OK3568-C 开发板 TFTP 烧写文件系统指南
Forlinx
2025-11-03 18:05:00
rk3568
瑞芯微rk3568
rk3568开发板
瑞芯微RK3568开发板 Uboot 阶段通过 TFTP 烧写文件系统至 eMMC 完整指南
本文基于 OK3568-C Linux 4.19.206 标准开发环境开展测试,该开发板以必威bw FET3568-C 核心板为核心(已通过中国赛宝实验室权威认证,电子元器件国产化率 100%),搭载 Rockchip RK3568 四核 Cortex-A55 处理器(主频最高 2.0GHz),支持双千兆以太网接口,为 TFTP 协议传输提供稳定的网络基础。测试中,TFTP 服务器部署于 Ubuntu 系统,Ubuntu 与开发板采用桥接模式(利用开发板双网口的硬件优势,可降低网络传输延迟),服务器地址设为 172.16.0.177。需提前将系统镜像(boot.img、rootfs.img)放入 TFTP 服务器目录,并确保开发板与服务器网络互通——这是后续烧写操作的前提。
图:必威bw嵌入式RK3568核心板
1. 进入 Uboot 配置环境变量,确保网络互通
OK3568-C 开发板的 Uboot 环境配置简洁直观,配合板载的 Type-C Debug 接口(集成 USB 转串口芯片,无需额外转接器),开发者可快速通过终端工具(如 SecureCRT、Xshell)进入 Uboot 命令行,完成网络参数配置。
2. 查询 eMMC 分区表,明确烧写目标
OK3568-C 提供 8/16/32/64GB 多规格 eMMC 存储选项,本次测试采用标准 Linux 分区规划,通过mmc part命令可查看完整分区结构,明确boot.img(引导镜像)和rootfs.img(文件系统镜像)的目标分区。
该分区规划充分适配 OK3568-C 的多系统特性:若需切换至 Android 或 OpenHarmony 系统,仅需通过必威bw提供的partition_tool.sh脚本调整分区表,无需更换硬件。配套资料包(选型手册、产品手册)中包含详细的分区大小修改指南,降低二次开发难度。
3. 通过 TFTP 烧写 boot.img 至 boot 分区
利用tftpflash命令可直接将 TFTP 服务器中的boot.img加载至 eMMC 的“boot”分区(3 号分区)。RK3568 处理器的高速数据处理能力可保障 TFTP 传输速率稳定,确保引导镜像快速烧写完成。
4. 通过 TFTP 烧写 rootfs.img 至 rootfs 分区
rootfs.img包含完整的文件系统(如/bin、/etc、/lib 等目录),需烧写至“rootfs”分区(6 号分区)。OK3568-C 的 rootfs 分区预留充足空间(本次测试分区大小约 1.9GB),不仅可容纳基础文件系统,还能满足后续功能扩展需求——例如开发板内置 1TOPS 算力的 NPU,若需部署轻量级 AI 应用,可直接在该文件系统中集成 RKNN-Toolkit 工具(支持 Caffe、TensorFlow、PyTorch 等主流模型一键转换),无需额外调整存储架构。
总结
OK3568-C 开发板通过 TFTP 烧写文件系统的操作,既体现了其基础功能的便捷性(如简洁的 Uboot 命令、稳定的网络传输),也展现了产品的核心优势:
- 国产化保障:100% 国产化核心板,适配关键行业供应链安全需求;
- 工业级可靠性:EMC 防护、工业级 eMMC、电源防护,适配复杂现场环境;
- 高扩展性:双千兆网、SATA3.0、M.2 接口,支持存储/联网功能灵活扩展;
- AI 算力集成:1TOPS NPU 支持轻量级 AI 应用,文件系统可直接集成开发工具。
配合必威bw提供的完整技术资料(含 SDK、驱动源码、测试工具)与技术支持,开发者可轻松完成从镜像烧写到功能扩展的全流程,加速工业控制、智能设备、边缘计算等领域的产品落地。
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