linux inter开发板,连接开发板 - 超实用!Intel伽利略开发板入门指南

3. 连接开发板

警告:必须连接供电装置,否则将损坏开发板。

连接5V电源线到开发板的电源出口。

备注: 在连接其他装置前,始终保持5V电源连接。

绿灯电源LED将点亮

4. 安装驱动和其它软件

Windows:

1. 如果没有完成,连接5V电源到Galileo开发板。备注: 在连接USB前,始终连接5V电源。

2.连接USB数据线到板子USB client 端口(靠近以太网端)并且连接到PC USB段,等待windows驱动安装流程,几分钟后将提示安装驱动失败。

3.点击开始菜单并且打开控制面板。下一步,同时点击系统,打开设备管理器

4. 查看连接的COM口 (COM & LPT)。 你可以看到一个名为 Gadget Serial V2.4. 如果没有看到端口, 遵循a-c步骤,备注如下。

5. 右键点击 Gadget Serial V2.4 端口 并且选择驱动更新软件选项

6.浏览你的电脑找到所驱动存放的地方

7. 遵从路径 hardware/arduino/x86/tools 目录。 Linux-cdc-acm.inf驱动文件将被安装

8. 一旦驱动成功地安装, 设备管理器将显示Galileo (COMx) 设备在Ports (COM & LPT)下面。 备注:稍后打开IDE时将需要选择COM口如下COM5

a2d24b121760b66cd8e88fba795734e4.png

备注: 你也可以在设备管理器的其他设备下面找到 Gadget Serial 2.4

步骤如下:

a. 在windows浏览器下, go to C:\Windows\System32\drivers 并且寻找usbser.sys. 如果能看见, 忽略这个步骤。 如果文件丢失,拷贝 usbser.sys 从如下存档目录拷贝:

Windows 7:C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mdmcpq.inf_amd64_neutral_fbc4a14a6a13d0c8\usbser.sys (archive file)

Windows 8:C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mdmcpq.inf_amd64_d9e0b9c4fe044b4d\usbser.sys (archive file)

b. 在windows浏览器下, 拷贝到: C:\Windows\System32\drivers,您需要提供管理员权限完成拷贝

c. 当完成usbser.sys拷贝, 继续如上第5步

d. 打开arduino.exe开发环境。

第一时间你需要安装一个 sketch, Galileo板子将会自动安装这个目录需要相应的进入权限,你也可能需要基于linux分配或使用sudo Arduino来运行IDE

e. 选择开发板Tools >Board >Intel® Galileo

f. 选择端口 Tools >Serial Port > /dev/ttyAMC0

备注: 如果端口 ttyACM0 不可用, 确保您有正确的进入这个端口,如果端口被IDE禁用,退出并再次用命令sudo arduino执行

5. 打开 Arduino IDE 应用程序

Windows: arduino-1.5.3文件夹, 双击 arduino.exe

内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
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