_BASE],
.dbg_name = "blsp1_uart2_apps_clk_src",
.ops = &clk_ops_rcg_mnd,
VDD_DIG_FMAX_MAP2(LOW, , NOMINAL, ),
CLK_INIT(blsp1_uart2_apps_clk_src.c),
  确认修改完以上的配置后就可以编译系统了。
  通过以下命令编译Android系统。编译完的image可以通过fastboot命令烧写到DragonBoard 410c上。
source build/envsetup.sh
lunch msm8916_64-userdebug
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