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Luminary Micro推出34款新型Stellaris MCU
- 基于ARMCortex-M3的Stellaris系列微控制器開發(fā)商LuminaryMicro日前推出了34款新型Stellaris微控制器(MCU),將創(chuàng)新型網(wǎng)絡(luò)和更大的控制能力帶給了運動控制、防火與安全、遙感、HVAC(供暖、通風及空調(diào))與建筑控制、電力及能源監(jiān)測和轉(zhuǎn)化、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與交換機、工廠自動化、電子銷售終端機、檢測和測量設(shè)備、醫(yī)療器械以及博彩設(shè)備的實時應(yīng)用領(lǐng)域。 此次推出的產(chǎn)品包括StellarisLM3S1000高引腳數(shù)實時微控制器系列中的20款產(chǎn)品、StellarisLM3S8000Ether
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新一代ARM微處理器--ARM11系列
- ARM11系列微處理器是ARM公司近年推出的新一代RISC處理器,它是ARM新指令架構(gòu)——ARMv6的第一代設(shè)計實現(xiàn)。 該系列主要有ARM1136J,ARM1156T2和ARM1176JZ三個內(nèi)核型號,分別針對不同應(yīng)用領(lǐng)域。 本文將對全新的ARMv6架構(gòu)進行介紹,并深入分析ARM11處理器的先進特點和關(guān)鍵技術(shù)。 ARMv6結(jié)構(gòu)體系 實現(xiàn)新一代微處理器的第一步就是訂立一個新的結(jié)構(gòu)體系。這里所說的結(jié)構(gòu)體系只是對處理器行為進行描述,并不包括具體地指定處理器是如何被建造的。結(jié)構(gòu)體系的定義
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基于ARM和FPGA的全彩獨立視頻LED系統(tǒng)
- 引 言 目前顯示屏按數(shù)據(jù)的傳輸方式主要有兩類:一類是采用與計算機顯示同一內(nèi)容的實時視頻屏;另一類為通過USB、以太網(wǎng)等通信手段把顯示內(nèi)容發(fā)給顯示屏的獨立視頻源顯示屏,若采用無線通信方式,還可以隨時更新顯示內(nèi)容,靈活性高。此外,用一套嵌入式系統(tǒng)取代計算機來提供視頻源,既可以降低成本,又具有很高的可行性和靈活性,易于工程施工。因此,獨立視頻源LED顯示系統(tǒng)的需求越來越大。 本系統(tǒng)采用ARM+FPGA的架構(gòu),充分利用了ARM的超強處理能力和豐富的接口,實現(xiàn)真正的網(wǎng)絡(luò)遠程操作,因此不僅可以作為一般的LED顯
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2007年9月6日,ARM投資英蓓特
- 2007年9月6日 ARM投資英蓓特,進一步加強對中國嵌入式系統(tǒng)設(shè)計團隊的支持,合資體現(xiàn)了ARM對中國市場的信心及對本地產(chǎn)業(yè)的長期承諾。
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基于ARM的MPEG4視頻解碼器
- 摘 要 詳細闡述了針對ARM平臺的MPEG4視頻解碼算法的優(yōu)化方法。實驗數(shù)據(jù)表明,優(yōu)化后的解碼器性能得到了全面提升。還結(jié)合ARM7TDMI的Easy ARM2200開發(fā)平臺,給出了嵌入式MPEG-4視頻解碼的實時實現(xiàn)。關(guān)鍵詞 ARM,MPEG4,嵌入系統(tǒng),視頻解碼器 1 引 言 本文旨在研究基于ARM微處理器的MPEG-4視頻解碼技術(shù),主要應(yīng)用在手持移動設(shè)備中。利用嵌入式系統(tǒng)實現(xiàn)MPEG-4視頻解碼,處
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多核與多執(zhí)行緒的嵌入式系統(tǒng)解決方案
- 在嵌入式裝置中建置多核心(包含同質(zhì)或異質(zhì))以及多執(zhí)行緒技術(shù),的確能帶來諸多效益,尤其是改進系統(tǒng)效能方面最為明顯。 盡管RISC嵌入式技術(shù)所面臨的挑戰(zhàn)越來越多,但是在維持以往嵌入式軟件資源兼容性的前提之下,能夠改善其未來適用性,并且有效提升新系統(tǒng)的效能表現(xiàn),使其不失為良好的解決方案。 應(yīng)用決定多核或多緒 多核心與多執(zhí)行緒在效能表現(xiàn)上有其幫助,但是效能與這些技術(shù)的內(nèi)建其實并沒有絕對關(guān)系,會造成這樣的原因主要是應(yīng)用環(huán)境的需求。以手機為例,整合于手機內(nèi)的SoC芯片雖然是屬于多核心架構(gòu)的一環(huán),但
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擴大ARM SoC的驗證覆蓋縮短仿真時間
- 驗證復(fù)雜的SoC設(shè)計要耗費極大的成本和時間。據(jù)證實,驗證一個設(shè)計所需的時間會隨著設(shè)計大小的增加而成倍增加。在過去的幾年中,出現(xiàn)了很多的技術(shù)和工具,使驗證工程師可以用它們來處理這類問題。但是,這些技術(shù)中很多基于動態(tài)仿真,并依靠電路操作來發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題,因此設(shè)計者仍面臨為設(shè)計創(chuàng)建激勵的問題。 設(shè)計者可以使用運行在處理器上的固件作為驗證仿真激勵的一部分,這也是目前通常采用的方法----使用全功能處理器模型。與在HDL中編寫激勵相比,固件作為激勵速度更快,并且更容易創(chuàng)建
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ARM基礎(chǔ)知識連載(1)
- ARM處理器共有37個寄存器。其中包括: **31個通用寄存器,包括程序計數(shù)器(PC)在內(nèi)。這些寄存器都是32位寄存器。 **6個狀態(tài)寄存器。這些寄存器都是32位寄存器。 ARM處理器共有7種不同的處理器模式,每一種模式中都有一組相應(yīng)的寄存器組。在任何時刻,可見的寄存器包括15個通用寄存器(R0-R14),一個或兩個狀態(tài)寄存器及程序計數(shù)器(PC)。在所有的寄存器中,有些是各模式公用一個物理寄存器,有一些寄存器各模式擁有自己獨立的物理寄存器。 ****************************
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ARM基礎(chǔ)知識連載(2)
- *************************************************************** 程序狀態(tài)寄存器 ***************************************************************CPSR(當前程序狀態(tài)寄存器)在任何處理器模式下被訪問。它包含了條件標志位、中斷禁止位、當前處理器模式標志以及其他的一些控制和狀態(tài)位。每一種處理器 模式下都有一個專用的物理狀態(tài)寄存器,稱為SPSR(備份程序狀態(tài)寄存器)。當特定的異常中
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ARM基礎(chǔ)知識連載(3)
- 在ARM體系中通常有以下3種方式控制程序的執(zhí)行流程: **在正常執(zhí)行過程中,每執(zhí)行一條ARM指令,程序計數(shù)器(PC)的值加4個字節(jié);每執(zhí)行一條Thumb指令,程序計數(shù)器寄存器(PC)加2個字節(jié)。整個過程是按順序執(zhí)行 。 **跳轉(zhuǎn)指令,程序可以跳轉(zhuǎn)到特定的地址標號處執(zhí)行,或者跳轉(zhuǎn)到特定的子程序處執(zhí)行。其中,B指令用于執(zhí)行跳轉(zhuǎn)操作;BL指令在執(zhí)行跳轉(zhuǎn)操作同時,保存子程 序的返回地址;BX指令在執(zhí)行跳轉(zhuǎn)操作同時,根據(jù)目標地址為可以將程序切換到Thumb狀態(tài);BLX指令執(zhí)行3個操作,跳轉(zhuǎn)到目標地址處執(zhí)行,
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arm-linux移植攻介紹
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