RT-Thread与RA MCU

2023-05-16

转载于:https://www2.renesas.cn/jp/ja/blogs/rt-thread

日前 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(Renesas)与知名物联网操作系统厂商睿赛德科技(RT-Thread)签署会员合作协议,瑞萨电子正式成为RT-Thread金牌会员。双方将携手合作,在瑞萨电子提供的RA MCU硬件和开发套件上实现RT-Thread支持,RT-Thread Studio IDE将整合开发工具和软件,全程支持开发者基于RA MCU的项目开发,助力开发者高效开发,缩短产品上市时间。

瑞萨RA MCU基于32位Arm®Cortex®-M高性能处理器,提供强大的嵌入式安全功能、卓越的 CoreMark® 性能和超低的运行功率。其中,颇具代表性的RA6M4 MCU具备强大的安全性、丰富的连接性,基于高效的40纳米制程工艺,集成高达1MB的代码闪存和256KB的SRAM(其中64KB支持ECC),在通过闪存运行CoreMark算法时功耗低至99uA/MHz。此款MCU还集成了高性能片上振荡器,使得RA6M4 MCU非常适合低功耗与安全应用,可加速智能物联网边缘终端设备的开发。

画像

[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-n2GjCt32-1653470014605)(https://www2.renesas.cn/sites/default/files/styles/content_large/public/media/images/ra-roadmap-211104-zh.png?itok=kQwY0Njl)]

RT-Thread是一款小而美的物联网操作系统,集实时操作系统(RTOS)内核、中间件组件于一体的技术平台,具备组件完整丰富、高度可伸缩、简易开发、超低功耗、高安全特性,支持所有主流MCU架构和编译工具,并支持各类标准接口如 POSIX、CMSIS、C++应用环境、Javascript 执行环境等。经过15年的累积发展,RT-Thread被广泛应用于能源、车载、医疗、消费电子等多个行业,累积装机量超过10亿 台。

[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-B9huo09T-1653470014605)(https://www2.renesas.cn/sites/default/files/media/images/rtt-architecture-zh.jpg)]

瑞萨电子中国MCU市场部总监沈清表示:瑞萨的MCU产品和解决方案在世界各地都享有盛誉,中国MCU团队致力于深耕本土市场,不断推出更适用于中国市场的产品、参考设计和方案。RT-Thread已经在开发者社区中广受欢迎,与RT-Thread的合作将会有助于我们把更好的产品和软件提供给开发人员,助力嵌入式系统的推广和普及。

RT-Thread COO邹诚表示:将RT-Thread打造成为世界级的OS是我们长期愿景,作为全球MCU市场领导者,瑞萨是我们达成这一愿景的重要合作伙伴。双方的合作是根植于本土,辐射全球开发者,可以为全球开发者提供更加易用和好用的物联网软硬件开发体验,加速产品推向市场。我们将在今年晚些时候,推出基于瑞萨RA6M4 MCU和RT-Thread的工业网络产品解决方案,为工业智能化提供一个可靠的软硬件平台。

本文内容由网友自发贡献,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系:hwhale#tublm.com(使用前将#替换为@)

RT-Thread与RA MCU 的相关文章

  • 单片机学习——存储器详解(程序存储器、片内RAM、拓展RAM、EEPROM)

    单片机必学系列 单片机学习 中断系统 单片机学习 存储器详解 程序存储器 片内RAM 拓展RAM EEPROM 单片机学习 定时器 计数器 单片机学习 A D转换 更新ing 单片机学习 存储器详解 程序存储器 片内RAM 拓展RAM EE
  • 实时系统RTX之理解一

    文献来源 http wzhyblog yo2 cn articles e5 ae 9e e6 97 b6 e7 b3 bb e7 bb 9frtx e5 ae 98 e6 96 b9 e6 96 87 e6 a1 a3 e4 b8 ad e
  • CORE-ESP32C3

    目录 参考博文 源于网友oled eink aht10项目 源代码修改及复现说明 主要修改 显示效果 编辑硬件准备 软件版本 日志及soc下载工具 软件使用 接线说明 天气显示屏 硬件接线 温度采集 日期温度显示屏 正常初始化LOG 示例代
  • Micropython史上最友好的编辑器,小巧精悍

    Python 因为非常好学 易上手故而广受大众的喜欢 micropython 也因此在物联网单片机领域拥有一席之位 并且 python 有着良好的生态环境 功能亦更加丰富 from machine import Pin p0 Pin 0 P
  • HardFault_Handler问题查找方法

    一 程序进入HardFault Handler 可能原因 1 内存溢出 常见的于数组访问越界 2 堆栈溢出 堆栈设置过小等 二 排查方法 方法1 出现该情况后 可首先查看LR寄存器中的值 确定当前使用堆栈为MSP或PSP 1 打开寄存器窗口
  • MS-RTOS 内核模块动态装载

    1 MS RTOS 内核模块动态装载简介 MS RTOS 支持内核模块动态装载功能 用户可以根据需要 在不需要对内核重新编译的情况下 使用 insmod rmmod 等命令动态地将模块加入或移出内核 这样可以提高 MS RTOS 的灵活性
  • Keil MDK误将Project窗口关了的解决办法,窗口视图重置

    在使用MDK时 误将Project窗口或者其他窗口关了 点击view 选择对应的窗口即可 或者点击Window窗口 选择Reset View to Defaults 再点击Reset即可实现窗口的重置
  • 使用Arduino开发ESP32(17):固件更新演示

    文章目录 目的 基础说明 使用演示 通过SD卡更新固件 通过网页更新固件 总结 目的 很多时候我们会有因为bug修复 功能增加等情况需要对已投产使用的设备更新固件 这种情况下再使用工具通过串口烧录固件就不是那么方便了 比较常用的是通过网络或
  • Java并发编程:CountDownLatch、CyclicBarrier和 Semaphore

    Java并发编程 CountDownLatch CyclicBarrier和 Semaphore 2016 10 07 分类 基础技术 7 条评论 标签 并发 分享到 0 原文出处 海子 在java 1 5中 提供了一些非常有用的辅助类来帮
  • Air780E

    目录 基础资料 探讨重点 实现功能 硬件准备 软件版本 在雁飞格物平台上创建产品 1 创建产品 2 查看雁飞格物平台接入协议 组成ClientId 组成userName 3 设备鉴权信息 鉴权参数计算 python版 4 MQTT直连雁飞格
  • 【项目实战】复旦微MCU+RT-thread+Moudbus(1)

    前言 手头存货FM33LC046芯片 复旦微提供的是freertos和rthread nano的例子 一直想使用RTThread完整版 MCU由于ROM有限 项目因此不可能太复杂 怕后期资源不够 第一步 git源码https gitee c
  • Air780E

    目录 基础资料 探讨重点 实现功能 硬件准备 软件版本 一 创建产品 1 1在onenet上创建产品 1 2创建设备 查看onenet接入协议 二 设备安全认证 1 鉴权参数 2 Token算法 3 sign算法 示例如下 4 参数编码 5
  • Keil的软件仿真和硬件仿真

    一 软件仿真 Keil有很强大的软件仿真功能 通过软件仿真可以发现很多将要出现的问题 Keil的仿真可以查看很多硬件相关的寄存器 通过观察这些寄存器值的变化可以知道代码有没有正常运行 这样可以避免频繁下载程序 延长单片机Flash寿命 开始
  • MSP430F42X系列单片机SD16例程(16位AD采样)

    说明 该驱动程序库包含了常用的16位ADC SD16 操作与控制功能函数 如选择通道 设置信号放大倍数 设置数据格式 基准源输出开关等 以及常用采样函数 包括单通道采样 平均采样 多通道同时采样等 可以作为各种程序的底层驱动使用 要使用该库
  • QT实现多线程,以及子线程调用主线程方法与变量

    实现思路 第一步需要将子线程声明为主线程的友元类 第二步是将主线程类对象的地址通过信号槽传递给子线程中创建的对象 使得子线程能访问主线程的数据的 1 子线程 displayresult h 头文件 伪代码 include tabwindow
  • MCU 常用的文件系统

    片外FLASH SPIFFS FATFS LittleFs 片上FLASH FlashDB EasyFlash
  • 俄罗斯方块游戏(C语言)

    简介 俄罗斯方块 Tetris 是一款经典的游戏 下面是用C语言实现俄罗斯方块的示例代码 code include
  • Java线程(Thread)生命周期的6种状态

    当线程被创建并启动以后 它既不是一启动就进入了执行状态 也不是一直处于执行状态 在线程的生命周期中 可能处于不同的状态 java lang Thread State 列举出了这6种线程状态 线程状态 导致状态发生条件 New 新建 线程刚被
  • 【ESP32】反复重启

    ESP32开发 反复重启 串口输出如下所示 rst 0xc SW CPU RESET boot 0x13 SPI FAST FLASH BOOT configsip 188777542 SPIWP 0xee clk drv 0x00 q d
  • 如何为 Arm Cortex M4 交叉编译 GSL?

    我正在使用带有arm cortex m4的STM32 MCU 并且想要使用gsl 2 7 1 但是 我已经尝试过例如命令 configure prefix home user name gsl arm target arm none eab

随机推荐

  • 如何写好github上的README

    项目名称 xff08 超大字体或者是图片形式 xff09 这里再写一句骚气又精准的话描述你的项目吧 上手指南 写几句这样的话概括接下来的内容 xff1a 以下指南将帮助你在本地机器上安装和运行该项目 xff0c 进行开发和测试 关于如何将该
  • 如何阅读源码汇总

    译文 xff1a 从源码中学习 xff08 阅读源码 xff0c 初学者的有效成长方式 xff09 目录前言 为什么我们需要读源码 站在巨人的肩膀上 解决困难问题 扩展你的边界 应该读什么样的源码 如何读源码 预先准备 流程与技巧 结合上下
  • 如何调整修改电脑COM口号

    在有的时候 xff0c 我们使用USB转串口 xff0c 操作系统识别出的COM口号并没有按COM1 xff0c COM2 xff0c COM3 这样的顺序 xff0c 而如果恰巧我们使用的串口调试助手不能自动识别COM口 xff0c 只能
  • 调试程序时有些语句不执行 且不可设置成断点-调试代码与直接运行结果可能不一致原因剖析

    在keil下 xff0c 出现一些语句不能被编译 xff0c 或者不能打断点情况 不能设置断点的检查步骤 调试程序时有些语句不执行 且不可设置成断点 调试代码与直接运行结果可能不一致原因剖析
  • 1553B总线通信协议

    1553B总线基础知识 MIL STD 1553B详细介绍与学习记录 xff08 一 xff09
  • 软件设计模式概述

    Java设计模式 xff1a 23种设计模式全面解析 xff08 超级详细 xff09 设计模式 xff08 Design Pattern xff09 是前辈们对代码开发经验的总结 xff0c 是解决特定问题的一系列套路 它不是语法规定 x
  • GoF 的 23 种设计模式的分类和功能

    设计模式有两种分类方法 xff0c 即根据模式的目的来分和根据模式的作用的范围来分 1 根据目的来分 根据模式是用来完成什么工作来划分 xff0c 这种方式可分为创建型模式 结构型模式和行为型模式 3 种 创建型模式 xff1a 用于描述
  • UML统一建模语言是什么?

    UML xff08 Unified Modeling Language xff0c 统一建模语言 xff09 是用来设计软件蓝图的可视化建模语言 xff0c 是一种为面向对象系统的产品进行说明 可视化和编制文档的标准语言 xff0c 独立于
  • UML类图及类图之间的关系

    在 UML 2 0 的 13 种图中 xff0c 类图 xff08 Class Diagrams xff09 是使用频率最高的 UML 图之一 类图描述系统中的类 xff0c 以及各个类之间的关系的静态视图 xff0c 能够让我们在正确编写
  • UML统一建模语言是什么?

    UML xff08 Unified Modeling Language xff0c 统一建模语言 xff09 是用来设计软件蓝图的可视化建模语言 xff0c 是一种为面向对象系统的产品进行说明 可视化和编制文档的标准语言 xff0c 独立于
  • 探索Android中的Parcel机制(下)

    上一篇中我们透过源码看到了 Parcel 背后的机制 xff0c 本质上把它当成一个 Serialize 就可以了 xff0c 只是它是在内存中完成的序列化和反序列化 xff0c 利用的是连续的内存空间 xff0c 因此会更加高效 我们接下
  • 如何正确使用设计模式?

    设计模式不是为每个人准备的 xff0c 而是基于业务来选择设计模式 xff0c 需要时就能想到它 要明白一点 xff0c 技术永远为业务服务 xff0c 技术只是满足业务需要的一个工具 我们需要掌握每种设计模式的应用场景 特征 优缺点 xf
  • 开闭原则——面向对象设计原则,使用开闭原则解决实际问题

    在软件开发中 xff0c 为了提高软件系统的可维护性和可复用性 xff0c 增加软件的可扩展性和灵活性 xff0c 程序员要尽量根据 7 条原则来开发程序 xff0c 从而提高软件开发效率 节约软件开发成本和维护成本 我们将在下面的几节中依
  • 里氏替换原则——面向对象设计原则

    在上一节 开闭原则 中 xff0c 我们详细介绍了开闭原则 xff0c 本节我们来介绍里式替换原则 里氏替换原则的定义 里氏替换原则 xff08 Liskov Substitution Principle xff0c LSP xff09 由
  • 依赖倒置原则——面向对象设计原则

    前两节我们详细介绍了面向对象设计原则中的开闭原则和里氏替换原则 xff0c 在本节中我们来介绍依赖倒置原则 依赖倒置原则的定义 依赖倒置原则 xff08 Dependence Inversion Principle xff0c DIP xf
  • 单一职责原则——面向对象设计原则

    单一职责原则也是面向对象设计原则中的一条 xff0c 下面我们就来详细地对其进行介绍 单一职责原则的定义 单一职责原则 xff08 Single Responsibility Principle xff0c SRP xff09 又称单一功能
  • 瑞萨的图形化界面FSP,更新配置后,自己编辑的代码消失的解决方法

    只需好把代码写在src目录下即可
  • 基于RA6M4 +RT-Thread的开发设计基础-相关资料

    一 开发资料 硬件资料 xff1a 开发板介绍页 xff1a https www2 renesas cn jp zh products microcontrollers microprocessors ra cortex m mcus cp
  • 基于 RT-Thread Studio的CPK-RA6M4 开发环境搭建指南

    转载于 xff1a 基于 RT Thread Studio的CPK RA6M4 开发环境搭建指南 本文将使用瑞萨的 CPK RA6M4 开发板介绍如何在 RA 系列 MCU 上让 RT Thread 运行起来 开发环境的搭建将分为以下几个部
  • RT-Thread与RA MCU

    转载于 xff1a https www2 renesas cn jp ja blogs rt thread 日前 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子 xff08 Renesas xff09 与知名物联网操作系统厂商睿赛德科技 xff08 RT