Difference between revisions of "NanoPi NEO Plus2/zh"

From FriendlyELEC WiKi
Jump to: navigation, search
(如何编译Ubuntu-Core with Qt-Embedded系统)
(updated by API)
 
(138 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
[[NanoPi NEO Plus2|English]]
 
[[NanoPi NEO Plus2|English]]
  
==Introduction==
+
==介绍==
[[File:NanoPi NEO Plus2-1.jpg|thumb|frameless|300px|Overview]]
+
[[File:NanoPi NEO Plus2-1.jpg|thumb|frameless|300px|概览]]
[[File:NanoPi NEO Plus2-2.jpg|thumb|frameless|300px|Front]]
+
[[File:NanoPi NEO Plus2-2.jpg|thumb|frameless|300px|正面]]
[[File:NanoPi NEO Plus2-3.jpg|thumb|frameless|300px|Back]]
+
[[File:NanoPi NEO Plus2-3.jpg|thumb|frameless|300px|背面]]
  
* NanoPi NEO Plus2是友善电子团队推出的又一款小巧ARM计算机,它采用全志64位四核A53处理器H5,内置六核Mali450 GPU,集成1GB DDR3内存。
+
* NanoPi NEO Plus2是友善电子团队推出的又一款小巧ARM计算机,它采用全志64位四核A53处理器H5,内置六核Mali450 GPU,集成1GB DDR3内存,标配 8GB eMMC高速闪存。
* NanoPi NEO2依然小巧精致,尽管尺寸仅有 ,却板载了AP6212A WiFi蓝牙模块,以及千兆以太网接口,板子引出了双路标准USB接口,支持从MicroSD卡启动运行系统。NanoPi NEO Plus2采用了专业的电源系统设计,采用6层板布线,具有良好的散热特性。常适合对体积要求高,数据传输量大,数据传输速度快,和更高计算性能的物联网应用。
+
* NanoPi NEO Plus2依然小巧精致,尽管尺寸仅有40x52mm,却板载了AP6212 WiFi蓝牙模块,以及千兆以太网接口,板子引出了双路标准USB接口,支持从MicroSD卡启动运行系统。
 +
* NanoPi NEO Plus2采用了专业的电源系统设计,采用6层板布线,具有良好的散热特性。适合对体积要求高,数据传输量大,数据传输速度快,和更高计算性能的物联网应用。
  
==资源特性==
+
==硬件特性==
* PU:Allwinner H5,Quad-core 64-bit high-performance Cortex A53
+
* CPU:Allwinner H5,Quad-core 64-bit high-performance Cortex A53
* DR3 RAM :1GB  
+
* DDR3 RAM :1GB  
 
* Storage:8GB eMMC
 
* Storage:8GB eMMC
 
* Network:10/100/1000M以太网口,采用RTL8211E-VB-CG传输芯片
 
* Network:10/100/1000M以太网口,采用RTL8211E-VB-CG传输芯片
Line 17: Line 18:
 
* Bluetooth:4.0 dual mode
 
* Bluetooth:4.0 dual mode
 
* MicroSD Slot:1个,支持启动和储存系统
 
* MicroSD Slot:1个,支持启动和储存系统
* 音频输入和输出: 5Pin, 2.0mm间距单排针
+
* 音频输入和输出: 4Pin, 2.54mm间距单排针
 
* MicroUSB:供电功能
 
* MicroUSB:供电功能
 
* Debug Serial:4Pin,2.54mm间距单排针
 
* Debug Serial:4Pin,2.54mm间距单排针
* GPIO1:24Pin,2.51mm间距双排针,含UART、SPI、I2C、IO 等管脚资源
+
* GPIO1:24Pin,2.54mm间距双排针,含UART、SPI、I2C、IO 等管脚资源
 
* GPIO2:12Pin,2.54mm间距单排针,含USB、红外接收、I2S、IO等管脚资源
 
* GPIO2:12Pin,2.54mm间距单排针,含USB、红外接收、I2S、IO等管脚资源
 
* PCB Size:40 x 52mm
 
* PCB Size:40 x 52mm
Line 28: Line 29:
 
==接口布局和尺寸==
 
==接口布局和尺寸==
 
===接口布局===
 
===接口布局===
[[File:NanoPi-NEO-Plus2-layout.jpg |thumb|600px|NanoPi NEO2接口布局]]
+
[[File:NanoPi-NEO-Plus2-layout.jpg |thumb|600px|NanoPi NEO Plus2接口布局]]
 
[[File:NanoPi-NEO-Plus2 pinout-02.jpg|thumb|frameless|600px|pinout]]
 
[[File:NanoPi-NEO-Plus2 pinout-02.jpg|thumb|frameless|600px|pinout]]
  
Line 36: Line 37:
 
|Pin# || Name || Linux gpio ||Pin#  || Name || Linux gpio       
 
|Pin# || Name || Linux gpio ||Pin#  || Name || Linux gpio       
 
|-
 
|-
|1    || SYS_3.3V  ||    ||2     || VDD_5V ||
+
|1    || SYS_3.3V  ||    || 2 ||VDD_5V ||  
 
|-
 
|-
|3    || I2C0_SDA / GPIOA12 || 12  ||    ||4    || VDD_5V ||
+
|3    || I2C0_SDA / GPIOA12 || 12  || 4    ||VDD_5V   ||
 
|-  
 
|-  
|5    || I2C0_SCL / GPIOA11 || 11    ||     ||6    || GND   ||
+
|5    || I2C0_SCL / GPIOA11 || 11    || 6    || GND     ||
 
|-
 
|-
 
|7    || GPIOG11    || 203 ||8    || UART1_TX / GPIOG6 || 198
 
|7    || GPIOG11    || 203 ||8    || UART1_TX / GPIOG6 || 198
Line 64: Line 65:
 
::{| class="wikitable"
 
::{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
| style="background: PaleTurquoise; color: black" colspan="3"| '''NanoPi-NEO2'''  
+
| style="background: PaleTurquoise; color: black" colspan="3"| '''NanoPi NEO Plus2'''  
 
|-
 
|-
 
|Pin# || Name    ||    Description             
 
|Pin# || Name    ||    Description             
Line 98: Line 99:
 
|Pin# || Name      ||  Description   
 
|Pin# || Name      ||  Description   
 
|-
 
|-
|1    || MICIN1P  || Microphone Positive Input
+
|1    || LINEOUTL  || LINE-OUT Left Channel Output
 
|-
 
|-
|2    || MICIN1N    || Microphone Negative Input   
+
|2    || LINEOUTR  || LINE-OUT Right Channel Output   
 
|-  
 
|-  
|3    || LINEOUTR  || LINE-OUT Right Channel Output
+
|3    || MICIN1N    || Microphone Negative Input
 
|-
 
|-
|4    || GND      || 0V
+
|4    || MICIN1P  ||  Microphone Positive Input
|-
+
|5    || LINEOUTL || LINE-OUT Left Channel Output
+
 
|}
 
|}
  
Line 126: Line 125:
 
:'''说明'''
 
:'''说明'''
 
::#SYS_3.3V: 3.3V电源输出
 
::#SYS_3.3V: 3.3V电源输出
::#VDD_5V: 5V电源输入/输出。当电压大于MicroUSB时,向板子供电,否则板子从MicroUSB取电。输入范围:4.7~5.6V
+
::#VDD_5V: 5V电源输入/输出。输入范围:4.7~5.5V
::#全部信号引脚均为3.3V电平,输出电流为5mA,可以带动小负荷模块,io都不能带负载
+
::#全部信号引脚均为3.3V电平,输出电流为20mA,可以带动小负荷模块,io都不能带负载
::#更详细的信息请查看原理图:[]
+
::#更详细的信息请查看原理图:[http://wiki.friendlyelec.com/wiki/images/4/48/NanoPi_NEO_Plus2-20190328.pdf NanoPi-NEO-Plus2-V1.2-1903-Schematic.pdf]
  
 
===机械尺寸===
 
===机械尺寸===
[[File:NanoPi-NEO-Plus2-1705-dimensions.png|frameless|400px|]]
+
[[File:NanoPi-NEO-Plus2-1704-dimensions.png|frameless|400px|]]
  
::详细尺寸:[]
+
::详细尺寸:[[http://wiki.friendlyelec.com/wiki/index.php/File:Dimensions_NanoPi_NEO_Plus2_V2_1907_PCB.rar NanoPi NEO Plus2 V2 1907 PCB尺寸图文件(DXF格式)]]
 +
 
 +
==软件特性==
 +
{{H5SoftwareFeature-FriendlyCore/zh|NanoPi-NEO-Plus2}}
 +
{{H5SoftwareFeature-FriendlyWrt/zh|NanoPi-NEO-Plus2}}
 +
{{H5SoftwareFeature-eFlasher/zh|NanoPi-NEO-Plus2}}
  
 
==快速入门==
 
==快速入门==
Line 141: Line 145:
 
* microSD卡/TF卡: Class10或以上的 8GB SDHC卡
 
* microSD卡/TF卡: Class10或以上的 8GB SDHC卡
 
* 一个microUSB接口的外接电源,要求输出为5V/2A(可使用同规格的手机充电器)
 
* 一个microUSB接口的外接电源,要求输出为5V/2A(可使用同规格的手机充电器)
* 一台电脑,需要联网,建议使用Ubuntu 14.04 64位系统
+
* 一台电脑,需要联网,建议使用Ubuntu 18.04 64位系统
  
===经测试使用的TF卡===
+
{{TFCardsWeTested/zh}}
制作启动NanoPi NEO Plus2的TF卡时,建议Class10或以上的 8GB SDHC卡。以下是经友善之臂测试验证过的高速TF卡:
+
*SanDisk闪迪 TF 8G Class10 Micro/SD 高速 TF卡:
+
[[File:SanDisk MicroSD.png|frameless|100px|SanDisk MicroSD 8G]]
+
*SanDisk闪迪 TF128G 至尊高速MicroSDXC TF 128G Class10 48MB/S:
+
[[File:SanDisk MicroSD-01.png|frameless|100px|SanDisk MicroSD 128G]]
+
*川宇 8G手机内存卡 8GTF卡存储卡 C10高速class10 micro SD卡:
+
[[File:SanDisk MicroSD-02.png|frameless|100px|chuanyu MicroSD 8G]]
+
  
===制作一张带运行系统的TF卡===
+
===安装系统===
 
====下载系统固件====
 
====下载系统固件====
首先访问[https://pan.baidu.com/s/1eRDbeG6 下载地址]下载需要的固件文件(officail-ROMs目录)和烧写工具(tools目录):<br />
+
首先访问[http://download.friendlyelec.com/nanopineoplus2 下载地址]下载需要的固件文件(officail-ROMs目录)和烧写工具(tools目录):<br />
  
 
::{| class="wikitable"
 
::{| class="wikitable"
Line 160: Line 157:
 
|colspan=2|使用以下固件:
 
|colspan=2|使用以下固件:
 
|-
 
|-
|nanopi-neo-plus2_ubuntu-core-xenial_4.x.y_YYYYMMDD.img.zip || Ubuntu-Core with Qt-Embedded系统固件,使用Linux-4.x.y内核                 
+
|nanopi-neo-plus2_sd_friendlycore-xenial_4.14_arm64_YYYYMMDD.img.zip || 基于UbuntuCore构建的系统固件,使用Linux-4.14内核                 
 +
|-
 +
|nanopi-neo-plus2_sd_friendlywrt_4.14_arm64_YYYYMMDD.img.zip || 基于OpenWrt构建的系统固件,使用Linux-4.14内核
 +
|-
 +
|nanopi-neo-plus2_eflasher_friendlycore-xenial_4.14_arm64_YYYYMMDD.img.zip  || eflasher系统固件,用于将FriendlyCore(Linux-4.14)系统烧写到eMMC
 +
|-
 +
|nanopi-neo-plus2_eflasher_friendlywrt_4.14_arm64_YYYYMMDD.img.zip  || eflasher系统固件,用于将OpenWrt(Linux-4.14)系统烧写到eMMC
 
|-
 
|-
 
|colspan=2|烧写工具:   
 
|colspan=2|烧写工具:   
Line 168: Line 171:
 
|}
 
|}
  
====制作Ubuntu-Core with Qt-Embedded系统TF卡====
+
{{BurnOS-Allwinner/zh|NanoPi-NEO-Plus2}}
将固件nanopi-neo-plus2_ubuntu-core-xenial_4.x.y_YYYYMMDD.img.zip和烧写工具win32diskimager.rar分别解压,在Windows下插入TF卡(限4G及以上的卡),以管理员身份运行 win32diskimager 工具,
+
在win32diskimager工具的界面上,选择你的TF卡盘符,选择系统固件,点击 Write 按钮烧写即可。烧写完成后,将制作好TF卡插入NanoPi NEO Plus2,使用USB供电(5V/2A),
+
NanoPi NEO Plus2会上电自动开机,看到板上的蓝色LED闪烁,这说明系统已经开始启动了。<br />
+
  
====烧写系统到eMMC====
+
{{FriendlyCoreGeneral/zh|NanoPi-NEO-Plus2}}
* 将固件nanopi-neo-plus2_eflasher_4.11.0_YYYMMDD_dev.img.zip和烧写工具win32diskimager.rar分别解压,在Windows下插入TF卡(限8G及以上的卡),以管理员身份运行 win32diskimager 工具,
+
{{FriendlyCoreAllwinnerH5/zh|NanoPi-NEO-Plus2}}
在win32diskimager工具的界面上,选择你的TF卡盘符,选择系统固件,点击 Write 按钮烧写即可。
+
* 当制作完成TF卡后,拔出TF卡插入Air的BOOT卡槽,上电启动(注意,这里需要5V/2A的供电),你可以看到绿灯常亮以及蓝灯闪烁,这时你已经成功启动eflasher系统。<br />
+
* 在命令行终端中通过执行下列命令进行烧写:
+
<syntaxhighlight lang="bash">
+
$ eflasher
+
</syntaxhighlight>
+
输入数字并回车选择想要安装到eMMC的系统,然后输入yes并回车确定开始烧写。等待烧写完毕后,断电并从BOOT卡槽中取出TF卡,此时再上电就会从eMMC启动系统了。
+
 
+
==Ubuntu-Core with Qt-Embedded系统的使用==
+
===运行Ubuntu-Core with Qt-Embedded系统===
+
* 如果您需要进行内核开发,你最好选购一个串口配件,连接了串口,则可以通过串口终端对NanoPi NEO Plus2进行操作。以下是串口配件的接法,接上串口,即可调试。接上串口后你可以选择从串口模块的DC口或者从NEO Plus2的MicroUSB口进行供电:
+
[[File:PSU-ONECOM-NEO-Plus2.jpg|frameless|400px|PSU-ONECOM-NEO2]]<br>
+
也可以使用USB转串口模块调试,请注意需要使用5V/2A电源从NanoPi NEO2的MicroUSB口给NEO Plus2供电:<br>
+
[[File:USB2UART-NEO-Plus2.jpg|frameless|400px|USB2UART-NEO2]]
+
* Ubuntu-Core默认帐户:
+
普通用户:
+
    用户名: pi
+
    密码: pi
+
 
+
Root用户:
+
    用户名: root
+
    密码: fa
+
 
+
默认会以 pi 用户自动登录,你可以使用 sudo npi-config 命令取消自动登录。
+
 
+
* 更新软件包:
+
<syntaxhighlight lang="bash">
+
sudo apt-get update
+
</syntaxhighlight>
+
 
+
===使用npi-config配置系统===
+
npi-config是一个命令行下的系统配置工具,可以对系统进行一些初始化的配置,可配置的项目包括:用户密码、系统语言、时区、Hostname、SSH开关、自动登录选项等,在命令行执行以下命令即可进入:
+
<syntaxhighlight lang="bash">
+
sudo npi-config
+
</syntaxhighlight>
+
npi-config的显示界面如下所示:<br />
+
[[File:npi-config.jpg|frameless|500px|npi-config]]<br />
+
 
+
 
+
===连接有线网络===
+
NEO2在加电开机前如果已正确的连接网线,则系统启动时会自动获取IP地址,如果没有连接网线、没有DHCP服务或是其它网络问题,则会导致获取IP地址失败,同时系统启动会因此等待约15~60秒的时间。
+
手动获取IP地址
+
<syntaxhighlight lang="bash">
+
dhclient eth0
+
</syntaxhighlight>
+
 
+
===SSH登录===
+
NEO2没有任何图形界面输出的接口,如果你没有串口模块,可以通过SSH协议登录NEO2。假设通过路由器查看到NEO2的IP地址为192.168.1.230,你可以在PC机上执行如下命令登录NEO2:
+
<syntaxhighlight lang="bash">
+
ssh root@192.168.1.230
+
</syntaxhighlight>
+
密码为fa。
+
 
+
===扩展TF卡文件系统===
+
第一次启动系统时,系统会自动扩展文件系统分区,请耐心等待,TF卡的容量越大,需要等待的时间越长,进入系统后执行下列命令查看文件系统分区大小:
+
<syntaxhighlight lang="bash">
+
df -h
+
</syntaxhighlight>
+
 
+
===连接无线网络===
+
NanoPi NEO Plus使用无线网络或者蓝牙的时候,需要接上天线使用。以下是 NEO Plus2连接使用IPX天线的图片:
+
 
+
NanoPi NEO Plus2 上电启动后,通过串口登录到系统,敲入以下命令可以查看到系统是否识别到 WiFi,如果出现“wlan0”,则证明WiFi已被识别到:
+
<syntaxhighlight lang="bash">
+
sudo ifconfig -a
+
</syntaxhighlight>
+
 
+
用vi打开文件 /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf: <br />
+
<syntaxhighlight lang="bash">
+
sudo vi /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
+
</syntaxhighlight>
+
 
+
在文件末尾填入路由器信息如下所示:
+
<syntaxhighlight lang="bash">
+
network={
+
        ssid="YourWiFiESSID"
+
        psk="YourWiFiPassword"
+
}
+
</syntaxhighlight>
+
其中,YourWiFiESSID和YourWiFiPassword请替换成你要连接的无线AP名称和密码。<br />
+
保存退出后,执行以下命令即可连接WiFi: <br />
+
<syntaxhighlight lang="bash">
+
$ sudo ifdown wlan0
+
$ sudo ifup wlan0
+
</syntaxhighlight>
+
 
+
如果你的WiFi密码中有特殊字符,或者你不希望明文存放密码,你可以使用wpa_passphrase命令为WiFi密码生成一个密钥(psk),用密钥来代替密码 ,在命令行下,可输入以下命令生成密钥: <br />
+
<syntaxhighlight lang="bash">
+
$ sudo wpa_passphrase YourWiFiESSID
+
</syntaxhighlight>
+
在提示输入密码时,输入你的WiFi密码,再打开 /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf 文件你会发现密钥已经被更新,你可以删除明文的密码了。
+
 
+
===连接USB摄像头模块(FA-CAM202)使用===
+
[[File:USB-Camera-NanoPi-NEO2.png|frameless|500px|USB camera]]<br/>
+
FA-CAM202是一款200万像素的USB摄像头模块,参考维基[[Matrix - USB_Camera(FA-CAM202)|Matrix - USB_Camera(FA-CAM202)]]
+
启动系统,连接网络,以root用户登录终端并编译运行mjpg-streamer:
+
<syntaxhighlight lang="bash">
+
cd /root/mjpg-streamer
+
make
+
./start.sh
+
</syntaxhighlight>
+
mjpg-streamer是一个开源的网络视频流服务器,在板子上成功运行mjpg-streamer后会打印下列信息:
+
<syntaxhighlight lang="bash">
+
i: Using V4L2 device.: /dev/video0
+
i: Desired Resolution: 1280 x 720
+
i: Frames Per Second.: 30
+
i: Format............: YUV
+
i: JPEG Quality......: 90
+
o: www-folder-path...: ./www/
+
o: HTTP TCP port.....: 8080
+
o: username:password.: disabled
+
o: commands..........: enabled
+
</syntaxhighlight>
+
 
+
假设NEO2的IP地址为192.168.1.123,在PC的浏览器中输入 192.168.1.123:8080 就能浏览摄像头采集的画面了,效果如下:<br>
+
[[File:mjpg-streamer-cam500a.png|frameless|400px|mjpg-streamer-cam500a]] <br>
+
  
 
===播放和录制音频===
 
===播放和录制音频===
NEO Plus2只提供了音频硬件接口(2.0mm 5pin 排针),引脚的定义如下:
+
NEO Plus2只提供了音频硬件接口(2.54mm 4pin 排针),引脚的定义如下:
 
::{| class="wikitable"
 
::{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
 
|Pin# || Name      ||  Description   
 
|Pin# || Name      ||  Description   
 
|-
 
|-
|1    || MICIN1P  || Microphone Positive Input
+
|1    || LINEOUTL  || LINE-OUT Left Channel Output
 
|-
 
|-
|2    || MICIN1N    ||  Microphone Negative Input   
+
|2    || LINEOUTR  || LINE-OUT Right Channel Output  
 
|-  
 
|-  
|3    || LINEOUTR || LINE-OUT Right Channel Output
+
|3   || MICIN1N   ||  Microphone Negative Input    
|-
+
|4   || GND      || 地
+
 
|-
 
|-
|5   || LINEOUTL  || LINE-OUT Left Channel Output
+
|4   || MICIN1P  || Microphone Positive Input
 
|}
 
|}
 
用户需自行转接音频设备,参考下图:<br>
 
用户需自行转接音频设备,参考下图:<br>
[[File:NEO Plus2耳麦标注.jpg|frameless|400px|耳麦标注]]<br>
+
[[File:neo-plus2-耳麦标注.jpg|frameless|400px|耳麦标注]]<br>
只有在已外接音频设备的前提下,才可以进行下列步骤测试播放和录制音频。<br>
+
只有在已外接音频设备的前提下,才可以使用下列步骤测试播放和录制音频。<br>
 
查看系统里的声卡设备:
 
查看系统里的声卡设备:
 
<syntaxhighlight lang="bash">
 
<syntaxhighlight lang="bash">
 
$ aplay -l
 
$ aplay -l
 
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
 
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: audiocodec [audiocodec], device 0: SUNXI-CODEC sun50iw2codec-0 []
+
card 0: Codec [H3 Audio Codec], device 0: CDC PCM Codec-0 []
 
   Subdevices: 1/1
 
   Subdevices: 1/1
 
   Subdevice #0: subdevice #0
 
   Subdevice #0: subdevice #0
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
 +
全志H5和H3这两款CPU内部都自带了同一个codec设备,在主线内核中被命名为[H3 Audio Codec],请根据实际打印信息确定[H3 Audio Codec]对应的card设备。<br>
  
 
播放音频:
 
播放音频:
Line 324: Line 207:
 
$ aplay /root/Music/test.wav -D plughw:0
 
$ aplay /root/Music/test.wav -D plughw:0
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
 
+
参数-D plughw:0表示使用设备card 0,请根据aplay -l的实际打印信息选择正确的card设备。<br>
 
录制音频:
 
录制音频:
 
<syntaxhighlight lang="bash">
 
<syntaxhighlight lang="bash">
Line 330: Line 213:
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  
<!--
+
{{OpenWrt1/zh|NanoPi-NEO-Plus2}}
===通过Rpi-Monitor查看系统状态===
+
{{MoreOS/zh}}
Ubuntu-Core系统里已经集成了Rpi-Monitor,该服务允许用户在通过浏览器查看开发板系统状态。<br>
+
 
假设NEO2的IP地址为192.168.1.230,在PC的浏览器中输入下述地址:
+
==如何编译FriendlyCore系统==
<syntaxhighlight lang="bash">
+
===使用Linux-4.14 BSP===
192.168.1.230:8888
+
NEO Plus2仅支持使用64位Linux-4.14内核,关于H5芯片系列开发板使用主线U-boot和Linux-4.14的方法,请参考维基:[[Building U-boot and Linux for H5/H3/H2+]] <br>
</syntaxhighlight>
+
{{H5-KernelHeaderFile/zh}}
可以进入如下页面:<br>
+
==使用扩展配件及编程示例==
[[File:rpi-monitor.png|frameless|500px|rpi-monitor]] <br>
+
===使用1-bay NAS Dock DIY自已的NAS服务器===
用户可以非常方便地查看到系统负载、CPU的频率和温度、可用内存、SD卡容量等信息。
+
1-bay NAS Dock是一个用于搭建迷你、小巧的桌上型NAS(Network Attached Storage:网络附属存储)设备的扩展底板,它采用了高速稳定的专业级USB 3.0 to SATA转换芯片(JSM568), 可直接安装使用2.5寸小硬盘,并采用TI公司DC-DC芯片实现稳定可靠的12V-5V电源转换,支持板载RTC时钟备份电池;我们还基于最新主线内核Linux-4.11和Debian-Jessie 为其移植了开源NAS软件系统OpenMediaVault,另外配上我们专门为其定制的精致喷砂金属铝外壳,就能够快速的搭建属于你的专用数据存储服务器,详见:[[1-bay NAS Dock v1.2 for NanoPi NEO/NEO2]]<br />
-->
+
[[File:step4.png | frameless|300px|步骤(4)]]
 +
 
 +
===使用Python编程操作NanoHat OLED扩展板===
 +
NanoHat OLED是一款精致小巧的单色OLED显示屏,带3个按键,我们不仅提供了源代码级驱动,而且为您展现了一个简单实用的Shell界面, 通过它你可以查看系统时间,系统运行状态,以及关机等操作;你还可以下载所有源代码自行修改编译,设计自己喜欢的界面; 配上我们专门为其定制的全金属铝外壳,相信你一定会爱不释手!详见:[[NanoHat OLED]]<br />
 +
[[File:NanoHat OLED_nanopi_NEO.jpg|frameless|300px|NanoHat OLED_nanopi_NEO]]
 +
 
 +
===使用Python编程控制NanoHat Motor 电机驱动模块===
 +
该模块可驱动四个5V PWM舵机模块和四个12V直流电机或者两个12V四线步进电机,详见:[[NanoHat Motor]]<br />
 +
[[File:NanoHat Motor_nanopi_NEO.jpg|frameless|300px|NanoHat Motor_nanopi_NEO]]
 +
 
 +
===使用NanoHat PCM5102A 数字音频解码模块===
 +
NanoHat PCM5102A采用了TI公司专业的立体声DAC音频芯片PCM5102A,为您提供数字音频信号完美还原的音乐盛宴, 详见:[[NanoHat PCM5102A]]<br />
 +
[[File:Matrix - NanoHat PCM5102A_nanopi_NEO.jpg|frameless|300px|Matrix - NanoHat PCM5102A_nanopi_NEO]]
 +
 
 +
===完全兼容的Arduino的UNO Dock扩展板===
 +
UNO Dock本身就是一个Arduino UNO,你可以使用Arduino IDE开发下载运行所有Arduino工程项目;它还是NanoPi NEO的扩展坞,不仅为其提供稳定可靠的电源输入,还可以使用Python编程控制Arduino配件,借助强大的Ubuntu生态系统,快速把你的Arduino项目送上云端,详见:[[UNO Dock for NanoPi NEO v1.0]]<br />
 +
[[File:Matrix-UNO_Dock_NEO.jpg|frameless|300px|Matrix-UNO_Dock_NEO]]
 +
 
 +
===Power Dock 高效的电源转换模块===
 +
Power Dock for NanoPi NEO是一个高效的电源转换模块,能为用电设备提供稳定可靠的供电,  详见:[[Power Dock for NanoPi NEO]]<br />
 +
[[File:Power Dock for NanoPi NEO_nanopi_NEO.jpg|frameless|300px|Power Dock for NanoPi NEO_nanopi_NEO]]
 +
 
 +
===NanoHat Proto 可堆叠的面包板模块===
 +
NanoHat Proto是一个功能高度自由的模块, 板载EEPROM,详见:[[NanoHat Proto]]<br />
 +
[[File:Matrix - NanoHat Proto_nanopi_NEO.jpg|frameless|300px|Matrix - NanoHat Proto_nanopi_NEO]]
  
==如何编译Ubuntu-Core with Qt-Embedded系统==
+
===Matrix - 2'8 SPI Key TFT显示模块===
 +
Matrix-2'8_SPI_Key_TFT模块是一款2.8英寸的TFT 触摸LCD,模块采用ST7789S驱动IC和XPT2046电阻式触摸IC,屏幕分辨率为240*320,采用SPI控制接口,模块还包含3个独立按键,可根据需要自定义功能。详见:[[Matrix - 2'8 SPI Key TFT]]<br />
 +
[[File:Matrix-2'8_SPI_Key_TFT-1706.jpg|frameless|300px|File:Matrix-2'8_SPI_Key_TFT-1706]]
  
 
==3D 打印外壳==
 
==3D 打印外壳==
[[File:NanoPi NEO2-3D.jpg|thumb|frameless|300px]]
 
[http://www.thingiverse.com/thing:2180624 下载文件]
 
  
 
==资源链接==
 
==资源链接==
 
===手册原理图等开发资料===
 
===手册原理图等开发资料===
* 原理图
+
* Schematic:
** [http://wiki.friendlyarm.com/wiki/images/a/a1/Schematic_NanoPi_NEO2-v1.0_1701.pdf NanoPi-NEO2-1701-Schematic.pdf]
+
** [http://wiki.friendlyelec.com/wiki/images/3/38/Schematic_NanoPi_NEO_Plus2_V2_1907.pdf NanoPi_NEO_Plus2_V2_1907_Schematic.pdf]
* 尺寸图
+
** [http://wiki.friendlyelec.com/wiki/images/4/48/NanoPi_NEO_Plus2-20190328.pdf NanoPi_NEO_Plus2_V1.2_1903_Schematic.pdf]
** [http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/File:NanoPi_NEO_2_Dimesions(dxf).rar NanoPi-NEO2-1701 pcb的dxf文件]
+
** [http://wiki.friendlyelec.com/wiki/images/b/bf/Schematic_NanoPi_NEO_Plus2-v1.1-1805.pdf NanoPi_NEO_Plus2_v1.1_1805_Schematic.pdf]
* H5芯片手册 [http://wiki.friendlyarm.com/wiki/images/d/de/Allwinner_H5_Datasheet_V1.0.pdf Allwinner_H5_Datasheet_V1.0.pdf]
+
** [http://wiki.friendlyelec.com/wiki/images/8/86/Schematic_NanoPi_NEO_Plus2-v1.0-1704.pdf NanoPi_NEO_Plus2_1704_Schematic.pdf]
 +
* Dimensions:
 +
** [http://wiki.friendlyelec.com/wiki/index.php/File:Dimensions_NanoPi_NEO_Plus2_V2_1907_PCB.rar NanoPi_NEO_Plus2_V2_1907_pcb的dxf文件]
 +
** [http://wiki.friendlyelec.com/wiki/index.php/File:Dimensions_NanoPi_NEO_Plus2_V1.2-1903.rar NanoPi_NEO_Plus2_V1.2_1903_pcb的dxf文件]
 +
** [http://wiki.friendlyelec.com/wiki/index.php/File:Dimensions_NanoPi-NEO-Plus2-v1.1-1805.rar NanoPi_NEO_Plus2_V1.1_1805_pcb的dxf文件]
 +
** [http://wiki.friendlyelec.com/wiki/index.php/File:Dimensions_NanoPi-NEO-Plus2-1704.rar NanoPi_NEO_Plus2_1704_pcb的dxf文件]
 +
* Datasheet:
 +
** H5 Datasheet: [http://wiki.friendlyelec.com/wiki/images/d/de/Allwinner_H5_Datasheet_V1.0.pdf Allwinner_H5_Datasheet_V1.0.pdf]
 +
** 完整H5芯片手册请在[http://download.friendlyelec.com/nanopineoplus2 下载地址]-->doc文件夹下载
 +
 
 +
===网络资源===
 +
* 第三方ROM
 +
** [http://www.dietpi.com/ DietPi]
 +
** [https://www.armbian.com/download/?tx_maker=friendlyelec armbian]
 +
* 第三方文章
 +
** [https://www.cnx-software.com/2017/07/03/25-nanopi-neo-plus2-board-adds-8gb-flash-wifi-bluetooth-more-ram-and-an-extra-usb-port/]
 +
** [https://www.armbian.com/nanopi-neo-plus2/]
 +
 
 +
==硬件更新说明==
 +
* '''NanoPi NEO Plus2 Version Compare & List(Hardware)'''
 +
::{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! align="center" |版本 || NanoPi NEO Plus2 V1.0 1704 || NanoPi NEO Plus2 V1.1 1805 || NanoPi NEO Plus2 V1.2 1903  || NanoPi NEO Plus2 V2 1907
 +
|-
 +
|align="center" |照片  || [[File:NanoPi NEO Plus2-V1.0.jpg |frameless|350px]] ||[[File:NanoPi NEO Plus2-V1.1.jpg |frameless|350px]] ||[[File:NanoPi NEO Plus2-V1.2.jpg |frameless|240px]] ||[[File:NanoPi NEO Plus2-V2.jpg |frameless|360px]]
 +
|-
 +
|align="center" |更新  ||①NEO Plus2 v1.0的音频接口为2.0mm 5pin排针<br> 
 +
        ||① NEO Plus2 v1.1的音频接口为4Pin 2.54mm排针<br>
 +
        ||①增加了U14,可以软件控制USB口电源输出<br>  详见[http://wiki.friendlyelec.com/wiki/images/4/48/NanoPi_NEO_Plus2-20190328.pdf V1.2-1903原理图] page9;<br>  ②排针增加了小电容,用于改善板子EMC<br>详见[http://wiki.friendlyelec.com/wiki/images/4/48/NanoPi_NEO_Plus2-20190328.pdf V1.2-1903原理图] page11和14。<br>
 +
        ||①更改了MicroSD卡座型号<br> ②增加了一片内存芯片<br>
 +
|}
 +
 
 +
{{H5ChangeLog/zh|NanoPi-NEO-Plus2}}

Latest revision as of 09:57, 21 March 2022

English

Contents

1 介绍

概览
正面
背面
  • NanoPi NEO Plus2是友善电子团队推出的又一款小巧ARM计算机,它采用全志64位四核A53处理器H5,内置六核Mali450 GPU,集成1GB DDR3内存,标配 8GB eMMC高速闪存。
  • NanoPi NEO Plus2依然小巧精致,尽管尺寸仅有40x52mm,却板载了AP6212 WiFi蓝牙模块,以及千兆以太网接口,板子引出了双路标准USB接口,支持从MicroSD卡启动运行系统。
  • NanoPi NEO Plus2采用了专业的电源系统设计,采用6层板布线,具有良好的散热特性。适合对体积要求高,数据传输量大,数据传输速度快,和更高计算性能的物联网应用。

2 硬件特性

  • CPU:Allwinner H5,Quad-core 64-bit high-performance Cortex A53
  • DDR3 RAM :1GB
  • Storage:8GB eMMC
  • Network:10/100/1000M以太网口,采用RTL8211E-VB-CG传输芯片
  • WiFi:802.11b/g/n
  • Bluetooth:4.0 dual mode
  • MicroSD Slot:1个,支持启动和储存系统
  • 音频输入和输出: 4Pin, 2.54mm间距单排针
  • MicroUSB:供电功能
  • Debug Serial:4Pin,2.54mm间距单排针
  • GPIO1:24Pin,2.54mm间距双排针,含UART、SPI、I2C、IO 等管脚资源
  • GPIO2:12Pin,2.54mm间距单排针,含USB、红外接收、I2S、IO等管脚资源
  • PCB Size:40 x 52mm
  • PCB Layer:6层
  • Power Supply:DC 5V/2A

3 接口布局和尺寸

3.1 接口布局

NanoPi NEO Plus2接口布局
pinout
  • GPIO管脚定义
Pin# Name Linux gpio Pin# Name Linux gpio
1 SYS_3.3V 2 VDD_5V
3 I2C0_SDA / GPIOA12 12 4 VDD_5V
5 I2C0_SCL / GPIOA11 11 6 GND
7 GPIOG11 203 8 UART1_TX / GPIOG6 198
9 GND 10 UART1_RX / GPIOG7 199
11 UART2_TX / GPIOA0 0 12 GPIOA6 6
13 UART2_RTS / GPIOA2 2 14 GND
15 UART2_CTS / GPIOA3 3 16 UART1_RTS / GPIOG8 200
17 SYS_3.3V 18 UART1_CTS / GPIOG9 201
19 SPI0_MOSI / GPIOC0 64 20 GND
21 SPI0_MISO / GPIOC1 65 22 UART2_RX / GPIOA1 1
23 SPI0_CLK / GPIOC2 66 24 SPI0_CS / GPIOC3 67
  • USB/Audio/IR 定义
NanoPi NEO Plus2
Pin# Name Description
1 VDD_5V 5V Power Out
2 USB-DP1 USB1 DP Signal
3 USB-DM1 USB1 DM Signal
4 USB-DP2 USB2 DP Signal
5 USB-DM2 USB2 DM Signal
6 GPIOL11 / IR-RX GPIOL11 or IR Receive
7 SPDIF-OUT / GPIOA17 GPIOA17 or SPDIF-OUT
8 PCM0_SYNC / I2S0_LRC I2S / PCM Sample Rate Clock/Sync
9 PCM0_CLK / I2S0_BCK I2S / PCM Sample Rate Clock
10 PCM0_DOUT / I2S0_SDOUT I2S / PCM Serial Data Output
11 PCM0_DIN / I2S0_SDIN I2S / PCM Serial Data Input
12 GND 0V
  • Audio
Pin# Name Description
1 LINEOUTL LINE-OUT Left Channel Output
2 LINEOUTR LINE-OUT Right Channel Output
3 MICIN1N Microphone Negative Input
4 MICIN1P Microphone Positive Input
  • Debug Port(UART0)
DBG_UART
Pin# Name
1 GND
2 VDD_5V
3 UART_TXD0 / GPIOA4
4 UART_RXD0 / GPIOA5 / PWM0
说明
  1. SYS_3.3V: 3.3V电源输出
  2. VDD_5V: 5V电源输入/输出。输入范围:4.7~5.5V
  3. 全部信号引脚均为3.3V电平,输出电流为20mA,可以带动小负荷模块,io都不能带负载
  4. 更详细的信息请查看原理图:NanoPi-NEO-Plus2-V1.2-1903-Schematic.pdf

3.2 机械尺寸

NanoPi-NEO-Plus2-1704-dimensions.png

详细尺寸:[NanoPi NEO Plus2 V2 1907 PCB尺寸图文件(DXF格式)]

4 软件特性

FriendlyCore系统
交叉编译器
  • gcc-linaro-6.3.1-2017.02-x86_64_aarch64-linux-gnu
  • 适用于64-bit Armv8 Cortex-A, little-endian架构,在NanoPi H5开发板上长期验证和试用。
U-boot-2017.11
  • 支持自动探测FriendlyElec所有的型号NanoPi H5开发板,自动加载对应的dtb文件。
  • 优化内存设置。
  • 支持设置CPU电压调节芯片sy8106a,仅适用于NanoPi K1 Plus/NanoPi NEO Core2。
  • 支持基于H5 CPUID 生成非 OUI MAC地址供 Linux 的 eth0 使用。
  • 支持从 EEPROM(如果存在的话) 读取OUI MAC地址供 Linux 的eth0使用。
  • 支持检测SD/eMMC启动方式,自动加载对应存储设备里的内核。
Linux-4.14
  • 支持LED,通过/sys/class/leds访问。
  • 支持GPIO,通过/sys/class/gpio/访问。
  • 支持UART0/1/2/3,通过/dev/ttySX访问。
  • 支持I2C0,通过/dev/i2c-X访问。
  • 支持PWM0,通过/sys/class/pwm/访问,与UART0引脚复用。
  • 支持I2S0,默认配合PCM5102A codec使用,与I2C1引脚复用。
  • 支持Watchdog,通过/dev/watchX访问。
  • 支持读取CPU ID,通过/sys/bus/nvmem/devices/sunxi-sid0/nvmem访问。
  • 支持IR Receive,需自行外接IR接收器。
  • 支持CPU动态电压调节。
  • 支持USB Host0/1/2/3。
  • 支持TF Card。
  • 支持eMMC。
  • 支持1000M Ethernet。
  • 支持H5自带Codec,录音与播放。
  • 支持USB Camera(CAM202)。
  • 支持市面上常见USB WiFi Adapter。
  • 支持市面上常见USB Ethernet Adapter。
  • 支持市面上常见USB Serial Converter。
  • 支持市面上常见USB Sound Card。
  • 支持NanoHat PCM5102A。
文件系统
  • 基于UbuntuCore-16.04构建,保留UbuntuCore的原始特性。
  • 内置常用软件包: VIM/Nano/SSHserver等。
  • 内置Qt-Embedded-4.8,适合企业用户快速开发需要图形界面的产品。
  • 内置网络管理工具NetworkManager,自动检测和连接网络,便于管理网络,参考 NetworkManager
  • 内置命令行配置工具npi-config,可用于配置用户密码、系统语言、时区、Hostname、SSH开关、自动登录选项、硬件接口,参考Npi-config
  • 使用 overlayfs,参考How to use overlayfs on Linux
  • 支持首次启动时自动扩展文件系统。
  • 支持启动时自动修复文件系统。
  • 启动512MB的swap分区。
  • 支持WiringNP,通过类似Arduino的API访问NanoPi的gpio/i2c/spi等,参考WiringNP
  • 支持BakeBit,BakeBit是一套传感器连接的解决方案,包括硬件(NanoHat Hub扩展板)和软件(BakeBit),参考BakeBit
  • 支持RPi.GPIO,通过Python访问NanoPi的gpio,参考 RPi.GPIO
  • 支持使用 eflasher 工具烧写到 eMMC(仅支持带eMMC的板子),参考EFlasher
FriendlyWrt系统
交叉编译器
  • gcc-linaro-6.3.1-2017.02-x86_64_aarch64-linux-gnu
  • 适用于64-bit Armv8 Cortex-A, little-endian架构,在NanoPi H5开发板上长期验证和试用。
U-boot-2017.11
  • 与FriendlyCore系统一致。
Linux-4.14
  • 与FriendlyCore系统一致。
文件系统
  • 基于 OpenWrt-18.06 构建,保留 OpenWrt 原生的功能特性;
  • 基于 FriendlyElec 维护的 U-boot-2017.11 + Linux-4.14。
  • 优化第一次开机时单板硬件相关的初始化。
  • 支持 huawei wifi 2 mini(E8372h)。
  • 支持 5G USB WiFi rtl8821cu,可热插拔。
  • 支持 Matrix-LCD2USB,默认显示 IP 地址。
  • 使用 overlayfs,参考How to use overlayfs on Linux
  • 支持首次启动时自动扩展文件系统。
  • 提供一键编译 U-boot/Linux/FriendlyWrt rootfs 并且生成系统映像的脚本工具,参考How to Build FriendlyWrt
  • 支持使用 eflasher 工具烧写到 eMMC(仅支持带eMMC的板子),参考EFlasher
eFlasher系统
交叉编译器
  • gcc-linaro-6.3.1-2017.02-x86_64_aarch64-linux-gnu
  • 适用于64-bit Armv8 Cortex-A, little-endian架构,在NanoPi H5开发板上长期验证和试用。
U-boot-2017.11
  • 与FriendlyCore系统一致。
Linux-4.14
  • 与FriendlyCore系统一致。
文件系统
  • 基于UbuntuCore-16.04构建,保留UbuntuCore的原始特性。
  • 内置图形界面eMMC烧写工具eFlasher,开机自动运行,参考EFlasher
  • 内置命令行eMMC烧写工具eFlasher。
  • 支持多系统选择烧写。
  • 支持显示烧写进度。
  • 支持备份和还原eMMC。
  • 支持自动检测外置存储设备(例如U盘)根目录上的烧写文件。

5 快速入门

5.1 准备工作

要开启你的NanoPi NEO Plus2新玩具,请先准备好以下硬件

  • NanoPi NEO Plus2主板
  • microSD卡/TF卡: Class10或以上的 8GB SDHC卡
  • 一个microUSB接口的外接电源,要求输出为5V/2A(可使用同规格的手机充电器)
  • 一台电脑,需要联网,建议使用Ubuntu 18.04 64位系统

5.2 经测试可选用的TF卡

制作启动TF卡时,建议Class10或以上的 8GB SDHC卡。以下是经友善电子测试验证过的高速TF卡:

  • SanDisk闪迪 32GB TF(MicroSD)存储卡 U3 C10 A1 V30 4K 至尊超极速移动版内存卡 (开发者推荐)

SanDiskExtremePro

  • SanDisk闪迪32GB TF(MicroSD)存储卡 行车记录仪&安防监控专用内存卡 (长时间运行推荐)

SanDiskHighEndurance

  • SanDisk闪迪 TF 8G Class10 microSD 高速 TF卡:

SanDisk microSD 8G

  • SanDisk闪迪 TF 128G 至尊高速 Class10 microSDXC TF 128G 48MB/S:

SanDisk microSD 128G

  • 川宇 8G手机内存卡 TF 8G 卡存储卡 C10 高速 Class10 microSD卡:

chuanyu microSD 8G

5.3 安装系统

5.3.1 下载系统固件

首先访问下载地址下载需要的固件文件(officail-ROMs目录)和烧写工具(tools目录):

使用以下固件:
nanopi-neo-plus2_sd_friendlycore-xenial_4.14_arm64_YYYYMMDD.img.zip 基于UbuntuCore构建的系统固件,使用Linux-4.14内核
nanopi-neo-plus2_sd_friendlywrt_4.14_arm64_YYYYMMDD.img.zip 基于OpenWrt构建的系统固件,使用Linux-4.14内核
nanopi-neo-plus2_eflasher_friendlycore-xenial_4.14_arm64_YYYYMMDD.img.zip eflasher系统固件,用于将FriendlyCore(Linux-4.14)系统烧写到eMMC
nanopi-neo-plus2_eflasher_friendlywrt_4.14_arm64_YYYYMMDD.img.zip eflasher系统固件,用于将OpenWrt(Linux-4.14)系统烧写到eMMC
烧写工具:
win32diskimager.rar Windows平台下的系统烧写工具,Linux平台下可以用dd命令烧写系统

5.3.2 烧写Linux系统

5.3.2.1 烧写到TF卡
  • FriendlyCore / FriendlyWrt 等系统都属于 Linux 系统,所以它们的烧写方法是一样。
  • 将 Linux 系统固件和烧写工具 win32diskimager.rar 分别解压,在 Windows 下插入TF卡(限4G及以上的卡),以管理员身份运行烧写工具 win32diskimager,在烧写工具 win32diskimager 的界面上,选择你的TF卡盘符,选择Linux 系统固件,点击 Write 按钮烧写。

这里以nanopi-neo-plus2_sd_friendlycore-xenial_4.14_arm64_YYYYMMDD.img为例,其他Linux系统的烧写操作是类似的,烧写时的界面如下:
win32disk-h5

成功烧写后,会看到如下界面:
win32disk-finish

  • 当制作完成TF卡后,拔出TF卡插入 BOOT 卡槽,上电启动(注意,这里需要5V/2A的供电),你可以看到STAT灯闪烁,这时你已经成功启动系统。
5.3.2.2 烧写到eMMC
5.3.2.2.1 eflasher脱机烧写
  • eflasher的详细说明请参考wiki: EFlasher,请阅读该WiKi以了解eflasher系统的完整功能。
  • 将 eflasher 系统固件和烧写工具 win32diskimager.rar 分别解压,在 Windows 下插入TF卡(限8G及以上的卡),以管理员身份运行烧写工具 win32diskimager,在烧写工具 win32diskimager 的界面上,选择你的TF卡盘符,选择 eflasher 系统固件,点击 Write 按钮烧写即可。
  • 当制作完成TF卡后,拔出TF卡插入 BOOT 卡槽,上电启动(注意,这里需要5V/2A的供电),你可以看到STAT灯闪烁,说明已经成功启动 eflasher 系统。
  • 对于没有HDMI接口的板子或者不想连接HDMI,可以在命令行终端中通过执行下列命令进行烧写:
$ su root
$ eflasher

root 用户的密码是 fa。

这里以nanopi-neo-plus2_eflasher_friendlycore-xenial_4.14_arm64_YYYYMMDD.img为例,执行"eflasher"命令后会出现如下信息:

eflasher_friendlycore1
输入“1”,选择烧写friendlycore系统到eMMC上后,会提示如下信息:

eflasher_friendlycore2_h5
输入“yes”,确定进行烧写:

eflasher_friendlycore3
等待烧写完毕后,断电并从BOOT卡槽中取出TF卡,此时再上电就会从 eMMC 启动系统了。

  • 如果想烧写其他系统映像到 eMMC ,请下载光盘里images-for-eflasher目录,将目录内的压缩包解压到 SD 卡的 FRIENDLYARM 分区。

eflasher_friendlyarm_h5

6 FriendlyCore的使用

6.1 介绍

FriendlyCore,是一个没有X-windows环境,基于Ubuntu core构建的系统,使用Qt-Embedded作为图形界面的轻量级系统,兼容Ubuntu系统软件源,非常适合于企业用户用作产品的基础OS。

本系统除了保留Ubuntu Core的特性以外,还包括以下特性:

  • 集成Qt4.8;
  • 集成NetworkManager网络管理器;
  • 集成bluez等蓝牙相关软件包;
  • 集成alsa相关软件包;
  • 集成命令行系统配置工具npi-config;
  • 集成Python GPIO模块RPiGPIO;
  • 集成Python/C语言编写的demo程序,位于/root目录;
  • 使能512M的swap分区;

6.2 运行FriendlyCore

  • 对于有HDMI接口的板子,如果要在电视上进行操作,您需要连接USB鼠标和键盘。
  • 如果您需要进行内核开发,最好选购一个串口配件,连接了串口,则可以通过串口终端对开发板进行操作。

使用串口模块能有效地提升开发效率,以下是串口模块的连接方法:
接上串口后,您可以选择从串口模块的DC口或者从MicroUSB口 (如果有) 进行供电:
PSU-ONECOM-NEO-Plus2.jpg
也可以使用USB转串口模块调试,请注意需要使用5V/2A电源给开发板MicroUSB供电:
USB2UART-NEO-Plus2.jpg

  • FriendlyCore默认帐户:

普通用户:

   用户名: pi
   密码: pi

Root用户:

   用户名: root
   密码: fa

默认会以 pi 用户自动登录,你可以使用 sudo npi-config 命令取消自动登录。

  • 更新软件包:
$ sudo apt-get update

6.3 开发Qt应用

请参考 How to Build and Install Qt Application for FriendlyELEC Boards/zh

6.4 开机自动运行Qt示例程序

使用npi-config工具进行开启:

sudo npi-config

进入Boot Options -> Autologin -> Qt/Embedded,选择Enable然后重启即可。

6.5 扩展TF卡文件系统

第一次启动FriendlyCore系统时,系统会自动扩展文件系统分区,请耐心等待,TF卡/eMMC的容量越大,需要等待的时间越长,进入系统后执行下列命令查看文件系统分区大小:

df -h

6.6 使用蓝牙传输文件

以传输文件到手机为例进行说明,首先,将你的手机蓝牙设置为可侦测状态,然后执行以下命令开始蓝牙搜索:

hcitool scan


搜索到设备时,结果举例如下:

Scanning ...
    2C:8A:72:1D:46:02   HTC6525LVW

这表示搜索到一台名为HTC6525LVW的手机,我们记下手机名称前面的MAC地址,然后用sdptool命令查看该手机支持的蓝牙服务:

sdptool browser 2C:8A:72:1D:46:02

注:上述命令中的MAC地址请替换成手机实际的蓝牙MAC地址
这个命令会详细列出手机蓝牙所支持的协议,我们需要关心的是一个名为 OBEX Object Push 的文件传输服务,以HTC6525LVW手机为例,其显示结果如下所示:

Service Name: OBEX Object Push
Service RecHandle: 0x1000b
Service Class ID List:
  "OBEX Object Push" (0x1105)
Protocol Descriptor List:
  "L2CAP" (0x0100)
  "RFCOMM" (0x0003)
    Channel: 12
  "OBEX" (0x0008)
Profile Descriptor List:
  "OBEX Object Push" (0x1105)
    Version: 0x0100

从上面的信息可以看到,这个手机的OBEX Object Push服务的所用的频道是12, 我们需要将它传递给obexftp命令,最后发起文件传输请求的命令如下:

obexftp --nopath --noconn --uuid none --bluetooth -b 2C:8A:72:1D:46:02 -B 12 -put example.jpg

注:上述命令中的MAC地址、频道和文件名请替换成实际的

执行上述命令后,请留意手机屏幕,正常情况下手机会弹出配对和接收文件的提示,确定后就开始文件传輪了。

蓝牙常见问题:
1) 开发板上找不到蓝牙设备, 可尝试用以下命令开启蓝牙:

rfkill unblock 0

2) 提示找不到相关命令,可尝试用以下命令安装相关软件:

apt-get install bluetooth bluez obexftp openobex-apps python-gobject ussp-push

6.7 连接WiFi

无论是SD WiFi还是USB WiFi, 它们的连接方式都是一样的。正基科技的APXX系列芯片属于SD WiFi,另外系统默认也已经支持市面上众多常见的USB WiFi,已测试过的USB WiFi型号如下:

序号 型号
1 RTL8188CUS/8188EU 802.11n WLAN Adapter
2 RT2070 Wireless Adapter
3 RT2870/RT3070 Wireless Adapter
4 RTL8192CU Wireless Adapter
5 小米WiFi mt7601
6 5G USB WiFi RTL8821CU
7 5G USB WiFi RTL8812AU

目前使用 NetworkManager 工具来管理网络,其在命令行下对应的命令是 nmcli,要连接WiFi,相关的命令如下:

  • 切换到root账户
$ su root
  • 查看网络设备列表
$ nmcli dev

注意,如果列出的设备状态是 unmanaged 的,说明网络设备不受NetworkManager管理,你需要清空 /etc/network/interfaces下的网络设置,然后重启.

  • 开启WiFi
$ nmcli r wifi on
  • 扫描附近的 WiFi 热点
$ nmcli dev wifi
  • 连接到指定的 WiFi 热点
$ nmcli dev wifi connect "SSID" password "PASSWORD" ifname wlan0

请将 SSID和 PASSWORD 替换成实际的 WiFi名称和密码。
连接成功后,下次开机,WiFi 也会自动连接。

更详细的NetworkManager使用指南可参考这篇文章: Use NetworkManager to configure network settings

如果你的USB WiFi无法正常工作, 大概率是因为文件系统里缺少了对应的USB WiFi固件。对于Debian系统, 可以在Debian-WiFi里找到并安装USB WiFi芯片的固件。而对于Ubuntu系统, 则可以通过下列命令安装所有的USB WiFi固件:

$ apt-get install linux-firmware

一般情况下, 各种WiFi芯片的固件都存放在/lib/firmware目录下。

6.8 配置WiFi无线热点

执行以下命令进入AP模式:

$ su root
$ turn-wifi-into-apmode yes

这时会提示你输入WiFi热点的名称和密码,按提示操作即可。
操作成功后,你可以在电脑/手机上搜索并连接热点,然后通过192.168.8.1这个地址来登录开发板:

$ ssh root@192.168.8.1

在提示输入密码时,输入预设的密码fa,即可登入。

为了保证ssh的流畅,用以下命令关闭wifi的省电模式:

$ iwconfig wlan0 power off

要切换回普通的Station模式,输入如下命令:

$ turn-wifi-into-apmode no

6.9 使用蓝牙

输入以下命令搜索周边的蓝牙设备:

$ su root
$ hciconfig hci0 up
$ hcitool scan

使用hciconfig命令来了解接口的状态。

6.10 连接以太网

默认插上网线开机,会自动连接并通过DHCP获取IP地址,如需要配置静态IP地址,请参考 NetworkManager 的相关文档: Use NetworkManager to configure network settings

6.11 访问GPIO/I2C/串口等硬件资源

请参考下面的文档:

6.12 定制命令行的欢迎信息(文字LOGO)

欢迎信息主要是这个目录下的脚本来打印的:

/etc/update-motd.d/

比如要修改 FriendlyELEC 的大字LOGO,可以修改/etc/update-motd.d/10-header 这个文件,比如要将LOGO改为HELLO,可将以下行:

TERM=linux toilet -f standard -F metal $BOARD_VENDOR

改为:

TERM=linux toilet -f standard -F metal HELLO

6.13 修改时区

例如更改为Shanghai时区:

sudo rm /etc/localtime
sudo ln -ls /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime

6.14 选择系统默认音频设备

如果当前系统存在多个音频设备, 例如HDMI-Audio、3.5mm耳机座、I2S-Codec时, 可以通过下列操作设置系统默认使用的音频设备。

  • 启动板子后,执行以下步骤安装alsa包:
$ apt-get update
$ apt-get install libasound2
$ apt-get install alsa-base
$ apt-get install alsa-utils
  • 安装好需要的库后,查看系统当前所有的声卡设备的序列号。这里假设aplay的输出如下, 并不是真实情况, 请根据实际情况进行相对应的修改:
$ aplay -l
card 0: HDMI
card 1: 3.5mm codec
card 2: I2S codec

上面的信息表示card 0代表HDMI-Audio,card 1代表3.5mm耳机座, card 2代表I2S-Codec,修改配置文件/etc/asound.conf如下表示选择HDMI-Audio:

pcm.!default {
    type hw
    card 0
    device 0
}
 
ctl.!default {
    type hw
    card 0
}

如果将card 0修改为card 1, 则表示选择3.5mm耳机座, 以此类推。
拷贝一首 .wav 格式的音乐到开发板上,播放音乐:

$ aplay /root/Music/test.wav

可以听见从系统默认的音频设备里输出音频。
如果您使用的开发板是H3/H5/H2+系列并且使用的是主线内核,那么更简便的方法是使用npi-config



6.15 连接USB摄像头模块(FA-CAM202)

FA-CAM202是一款200万像素的USB摄像头模块, 连接测试USB摄像头的方法请参考本页面<连接DVP摄像头模块(CAM500B)>章节或者Matrix - CAM500B页面
请自行修改start.sh, 确保使用正确的/dev/videoX节点, 下列命令可以用来确定FA-CAM202摄像头的video节点:

$ apt-get install v4l-utils
$ v4l2-ctl -d /dev/video1 -D
Driver Info (not using libv4l2):
        Driver name   : uvcvideo
        Card type     : HC 3358+2100: HC 3358+2100
        Bus info      : usb-1c1b000.usb-1
	...

上述信息表示/dev/video1是FA-CAM202的设备节点。

6.16 查看CPU温度和频率

  • 命令行查看:
$ cpu_freq
CPU0 online=1 temp=26581 governor=ondemand cur_freq=480000
CPU1 online=1 temp=26581 governor=ondemand cur_freq=480000
CPU2 online=1 temp=26581 governor=ondemand cur_freq=480000
CPU3 online=1 temp=26581 governor=ondemand cur_freq=480000

上述信息表示当前有4个CPU核心在线, 温度均约为26.5摄氏度, 运行的策略均为根据需求来决定运行频率, 当前的运行频率均为480MHz。


6.17 测试看门狗

使用下列命令可以测试看门狗功能:

$ cd /root/demo/watchdog/
$ gcc watchdog_demo.c -o watchdog_demo
$ ./watchdog_demo /dev/watchdog0 10
Set timeout: 10 seconds
Get timeout: 10 seconds
System will reboot in 10 second

系统将在10秒之后重启。


6.18 测试红外接收

注意: 请先检查红外接收器是否存在。
红外接收功能默认是关闭的, 可以通过npi-config使能:

$ npi-config
    6 Advanced Options     Configure advanced settings
        A8 IR              Enable/Disable IR
            ir Enable/Disable ir[enabled]

重启系统, 然后使用下列命令测试红外接收:

$ apt-get install ir-keytable
$ echo "+rc-5 +nec +rc-6 +jvc +sony +rc-5-sz +sanyo +sharp +mce_kbd +xmp" > /sys/class/rc/rc0/protocols   # 使能紅外协议
$ ir-keytable -t
Testing events. Please, press CTRL-C to abort.

ir-keytable -t用于检查是否有接收到红外信号, 使用任意遥控器发送按键信息给红外接收器, 可以看到类似下列信息:

1522404275.767215: event type EV_MSC(0x04): scancode = 0xe0e43
1522404275.767215: event type EV_SYN(0x00).
1522404278.911267: event type EV_MSC(0x04): scancode = 0xe0e42
1522404278.911267: event type EV_SYN(0x00).

6.19 读取CHIP ID

对于全志H2+/H3/H5/芯片,CPU里内置了16 Byte的CHIP ID,在Linux-4.14下可以使用下列命令读取:

$ apt-get install bsdmainutils
$ hexdump /sys/bus/nvmem/devices/sunxi-sid0/nvmem 
0000000 8082 0447 0064 04c3 3650 ce0a 1e28 2202
0000010 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000030 0000 0008 0508 0000 0000 0000 0000 0000
0000040 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

"8082 0447 0064 04c3 3650 ce0a 1e28 2202"即为16 Byte的CHIP ID。

CHIP ID相关驱动代码位于: ./drivers/nvmem/sunxi_sid.c

6.20 通过WiringNP测试GPIO

wiringPi库最早是由Gordon Henderson所编写并维护的一个用C语言写成的类库,除了GPIO库,还包括了I2C库、SPI库、UART库和软件PWM库等,由于wiringPi的API函数和arduino非常相似,这也使得它广受欢迎。 wiringPi库除了提供wiringPi类库及其头文件外,还提供了一个命令行工具gpio:可以用来设置和读写GPIO管脚,以方便在Shell脚本中控制GPIO管脚。
我们在FriendlyCore系统中支持了这个工具以便客户测试GPIO管脚。详细信息请参看 WiringNP

6.21 运行Qt示例程序

执行以下命令:

$ sudo /opt/QtE-Demo/run.sh

运行结果如下,这是一个开源的QtDemo:
K2-QtE

6.22 Docker在arm64系统下的安装与使用

6.22.1 安装 Docker

执行下列命令:

sudo apt-get update
sudo apt-get install docker.io

6.22.2 测试 Docker

执行下列命令运行一个简单的docker image:

git clone https://github.com/friendlyarm/debian-jessie-arm-docker
cd debian-jessie-arm-docker
./rebuild-image.sh
./run.sh

6.23 播放和录制音频

NEO Plus2只提供了音频硬件接口(2.54mm 4pin 排针),引脚的定义如下:

Pin# Name Description
1 LINEOUTL LINE-OUT Left Channel Output
2 LINEOUTR LINE-OUT Right Channel Output
3 MICIN1N Microphone Negative Input
4 MICIN1P Microphone Positive Input

用户需自行转接音频设备,参考下图:
耳麦标注
只有在已外接音频设备的前提下,才可以使用下列步骤测试播放和录制音频。
查看系统里的声卡设备:

$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Codec [H3 Audio Codec], device 0: CDC PCM Codec-0 []
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0

全志H5和H3这两款CPU内部都自带了同一个codec设备,在主线内核中被命名为[H3 Audio Codec],请根据实际打印信息确定[H3 Audio Codec]对应的card设备。

播放音频:

$ aplay /root/Music/test.wav -D plughw:0

参数-D plughw:0表示使用设备card 0,请根据aplay -l的实际打印信息选择正确的card设备。
录制音频:

$ arecord -f cd -d 5 test.wav

7 FriendlyWrt的使用

7.1 介绍

FriendlyWrt 基于 OpenWrt 改造而来,它是适合于嵌入式设备的一个 Linux 发行版,它不是一个单一、静态的固件,而是提供了一个可添加软件包的可写的文件系统。 这使用户可以自由的选择应用程序和配置,而不必受设备提供商的限制,并且可以使用一些适合某方面应用的软件包来定制你的设备。 对于开发者来说,OpenWrt 是一个框架,开发者不必麻烦地构建整个固件就能得到想要的应用程序;对于用户来说,这意味着完全定制的能力,与以往不同的方式使用设备,OPKG 包含超过3500个软件。 更详细的介绍请参考OpenWrt官网

7.2 登录系统

  • 串口登录

如果您需要进行内核开发,最好选购一个串口配件,连接了串口,则可以通过串口终端对开发板进行操作。 使用串口模块能有效地提升开发效率,以下是串口模块的连接方法:
接上串口后,您可以选择从串口模块的DC口或者从MicroUSB口 (如果有) 进行供电:
PSU-ONECOM-NEO-Plus2.jpg

也可以使用USB转串口模块调试,请注意需要使用5V/2A电源给开发板MicroUSB供电:
USB2UART-NEO-Plus2.jpg

默认会以 root 用户自动登录,并且没有设置root用户的密码,你可以使用 passwd 命令来设置 root 用户的密码。
op_login

第一次运行系统时,系统会自动拓展TF卡上文件系统分区到最大可用空间:
resize_rootfs_userdata

请耐心等待文件系统扩展完成。

  • SSH登录

在本开发板的FriendlyWrt系统里,有线网络(eth0) 被配置为WAN功能。
启动系统前,请先用网线连接板子的有线以太网口到一级路由器的LAN口,以便该以太网(eth0) 能通过DHCP获取到IP地址。
这里假设已经通过调试串口或者一级路由器确定板子的以太网(eth0) 的IP地址为192.168.1.163,执行下列命令通过SSH登录系统:

$ ssh root@192.168.1.163

无需密码,直接就可以登录。

  • Web登录

FriendlyWrt系统支持通过LuCI Web界面进行访问和配置。
在已完成 <SSH登录> 章节里的设置的基础上,假设板子的有线以太网的IP地址为192.168.1.163,在浏览器中输入该IP地址就可以登录LuCI界面了:
R1-OpenWrt-LuCI

默认用户名为root,无需密码,直接点击"Login"按键即可登录。

7.3 软件包管理

FriendlyWrt使用opkg工具来管理软件包,执行如下命令可以获取opkg的帮助信息:

$ opkg
Package Manipulation:
        update                  Update list of available packages
        upgrade <pkgs>          Upgrade packages
        install <pkgs>          Install package(s)
        configure <pkgs>        Configure unpacked package(s)
        remove <pkgs|regexp>    Remove package(s)
        flag <flag> <pkgs>      Flag package(s)
         <flag>=hold|noprune|user|ok|installed|unpacked (one per invocation)
 
Informational Commands:
        list                    List available packages
        list-installed          List installed packages
        list-upgradable         List installed and upgradable packages
        list-changed-conffiles  List user modified configuration files
        files <pkg>             List files belonging to <pkg>
        search <file|regexp>    List package providing <file>
        find <regexp>           List packages whose name or description matches <regexp>
        info [pkg|regexp]       Display all info for <pkg>
        status [pkg|regexp]     Display all status for <pkg>
        download <pkg>          Download <pkg> to current directory
...

上面只截取了部分帮助信息,请自行查阅完整的帮助信息,下面会描述几个常用的opkg命令。

  • 更新可用软件包列表

第一次安装软件前,建议先更新可用软件包列表:

$ opkg update
  • 查看可安装的软件包:
$ opkg list

本WiKi编写时,可安装的软件包共有3241个。

  • 查看已安装的软件:
$ opkg list-installed

本WiKi编写时,已安装的软件包共有124个。

  • 安装/删除软件:
$ opkg install <pkgs>
$ opkg remove <pkgs>
  • 查看已安装的软件包含什么文件:
$ opkg files <pkg>
  • 安装LuCI中文语言包:
$ opkg install luci-i18n-base-zh-cn
  • 查看当前系统中哪些配置文件被修改过:
$ opkg list-changed-conffiles

7.4 查看系统状态

  • 命令行查看CPU温度和频率
$ cpu_freq 
Aavailable frequency(KHz):
        480000 624000 816000 1008000
Current frequency(KHz):
        CPU0 online=1 temp=26548C governor=ondemand freq=624000KHz
        CPU1 online=1 temp=26548C governor=ondemand freq=624000KHz
        CPU2 online=1 temp=26548C governor=ondemand freq=624000KHz
        CPU3 online=1 temp=26548C governor=ondemand freq=624000KHz

上述信息表示当前有4个CPU核在线, 温度均约为26.5摄氏度, 运行的策略均为根据需求来决定运行频率, 当前的运行频率均为624MHz,设置频率的命令如下:

$ cpu_freq -s 1008000
Aavailable frequency(KHz):
        480000 624000 816000 1008000
Current frequency(KHz):
        CPU0 online=1 temp=36702C governor=userspace freq=1008000KHz
        CPU1 online=1 temp=36702C governor=userspace freq=1008000KHz
        CPU2 online=1 temp=36702C governor=userspace freq=1008000KHz
        CPU3 online=1 temp=36702C governor=userspace freq=1008000KHz

上述命令将4个CPU核的频率设置为1008MHz。

  • LuCI Web界面查看系统状态

登录LuCI界面后,点击顶部的 Statistics ---> Graphs,可以查看系统的各种软硬件状态信息(即statistics),例如:
1) 系统负载:
statistics_system_load
2) 内存:
statistics_memory
3) CPU温度:
statistics_thermal
Statistics界面对应软件包luci-app-statistics,luci-app-statistics软件包用Collectd工具收集状态数据并且用RRDtool工具将数据渲染为图表。
你可以通过安装额外的collectd-mod-*软件包去使能更多的statistics. 所有的collectd-mod-*软件包对应同一个配置文件: /etc/config/luci_statistics。

7.5 查看Network->Interfaces的配置

  • 登录LuCI界面后,点击顶部的 Network ---> Interfaces ,可以查看当前的网络设置:

op_interface_eth0_br

  • Network -> Interfaces 界面的配置保存在/etc/config/network中。

7.6 查看Netwrok->Wireless的配置

  • 登录LuCI界面后,点击顶部的 Network ---> Wireless,可以查看WiFi 热点的设置界面:

op_wireless
默认的WiFi AP热点名称类似为“FriendlyWrt-10:d0:7a:de:3d:92”,密码为 "password",手机可以直接连接该热点然后访问互联网。

  • Network->Wireless界面的配置保存在/etc/config/wireless中。



7.7 使用USB WiFi

目前仅支持 RTL8821CU,即插即用,插入后默认设置为AP模式,热点名称为 "rtl8821cu-mac地址",密码为"password";

7.8 使用华为随行WiFi 2 mini(E8372H-155)

即插即用,插入后,热点名称为 "HUAWEI-8DA5",其他设备连接上该热点后就可以使用4G的流量上网了。

8 更多OS

8.1 DietPi

Dietpi-logo.png
DietPi is a highly optimised & minimal Debian-based Linux distribution. DietPi is extremely lightweight at its core, and also extremely easy to install and use.
Setting up a single board computer (SBC) or even a computer, for both regular or server use, takes time and skill. DietPi provides an easy way to install and run favourite software you choose.
For more information, please visit this link https://dietpi.com/docs/.

DietPi supports many of the NanoPi board series, you may download the image file from here:

9 如何编译FriendlyCore系统

9.1 使用Linux-4.14 BSP

NEO Plus2仅支持使用64位Linux-4.14内核,关于H5芯片系列开发板使用主线U-boot和Linux-4.14的方法,请参考维基:Building U-boot and Linux for H5/H3/H2+

10 编译内核头文件安装包

以下操作在在开发板上进行:

10.1 本文适用于如下版本的固件

固件文件名: nanopi-XXX_sd_friendlycore-focal_4.14_arm64_YYYYMMDD.img 具体信息:

$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 20.04 LTS
Release:        20.04
Codename:       focal
 
$ cat /proc/version
Linux version 4.14.111 (root@ubuntu) (gcc version 6.3.1 20170109 (Linaro GCC 6.3-2017.02)) #192 SMP Thu Jun 10 15:47:26 CST 2021

10.2 安装所需软件包

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y dpkg-dev libarchive-tools

10.3 制作内核头文件安装包

git clone https://github.com/friendlyarm/linux -b sunxi-4.14.y --depth 1 kernel-h5
cd kernel-h5
rm -rf .git
make distclean
touch .scmversion
make CROSS_COMPILE= ARCH=arm64 sunxi_arm64_defconfig
alias tar=bsdtar
make CROSS_COMPILE= ARCH=arm64 bindeb-pkg -j4

显示如下信息表示成功:

dpkg-deb: building package 'linux-headers-4.14.111' in '../linux-headers-4.14.111_4.14.111-1_arm64.deb'.
dpkg-deb: building package 'linux-libc-dev' in '../linux-libc-dev_4.14.111-1_arm64.deb'.
dpkg-deb: building package 'linux-image-4.14.111' in '../linux-image-4.14.111_4.14.111-1_arm64.deb'.
dpkg-genchanges: warning: substitution variable ${kernel:debarch} used, but is not defined
dpkg-genchanges: info: binary-only upload (no source code included)

10.4 安装

sudo dpkg -i ../linux-headers-4.14.111_4.14.111-1_arm64.deb

10.5 测试

以编译pf_ring模块为例, 参考文档 https://www.ntop.org/guides/pf_ring/get_started/git_installation.html.

git clone https://github.com/ntop/PF_RING.git
cd PF_RING/kernel/
make

编译完成后, 使用insmod尝试加载模块:

sudo insmod ./pf_ring.ko

11 使用扩展配件及编程示例

11.1 使用1-bay NAS Dock DIY自已的NAS服务器

1-bay NAS Dock是一个用于搭建迷你、小巧的桌上型NAS(Network Attached Storage:网络附属存储)设备的扩展底板,它采用了高速稳定的专业级USB 3.0 to SATA转换芯片(JSM568), 可直接安装使用2.5寸小硬盘,并采用TI公司DC-DC芯片实现稳定可靠的12V-5V电源转换,支持板载RTC时钟备份电池;我们还基于最新主线内核Linux-4.11和Debian-Jessie 为其移植了开源NAS软件系统OpenMediaVault,另外配上我们专门为其定制的精致喷砂金属铝外壳,就能够快速的搭建属于你的专用数据存储服务器,详见:1-bay NAS Dock v1.2 for NanoPi NEO/NEO2
步骤(4)

11.2 使用Python编程操作NanoHat OLED扩展板

NanoHat OLED是一款精致小巧的单色OLED显示屏,带3个按键,我们不仅提供了源代码级驱动,而且为您展现了一个简单实用的Shell界面, 通过它你可以查看系统时间,系统运行状态,以及关机等操作;你还可以下载所有源代码自行修改编译,设计自己喜欢的界面; 配上我们专门为其定制的全金属铝外壳,相信你一定会爱不释手!详见:NanoHat OLED
NanoHat OLED_nanopi_NEO

11.3 使用Python编程控制NanoHat Motor 电机驱动模块

该模块可驱动四个5V PWM舵机模块和四个12V直流电机或者两个12V四线步进电机,详见:NanoHat Motor
NanoHat Motor_nanopi_NEO

11.4 使用NanoHat PCM5102A 数字音频解码模块

NanoHat PCM5102A采用了TI公司专业的立体声DAC音频芯片PCM5102A,为您提供数字音频信号完美还原的音乐盛宴, 详见:NanoHat PCM5102A
Matrix - NanoHat PCM5102A_nanopi_NEO

11.5 完全兼容的Arduino的UNO Dock扩展板

UNO Dock本身就是一个Arduino UNO,你可以使用Arduino IDE开发下载运行所有Arduino工程项目;它还是NanoPi NEO的扩展坞,不仅为其提供稳定可靠的电源输入,还可以使用Python编程控制Arduino配件,借助强大的Ubuntu生态系统,快速把你的Arduino项目送上云端,详见:UNO Dock for NanoPi NEO v1.0
Matrix-UNO_Dock_NEO

11.6 Power Dock 高效的电源转换模块

Power Dock for NanoPi NEO是一个高效的电源转换模块,能为用电设备提供稳定可靠的供电, 详见:Power Dock for NanoPi NEO
Power Dock for NanoPi NEO_nanopi_NEO

11.7 NanoHat Proto 可堆叠的面包板模块

NanoHat Proto是一个功能高度自由的模块, 板载EEPROM,详见:NanoHat Proto
Matrix - NanoHat Proto_nanopi_NEO

11.8 Matrix - 2'8 SPI Key TFT显示模块

Matrix-2'8_SPI_Key_TFT模块是一款2.8英寸的TFT 触摸LCD,模块采用ST7789S驱动IC和XPT2046电阻式触摸IC,屏幕分辨率为240*320,采用SPI控制接口,模块还包含3个独立按键,可根据需要自定义功能。详见:Matrix - 2'8 SPI Key TFT
File:Matrix-2'8_SPI_Key_TFT-1706

12 3D 打印外壳

13 资源链接

13.1 手册原理图等开发资料

13.2 网络资源

14 硬件更新说明

  • NanoPi NEO Plus2 Version Compare & List(Hardware)
版本 NanoPi NEO Plus2 V1.0 1704 NanoPi NEO Plus2 V1.1 1805 NanoPi NEO Plus2 V1.2 1903 NanoPi NEO Plus2 V2 1907
照片 NanoPi NEO Plus2-V1.0.jpg NanoPi NEO Plus2-V1.1.jpg NanoPi NEO Plus2-V1.2.jpg NanoPi NEO Plus2-V2.jpg
更新 ①NEO Plus2 v1.0的音频接口为2.0mm 5pin排针
① NEO Plus2 v1.1的音频接口为4Pin 2.54mm排针
①增加了U14,可以软件控制USB口电源输出
详见V1.2-1903原理图 page9;
②排针增加了小电容,用于改善板子EMC
详见V1.2-1903原理图 page11和14。
①更改了MicroSD卡座型号
②增加了一片内存芯片

15 更新日志

注意: 本章节的描述针对所有的H5板子,部分硬件相关的功能描述仅支持特定的板子,请优先阅读开发板对应的维基以确定是否有相关的硬件功能。


2021-06-15
h5 FriendlyCore:
- 升级到 Ubuntu Core 20.04;

2021-02-24
h5 FriendlyCore:
- 修复 i2s 左右声道异常交换的 bug;

2019-12-19
- 修复dma驱动里的bug;
- 修复播放音频前后有爆破声的问题;
- uboot添加dtb overlay的功能;
- friendlywrt升级到r19,并且支持docker;

2019-11-05
- 修复 H5 运行 ubuntu-tft ROM tft屏无显示的bug;

2019-10-28
- 支持NanoPi NEO2 Black;
- 支持从 EEPROM(如果存在的话) 读取 MAC 地址供 eth0 使用;
- 增大 image-for-eflasher 里 rootfs 的分区;
- 将 FriendlyWrt 的 rootfs 从 armhf 版本修复为 arm64 版本;

2019-09-18
h5 OpenWrt:
- 将OpenWrt改名为FriendlyWrt;
- 修改WiFi热点名称为FriendlyWrt,并设置连接密码为password;
- 支持5g usb wifi RTL8821CU;
- 支持华为随行WiFi 2 mini(E8372H-155);
- K1 Plus 添加 friendlywrt系统;

h5 FriendlyCore:
- 支持5g usb wifi RTL8821CU/RTL8812AU;
- 支持docker;

h5 eflasher:
- 精简rootfs,提升启动速度;
- 支持LED显示烧写状态:快闪表示正在烧写中,慢闪表示没有在烧写;
- windows系统下可以查看FriendlyARM分区,便于拷贝image-for-eflasher文件;

2019-04-30
内核从4.14.52升级到4.14.111;
Linux-4.14 的ROM启用overlayfs,降低异常关机rootfs损坏的概率;
NEO2/NEO-Plus2/NEO-Core2添加OpenWrt的ROM;
提升Linux-4.14 AP6212 AP模式的稳定性;

2018-10-11
Linux-4.14 ov5640摄像头支持自动对焦;
规范images-for-eflasher的命名;

2018-09-19
规范系统固件的名称;
eflasher系统支持通过命令行方法备份和还原eMMC;
4.14内核使能多种USB转串口芯片;

2018-08-10
首次发布NanoPi K1 Plus的Android7.0系统固件和源码;

2018-07-11
光盘里添加非官方开发和维护的ROM: DietPi;

2018-07-04
NanoPi-K1-Plus添加DietPi的介绍页面。

2018-06-28
mjpg-streamer支持在指定的framebuffer上显示摄像头数据;
升级Linux4.14.0到Linux4.14.52;
Linux4.14.52内核支持I2S0 + PCM5102A;

2018-06-26
U-boot会打印启动设备的名称,例如: Boot device: emmc;
Linux-4.14支持摄像头Cam500B;
提高eflasher系统的稳定性,并且支持备份和还原emmc;

2018-05-11
Linux内核回退到LTS版本: 4.14;
4.14内核使能看门狗;
4.14内核使能红外接收;
4.14内核使能MicroUSB的OTG功能;
U-boot不再打印CPU ID, 4.14内核提供读CPU ID的接口(/sys/bus/nvmem/devices/sunxi-sid0/nvmem);

2018-04-20

  • ROM(Linux-4.x内核):

升级Linux到4.16.0版本;
支持DVP接口的摄像头Matrix - CAM500B;
支持I2S+NanoHat PCM5102A;
支持HDMI音频输出;
使能看门狗;
使能红外接收;
使能MicroUSB的OTG功能;
发布默认使能Matrix - 2'8 SPI Key TFT的ROM;
完善Npi-config,支持选择显示/声卡设备;
维基添加IR/watchdog说明章节;
启用512MB的swap分区;
不再预装WiringNP;
U-boot不再打印CPU ID,由内核提供读CPU ID的接口;
以CPU ID作为生成蓝牙的mac地址的种子;

2018-01-25

  • ROM(Linux-4.x内核):

WiFi-ap6212支持切换为ap模式;

2017-12-19

  • OLED-ROM:

修复sources.list异常的问题;

2017-12-08

  • ROM(Linux-4.x内核):

升级Uboot到2017.11版本;
升级Linux内核到4.14.0版本;
Linux内核使能PPP相关的配置项;
支持HDMI音频输出;
修复以太网LED显示异常的问题;
使能内存ODT功能;

2017-07-04

  • ROM(Linux-4.x内核)

使用NetworkManager作为网络管理工具;
支持I2S0和NanoHat PCM5102A;
支持Matrix-2'8_SPI_Key_TFT;
优化内存使用策略,提升系统稳定性;

  • NAS-ROM(Linux-4.x内核):

支持DS1307和NTP自适应设置系统时间;

2017-05-31

  • ROM(Linux-4.x内核):

升级U-boot版本到2017.05;
升级Linux内核版本到4.11.2;

2017-05-25

  • NAS-ROM(Linux-4.x内核):

升级U-boot版本到2017.05;
升级Linux内核版本到4.11.2;
改善NAS系统的稳定性;
优化OpenMediaVault的配置选项;
启用swap分区;

2017-05-23

  • FriendlyCore系统(Linux-3.x内核):

支持i2c0/1;
添加npi-config功能;
添加系统启动时显示欢迎界面功能;
支持Bakebit;

  • FriendlyCore系统(Linux-4.x内核):

使用npi-config配置使能pwm0时提示用户该操作会禁用调试串口;

  • OLED-ROM(Linux-3.x内核):

修复显示温度单位错误的问题;

2017-05-18

  • FriendlyCore系统(Linux-3.x内核):

支持通过npi-config使能/禁止i2c/spi/serial/pwm;
支持通过WiringNP来控制gpio引脚;
支持通过扩展3.5mm耳机孔录制和播放音频;
支持市面上大多数USB以太网卡/USB WiFi网卡;
支持串口打印内核启动信息;
支持软件生成唯一MAC地址功能;
支持使用Bakebit套件;
修复系统启动时欢迎界面温度显示异常的问题;

  • 发布OLED-ROM;

2017-04-28

  • 发布基于U-boot-2017.x和Linux-4.x.y源码的ROM,和基于Linux-3.x的ROM共用Debian和FriendlyCore文件系统;

2017-04-18

  • FriendlyCore系统:

修改了登录欢迎界面,当用户登录时会打印系统的基本状态信息;
增加 npi-config 工具;
预装NetworkManager作为网络管理工具;
新增pi用户,并配置为自动登录,自动登录特性可以使用npi-config工具配置;

2017-03-30

  • FriendlyCore系统:

从15.10版本升级到16.04版本;
支持录制和播放音频;
修改了登录界面,当用户登录时会打印系统的状态信息,包括系统负载,已用内存,已用存储空间,IP地址,CPU温度等;
添加npi-config工具;