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cortex-a7 文章

ARMv8架构哪里强?史上最高性能功耗最大可扩展性

  • ARMv8架构哪里强?史上最高性能功耗最大可扩展性-ARMv8系列,是ARM史上第一个64位的系列,Cortex-A 57是为智能手机和超级手机功耗级别提供最新的性能,超级手机指的是三星的Glaxay3或者是苹果的iPhone5手机这级别的手机,Cortex- A57过去的开发过程中代号是Atlas。Cortex-A53是ARM有史以来开发的功耗效率最高的应用处理器,它也是能够很好地担任刚才提到的 big.LITTLE的一些应用,Cortex-A53在开发过程中的代号是Apollo。ARMv8是一个真正意
  • 关键字: ARM  Cortex-A50  

800M主频的A7会颠覆A8核心市场吗?

  •   随着800MHz主频的Cortex-A7内核MCU震撼上市,早期的Cortex-A8内核MCU将面临层层打击,相同的主频,更低功耗,更精湛的制造工艺,更优质的性价比。早期的Cortex-A8内核的MCU市场将面临巨大冲击,用户该如何选择呢?  微电子行业的高速发展,MCU的内核也在迅猛发展,工程师们对MCU的选型也提出了更高的功能和性能方面的需求。嵌入式MCU选型主要是以性能和外围功能为主。下面我们来主要看下Cortex-A7和Cortex-A8的性能和外围功能的区别。    
  • 关键字: A8  Cortex-A7  

基于Cortex-M3的STM32微控制器处理先进电机控制方法

  •   变频器的问世和先进的电机控制方法让三相无刷电机(交流感应电机或永磁同步电机)曾经在调速应用领域取得巨大成功。这些高性能的电机驱动器过去主要用于工厂自动化系统和机器人。十年来,电子元器件的大幅降价使得这些电机驱动器能够进入对成本敏感的市场,例如:家电、空调或个人医疗设备。本文将探讨基于ARM的标准微控制器如何在一个被DSP和FPGA长期垄断的市场上打破复杂的控制模式,我们将以意法半导体的基于Cortex-M3内核的STM32系列微控制器为例论述这个过程。  首先,我们回顾一下电机控制的基本原理。在电机控
  • 关键字: Cortex-M3  STM32  

JP柜智能配变终端A9核心板解决方案

  •   根据国家电网建设坚强电网战略部署,将农网智能化作为试点工程,推动配电技术创新发展。今年7月,国家电网起草提出了规范智能配变终端的最新技术指标,到底最新指标的内容有哪些呢?  为加快配电网建设改造,推进转型升级,国家能源局发布的《配电网建设改造行动计划(2015—2020年)》,明确加大配电网资金投入,2015年至2020年,配电网建设改造投资不低于2万亿元。通过实施,到2020年,配电网智能化建设和应用水平大幅提高,供电可靠率达到99.99%,全面解决城乡电网薄弱问题。    
  • 关键字: 配电网  Cortex-A9  

为什么说Cortex-M是低功耗应用的首选?

  •   虽然Cortex-M处理器家族目标瞄准效能光谱较低端的区域,但是和大多数微控制器(MCU)采用的其他典型处理器相比,Cortex-M的效能依然算相当强悍。举例来说,像是许多高效能微控制器所采用的Cortex-M4与Cortex-M7处理器,其最高时脉频率就高达400MHz。  当然在选择处理器时效能并非唯一考量的因素。在许多应用中,低功耗与成本是顾客最关切的标准。因此,Cortex-M处理器家族纳入各种类型的产品来因应不同的需求(表1)。  Cortex-M和传统ARM处理器(像是ARM7TDMI、A
  • 关键字: Cortex-M  处理器  

基于四旋翼飞行器的长导线源时域地空探测系统的研究与实现

  • 本文介绍了一种以四旋翼飞行器为载体的时域地空电磁探测系统。该系统采用Cortex-M3内核处理器,以全差分模拟前端压制电磁干扰,实现了24位低噪声、多通道电磁数据同步采样及存储,实现了一套由四旋翼飞行器搭载的时域电磁接收系统,并通过WiFi Mesh网络来进行地面远程监控。该系统具有高效、低成本、勘探深度大和空间分辨率高等优点,为地质勘探提供了一种可靠的新方法。
  • 关键字: 四旋翼飞行器  时域地空电磁探测系统  Cortex-M3  201708  

51单片机四大误区怎么破?小白只需看本文就能进阶

  •   51单片机的辉煌过去  51单片机指MCS-51系列单片机,CICS指令集。由Intel公司开发,其结构增加了如乘(MUL)、除(DIV)、减(SUBB)、比较(CMP)、16位数据指针、布尔代数运算等指令,以及串行通信能力和5个中断源,内有128个RAM单元及4K的ROM。其代表型号是ATMEL公司的AT89系列,它广泛应用于工业测控系统之中。目前国内的51单片机市场主要为国产宏晶的产品STC系列其号称低功耗,稳定与廉价的特点。  学习51单片机的误区  误区1:51单片机是学习的基础  “51单片
  • 关键字: 51  Cortex-M  

电子技术专业图书推荐,涵盖嵌入式、模拟/电源、LabWindows多领域

  • 推荐5本电子类专业图书,《开关电源功率因数校正电路设计与应用实例》、《Cortex-M3可编程片上系统原理及应用》、《混合信号嵌入式设计实验指南》、《LabWindows/CVl虚拟仪器设计技术》、《PSoC3控制器与机器人设计》
  • 关键字: 功率因数校正  开关电源  Cortex-M3  LabWindows  PSoC3  

ARM11后现代时:Cortex开枝散叶

  • ARM在经典处理器ARM11以后的产品改用Cortex命名,并分成A、R和M三类,旨在为各种不同的市场提供服务。Cortex系列属于ARMv7架构,这是到2010年为止ARM公司最新的指令集架构。ARMv7架构定义了三大分工明确的系列:“A”系列面向尖端的基于虚拟内存的操作系统和用户应用;“R”系列针对实时系统;“M”系列对微控制器。由于
  • 关键字: ARM11  Cortex  ARMv8架构  ARMADA375  Arduino  SAMA5D3  

助力智能社会,RZ/A1 MPU有何独特优势?

  • 基于当前丰富的ARM生态系统,RZ/A1内置Cortex-A9核,可以方便地使用ARM开发环境、开发工具等进行产品开发。
  • 关键字: RZ/A1  MPU  Cortex-A9  LCD触摸屏  

高整合度多核架构诞生 M2M系统开发可望加速

  • 机器对机器(M2M)系统开发可望更加快速。现今M2M产品设计人员,往往须耗费大量资源与工程周期处理基础的系统整合工作,而无暇顾及应用价值的提升,因此M2M模组厂推出更高整合度的多核心解决方案,以降低导入设计门槛。
  • 关键字: 多核架构  M2M  云端管理  智能设备  Cortex-M  

Cortex-M3可编程片上系统原理及应用

  • 《Cortex-M3可编程片上系统原理及应用》系统化、模块化地介绍了Cypress公司的PSoC5内所集成的ARMCortex-M3CPU硬核处理器结构及指令集、PSoC5内各个功能单元的结构以及基于PSoCCreator2.0软件的片上系统的设计流程。
  • 关键字: Cortex-M3  可编程片上系统  PSoC5  PSoCCreator  

基于EFM32+MPTC120NWL 的数字气压计及高度计

  • 气压计安装测量方法可以简单分为水银气压计和无液气压计。传统的水银气压计虽然具有无需外部供电,制作成本简单等特点,但是存在测量精度不够、存在读数误差、极限工作温度范围较窄等不足。因此,高精度、低功耗、使用简易的电子式无液气压计方案应运而生。本方案采用超低功耗的EFM32 作为主控MCU,气体压力检测部分采用美新最新推出的高精度数字式气压传感器MPTC120NWL 设计。
  • 关键字: 测高仪  Cortex-M3  气压传感器  

基于GP21+EFM32 的超低功耗超声波热量表设计

  • 基于Energymicro 公司的32 位Cortex-M3 内核的超低功耗微控制器EFM32 与ACAM公司的高集成度TDC-GP21 芯片推出的超声波热量表方案,能够充分发挥EFM32 的超低功耗与高运算能力的特点及GP21 高精度的测量能力,它将成为超声波热量表方案中的最优之选。
  • 关键字: 超声波热量表  低功耗  Cortex-M3  

基于Cortex-M0的USB密码键盘的设计与实现

  • 密码键盘广泛地应用在金融、电信、会员卡等很多领域,现在市场的密码键盘主要有三大类接口:PS2、串口和USB。但是随着个人计算机通用外围设备越来越少地使用串口和PS2接口,这两种接口正在逐渐从个人计算机特别是便携式电脑上消失。而现在市场上的很多USB密码键盘往往是采用在原来设计的基础上加PS2转USB芯片(HID类)或者UART转USB芯片(CDC类)实现,这就造成硬件版本不兼容,生产必须有两个硬件版本。本方案基于一套硬件结构,通过软件的升级方便地实现HID类和CDC类产品之间的转换。
  • 关键字: 密码键盘  USB  Cortex-M0  
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cortex-a7介绍

  Cortex-A7   ARM Cortex?-A7 MPCore? 处理器是 ARM 迄今为止开发的最有效的应用处理器,它显著扩展了 ARM 在未来入门级智能手机、平板电脑以及其他高级移动设备方面的低功耗领先地位。Cortex-A7 处理器的体系结构和功能集与 Cortex-A15 处理器完全相同,不同之处在于,Cortex-A7 处理器的微体系结构侧重于提供最佳能效,因此这两种处理器可在 [ 查看详细 ]

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