系统移植前说明
关于命令行提示符氢os源码编译:
在实验步骤中会涉及到执行命令氢os源码编译的操作氢os源码编译,为区分操作是在Ubuntu上完成还是在开发板上完成,不同操作会有不同的提示符氢os源码编译:
Ubuntu操作时命令行提示符为:linux@ubuntu:$
开发板Linux系统下操作时命令行提示符为:root@f *** p1a:$
开发板u-boot期间操作是命令行提示符为:STM32MP>
注意:由于部分操作需要进入特定目录下完成,导致命令行提示符较长如:
linux@ubuntu:~/FS-MP1A/stm32mp1-openstlinux-5.4-dunfell-mp1-20-06-24/sources/arm-ostl-linux-gnueabi/u-boot-stm32mp-2020.01-r0/u-boot-stm32mp-2020.01$
过长的命令行提示符不便于文档编写,所以本文中所有命令行提示符均忽略氢os源码编译了当前工作目录的显示,命令行提示符不代表当前目录,具体当前操作是在哪个目录下完成,请结合文档上下文确定。
源码编译编译环境配置源码目录结构由于OpenSTLinux所涉及到的源码较多,且有路径的依赖。所以请按照本文的说明建立源码文件夹。
在用户home目录下建立fs-mp1a文件夹。
linux@ubuntu: $ cd ~
linux@ubuntu: $ mkdir fs-mp1a
将工作目录切换到fs-mp1a目录下,建立linux、optee-os、trusted-firmware、u-boot、tools文件夹
linux@ubuntu: $ cd ~/fs-mp1a
linux@ubuntu: $ mkdir linux optee-os trusted-firmware u-boot tools
请务必按照此目录名称建立文件夹,否则会导致后续的OpenSTLinux系统编译错误。
SDK工具链安装OpenSTLinux SDK是Yocto SDK定制发行版的软件开发套件,它提供了独立的交叉开发工具链和针对特定镜像中所使用到的特定链接库。
开发资料光盘中提供的SDK是基于FS-MP1A开发板的定制交叉编译工具链,该工具链可用于FS-MP1A开发板中所有项目的编译与调试。
将资料光盘下【华清远见-FS-MP1A开发资料\01-工具软件】的en.SDK-x86_64-stm32mp1-openstlinux-5.4-dunfell-mp1-20-06-24.tar.xz复制到ubuntu主机中,可以采用共享文件夹的方式也可以使用tfp方式将文件存入FS-MP1A源码目录下的tools文件夹下进行解压。
linux@ubuntu: $ tar -xvf en.SDK-x86_64-stm32mp1-openstlinux-5.4-dunfell-mp1-20-06-24.tar.xz -C /home/linux/fs-mp1a/tools/
解压之后得到sdk目录,进入到sdk文件夹之后内容如下。
执行st-image-weston-openstlinux-weston-stm32mp1-x86_64-toolchain-3.1-openstlinux-5.4-dunfell-mp1-20-06-24.sh安装脚本。
linux@ubuntu: $ ./st-image-weston-openstlinux-weston-stm32mp1-x86_64-toolchain-3.1-openstlinux-5.4-dunfell-mp1-20-06-24.sh
运行之后会提示输入安装位置,直接按回车键默认即可:
继续询问是否安装SDK,输入Y,回车
默认安装路径安装在opt目录下,这个目录需要有root权限,所以安装时需要使用sudo 安装,过程中需要输入用户的sudo密码(如果当前用户sudo功能已经授权,这个密码就是用户的登录密码),输入密码后开始进行安装。
输入密码后等待安装,安装后显示如下:
导入sdk
linux@ubuntu: $ source /opt/st/stm32mp1/3.1-openstlinux-5.4-dunfell-mp1-20-06-24/environment-setup-cortexa7t2hf-neon-vfpv4-ostl-linux-gnueabi
验证开发工具是否安装正确,显示版本信息如下图所示。
linux@ubuntu: $ $CC --version
源码导入Bootloader源码将光盘资料中【华清远见-FS-MP1A开发资料\02-程序源码\05-预装系统源码\u-boot】下的u-boot-f *** p1a-2020.01.tar.xz和Makefile.sdk导入到fs-mp1a目录下u-boot文件夹中
将u-boot-f *** p1a-2020.01.tar.xz解压之后得到u-boot-f *** p1a-2020.01文件夹
linux@ubuntu:$ tar -xvf u-boot-f *** p1a-2020.01.tar.xz
trusted-firmware源码将光盘资料中【华清远见-FS-MP1A开发资料\02-程序源码\05-预装系统源码\tf-a】下的f *** p1a-trusted-firmware-2.2.tar.xz和Makefile.sdk导入到fs-mp1a目录下trusted-firmware文件夹中
将f *** p1a-trusted-firmware-2.2.tar.xz解压之后得到f *** p1a-trusted-firmware-2.2文件夹
linux@ubuntu:$ tar -xvf f *** p1a-trusted-firmware-2.2.tar.xz
optee_os源码将光盘资料中【华清远见-FS-MP1A开发资料\02-程序源码\05-预装系统源码\optee】下的f *** p1a-optee_os-3.9.0.tar.xz和Makefile.sdk导入到fs-mp1a目录下optee-os文件夹中
将f *** p1a-optee_os-3.9.0.tar.xz解压之后得到f *** p1a-optee_os-3.9.0文件夹
linux@ubuntu:$ tar -xvf f *** p1a-optee_os-3.9.0.tar.xz
linux源码盘资料中【华清远见-FS-MP1A开发资料\02-程序源码\05-预装系统源码\linux】下的f *** p1a-linux-5.4.31.tar.xz导入到fs-mp1a目录下linux文件夹中
将f *** p1a-linux-5.4.31.tar.xz解压之后得到f *** p1a-linux-5.4.31文件夹
linux@ubuntu:$ tar -xvf f *** p1a-linux-5.4.31.tar.xz
Yocto源码盘资料中【华清远见-FS-MP1A开发资料\02-程序源码\05-预装系统源码\Yocto】下的f *** p1a-ST-Yocto.tar.xz导入到fs-mp1a目录下
将f *** p1a-ST-Yocto.tar.xz解压之后得到f *** p1a-ST-Yocto文件夹
linux@ubuntu:$ tar -xvf f *** p1a-ST-Yocto.tar.xz
盘资料中【华清远见-FS-MP1A开发资料\02-程序源码\05-预装系统源码\Yocto】下的downloads.tar.xz导入到由f *** p1a-ST-Yocto.tar.xz得到的f *** p1a-ST-Yocto文件夹下。
将downloads.tar.xz解压之后得到downloads文件夹。
linux@ubuntu:$ tar -xvf downloads.tar.xz
至此OpenSTLinux全部源码就导入完成了。导入源码完成后的fs-mp1a目录结构如下。
u-boot源码编译导入交叉编译工具链并验证linux@ubuntu:$ source /opt/st/stm32mp1/3.1-openstlinux-5.4-dunfell-mp1-20-06-24/environment-setup-cortexa7t2hf-neon-vfpv4-ostl-linux-gnueabi
linux@ubuntu:$ $CC --version
将工作目录切换到u-boot-f *** p1a-2020.01源码目录下。linux@ubuntu:$ cd ${HOME}/fs-mp1a/u-boot/u-boot-f *** p1a-2020.01
导入配置文件。f *** p1a的u-boot可以支持basic、trusted、optee三种配置。分别对应三种配置文件。
这里使用trusted配置来编译
linux@ubuntu:$ make stm32mp15_trusted_defconfig
编译源码linux@ubuntu:$ make DEVICE_TREE=stm32mp157a-f *** p1a all
编译完成后得到u-boot.img文件
使用Makefile.sdk编译除了传统的编译方式之外还可以通过上层目录下的Makefile.sdk来编译镜像。使用此 *** 需要将先前编译过的源码清除后再编译,否则会导致编译出错。
linux@ubuntu:$ make distclean
编译basic镜像linux@ubuntu:$ make -f $PWD/../Makefile.sdk all UBOOT_CONFIGS=stm32mp15_f *** p1a_basic_defconfig,basic,u-boot.img
编译成功后会在上级目录下生成build-basic目录。其中的u-boot-stm32mp157a-f *** p1a-basic.img和u-boot-spl.stm32-stm32mp157a-f *** p1a-basic即为生成的烧写镜像
编译trusted镜像linux@ubuntu:$ make -f $PWD/../Makefile.sdk all UBOOT_CONFIGS=stm32mp15_f *** p1a_trusted_defconfig,trusted,u-boot.stm32
编译成功后会在上级目录下生成build-trusted目录。其中的u-boot-stm32mp157a-f *** p1a-trusted.stm32即为生成的烧写镜像
编译optee镜像linux@ubuntu:$ make -f $PWD/../Makefile.sdk all UBOOT_CONFIGS=stm32mp15_f *** p1a_trusted_defconfig,optee,u-boot.stm32
编译成功后会在上级目录下生成build-optee目录。其中的u-boot-stm32mp157a-f *** p1a-optee.stm32即为生成的烧写镜像
编译basic、trusted、optee三种镜像linux@ubuntu:$ make -f $PWD/../Makefile.sdk all
编译成功后会在上级目录下会同时生成build-basic、build-trusted、build-optee三个目录。
tf-a源码编译导入交叉编译工具链并验证linux@ubuntu:$ source /opt/st/stm32mp1/3.1-openstlinux-5.4-dunfell-mp1-20-06-24/environment-setup-cortexa7t2hf-neon-vfpv4-ostl-linux-gnueabi
linux@ubuntu:$ $CC --version
将工作目录切换到f *** p1a-trusted-firmware-2.2源码目录下。linux@ubuntu:$ cd ${HOME}/fs-mp1a/trusted-firmware/f *** p1a-trusted-firmware-2.2
编译trusted镜像linux@ubuntu:$ make -f $PWD/../Makefile.sdk TFA_DEVICETREE=stm32mp157a-f *** p1a TF_A_CONFIG=trusted ELF_DEBUG_ENABLE='1' all
编译成功之后会在上级目录下生成build目录,build目录下的trusted目录中tf-a-stm32mp157a-f *** p1a-trusted.stm32即为烧写镜像。
编译optee镜像linux@ubuntu:$ make -f $PWD/../Makefile.sdk TFA_DEVICETREE=stm32mp157a-f *** p1a TF_A_CONFIG=optee ELF_DEBUG_ENABLE='1' all
编译成功之后会在上级目录下生成build目录,build目录下的optee目录中tf-a-stm32mp157a-f *** p1a-optee.stm32即为烧写镜像。
编译trusted、optee两种镜像linux@ubuntu:$ make -f $PWD/../Makefile.sdk all
编译成功后会在上级目录下生成build目录,该目录下同时生成了trusted和optee两个目录。
optee-os源码编译导入交叉编译工具链并验证linux@ubuntu:$ source /opt/st/stm32mp1/3.1-openstlinux-5.4-dunfell-mp1-20-06-24/environment-setup-cortexa7t2hf-neon-vfpv4-ostl-linux-gnueabi
linux@ubuntu:$ $CC --version
将工作目录切换到f *** p1a-optee_os-3.9.0源码目录下。linux@ubuntu:$ cd ${HOME}/fs-mp1a/optee-os/f *** p1a-optee_os-3.9.0
编译源码linux@ubuntu:$ make -f $PWD/../Makefile.sdk CFG_EMBED_DTB_SOURCE_FILE=stm32mp157a-f *** p1a
编译成功之后会在上级目录下生成build目录其目录下的tee-header_v2-stm32mp157a-f *** p1a-optee.stm32、tee-pageable_v2-stm32mp157a-f *** p1a-optee.stm32、tee-pager_v2-stm32mp157a-f *** p1a-optee.stm32即为烧写镜像。
linux源码编译导入交叉编译工具链并验证linux@ubuntu:$ linux@ubuntu:$ source /opt/st/stm32mp1/3.1-openstlinux-5.4-dunfell-mp1-20-06-24/environment-setup-cortexa7t2hf-neon-vfpv4-ostl-linux-gnueabi
linux@ubuntu:$ $CC --version
将工作目录切换到f *** p1a-linux-5.4.31源码目录下。linux@ubuntu:$ cd ${HOME}/fs-mp1a/linux/f *** p1a-linux-5.4.31
导入配置文件linux@ubuntu:$ make stm32_f *** p1a_defconfig
如果需要修改配置可以使用如下命令来启动menuconfig
linux@ubuntu:$ make menuconfig
编译内核镜像linux@ubuntu:$ make -j4 ARCH=arm uImage vmlinux LOADADDR=0xC2000040
编译成功之后会在arch/arm/boot/目录下生成uImage文件
在源码目录下生成用于调试的vmlinux文件
编译设备树文件linux@ubuntu:$ make ARCH=arm dtbs
编译成功之后会在arch/arm/boot/dts目录下生成stm32mp157a-f *** p1a.dtb、stm32mp157a-f *** p1a-rgb070.dtb和stm32mp157a-f *** p1a-mipi050.dtb文件
stm32mp157a-f *** p1a-rgb070.dtb为rgb屏幕的设备树文件
stm32mp157a-f *** p1a-mipi050.dtb为mipi屏幕的设备树文件
编译内核模块linux@ubuntu:$ make ARCH=arm modules
linux@ubuntu:$ make ARCH=arm INSTALL_MOD_PATH="$PWD/../build/install_artifact" modules_install
编译成功后会在上层目录生成build目录其中的install_artifact 目录中存放的即为导出的驱动模块。
Yocto构建系统将工作目录切换到f *** p1a-ST-Yocto源码目录下。linux@ubuntu:$ cd ${HOME}/fs-mp1a/ f *** p1a-ST-Yocto
导入编译配置linux@ubuntu:$ DISTRO=openstlinux-weston MACHINE=f *** p1a source layers/meta-farsight/scripts/envsetup.sh
如下界面提示主机的ubuntu版本与期望的版本不同,这里输入y
如果是第一次配置,需要同意一些协议,输入y。。
之后按空格键到协议底部
输入y会出现如下界面
编译源码linux@ubuntu:$ bitbake fs-mp1a-weston
注意:在编译Yocto系统时确保ubuntu主机可以连接互联网
由于OpenSTLinux涉及到的源码较多,因此编译会比较耗时。
编译完成后所生成的镜像文件保存在tmp-glibc/deploy/images/f *** p1a/目录下。
这里生成了fs-mp1a开发板所需的烧写镜像,包括basic、trusted、optee三种。
basic专有镜像u-boot-spl.stm32-stm32mp157a-f *** p1a-basic
u-boot-stm32mp157a-f *** p1a-basic.img
trusted专有镜像tf-a-stm32mp157a-f *** p1a-trusted.stm32
u-boot-stm32mp157a-f *** p1a-trusted.stm32
optee专有镜像tf-a-stm32mp157a-f *** p1a-optee.stm32
u-boot-stm32mp157a-f *** p1a-optee.stm32
tee-header_v2-stm32mp157a-f *** p1a-optee.stm32
tee-pageable_v2-stm32mp157a-f *** p1a-optee.stm32
tee-pager_v2-stm32mp157a-f *** p1a-optee.stm32
公用镜像st-image-bootfs-openstlinux-weston-f *** p1a.ext4
st-image-userfs-openstlinux-weston-f *** p1a.ext4
st-image-vendorfs-openstlinux-weston-f *** p1a.ext4
fs-mp1a-weston-openstlinux-weston-f *** p1a.ext4
配置文件flashlayout_fs-mp1a-weston文件夹中存放的是烧写时所使用的配置文件
由上图可以看到配置文件分为sdcard烧写配置和emmc烧写配置。
相关文章
本站已关闭游客评论,请登录或者注册后再评论吧~