DSP与FLASH存储器的接口设计是嵌入式系统设计的一项重要技术,本文以基于三个C6201/C6701 DSP芯片开发成功的嵌入式并行图像处理实时系统为例,介绍这一设计技术。
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FLASH DSP 处理器 存储器
汽车正经历着一场数字革命的洗礼:纯机械系统和模拟电子的时代一去不复返。现今的汽车是数字化的汽车,内置了几十甚至上百个嵌入式处理器,它们通过数字网路相互连接,以控制和优化汽车内几乎每一个系统的运转。
将来的汽车会集成更多的处理器,因为先进的应用和性能要求更为复杂的信号处理算法,包括安全、引擎和尾气排放控制、驾驶者与汽车的交互界面,以及车内信息和娱乐系统等。
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汽车电子 处理器
引言
随着VLSI设计技术和深亚微米制造技术的飞速发展, SOC (System on Chip ) 技术逐渐成为了集成电路设计的主流技术。SOC 已经在便携式手持设备、无线网络终端和多媒体娱乐设备等领域得到了广泛的应用。
高性能的处理器核是SOC设计中最为关键和核心的部分。绝大多数SOC 的处理器都采用了RISC体系结构。RISC 处理器具有指令效率高、电路面积小和功率消耗低等特点, 满足了SOC 高性能、低成本和低功耗的设计要求。目前在SOC 设计中广泛使用的32bit RISC 处理
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内核 RISC 处理器 IP核
来自VIA的消息称,其新一代处理器Isaiah不但会在PC领域打拼,还会转战嵌入式市场。不过消息指出,VIA很可能要等到2009年之后才能从中获得实际利润。
目前,VIA的嵌入式方案已经成功进入航空娱乐应用市场,比如新加坡A380客机就采用了VIA低功耗处理器和Linux操作系统。VIA认为,嵌入式市场将在今后两三年内取得蓬勃发展,VIA也会加大相应的投入力度。
VIA Isaiah处理器已经试产并出货,预计第二季度即可大规模批量投产。
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Linux PC 嵌入式 处理器
引言
随着VLSI设计技术和深亚微米制造技术的飞速发展, SOC (System on Chip ) 技术逐渐成为了集成电路设计的主流技术。SOC 已经在便携式手持设备、无线网络终端和多媒体娱乐设备等领域得到了广泛的应用。
高性能的处理器核是SOC设计中最为关键和核心的部分。绝大多数SOC 的处理器都采用了RISC体系结构。RISC 处理器具有指令效率高、电路面积小和功率消耗低等特点, 满足了SOC 高性能、低成本和低功耗的设计要求。目前在SOC 设计中广泛使用的32bit RISC 处理
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RISC 处理器 IP
STM32F101 (接入行)和STM32F103 (性能行)将是意法半导体首个基于ARM Cortex-M3处理器的器件系列,兼具卓越的高性能和低功耗,待机功耗仅为2 A。该系列器件拥有高达72MHz的CPU时钟速度、128Kbyte片上闪存ROM及20Kbyte片上RAM,还包括A/D、CAN、USB、SPI、I2C等众多外设及多达80个GPIO。
RealView微控制器开发工具包3.1可为新器件提供支持。这一最新版本保留了Keil Vision3集成开发环境(IDE)易于使用的特性,并增
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ST ARM 处理器 Cortex-M3
汽车行业已从嵌入式处理技术的发展中大受裨益,有些车辆现在最多使用60个处理器。
在利用更大功率的半导体、新型内存技术、更强的嵌入式处理器性能及定时控制功能解决大量电气技术难题方面,半导体将发挥越来越重要的作用。
过去的40年里,半导
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多核 嵌入式 处理器 汽车电子
多核心架构是处理器的主流设计方式之一,不论在超级计算机、服务器领域、个人计算机,小至掌上型行动装置,不论是同质核心,甚或是异质核心,多核架构带给消费者的好处也越来越明显。
但是多核架构必须结合多个核心,在电路规模以及芯片复杂度上的增加必须藉由制程来抵消,而多执行绪虽然也可以跟多核架构兼容并蓄,但在嵌入式环境中,却是呈现分庭抗礼的状态,两者各有优势,但也有其缺点,短期之内可预见此2大架构在嵌入式应用中各擅胜场。
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多核 处理器
与单核处理器相比,多核处理器在体系结构、软件、功耗和安全性设计等方面面临着巨大的挑战,但也蕴含着巨大的潜能。
CMP和SMT一样,致力于发掘计算的粗粒度并行性。CMP可以看做是随着大规模集成电路技术的发展,在芯片容量足够大时,就可以将大规模并行处理机结构中的SMP(对称多处理机)或DSM(分布共享处理机)节点集成到同一芯片内,各个处理器并行执行不同的线程或进程。在基于SMP结构的单芯片多处理机中,处理器之间通过片外Cache或者是片外的共享存储器来进行通信。而基于DSM结构的单芯
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多核 处理器
多内核是指在一枚处理器中集成两个或多个完整的计算引擎(内核),多核处理器是单枚芯片(也称为“硅核”),能够直接插入单一的处理器插槽中,但操作系统会利用所有相关的资源,将它的每个执行内核作为分立的逻辑处理器。通过在两个执行内核之间划分任务,多核处理器可在特定的时钟周期内执行更多任务。
多核技术能够使服务器并行处理任务,多核系统更易于扩充,并且能够在更纤巧的外形中融入更强大的处理性能,这种外形所用的功耗更低、计算功耗产生的热量更少。多核架构能够使目前的软件更出色地运行,并创建
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多核 处理器
许多嵌入式ARM处理器的系统都是基于电池供电的能量供应方式,而处理器的功耗对于整个SoC芯片至关重要,因此ARM处理器的低功耗优势可以充分节省能量消耗。总之,当前的典型功耗的电流图并不依赖于标准过程、标准集或工作负载。
EnergyBench提供若干工具,这些工具可容易低与经济实用的硬件结合使用,以便使用E EM B C开发的标准方法测量典型功耗
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ARM 处理器
在嵌入式装置中建置多核心(包含同质或异质)以及多执行绪技术,的确能带来诸多效益,尤其是改进系统效能方面最为明显。
尽管RISC嵌入式技术所面临的挑战越来越多,但是在维持以往嵌入式软件资源兼容性的前提之下,能够改善其未来适用性,并且有效提升新系统的效能表现,使其不失为良好的解决方案。
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ARM MIPS 嵌入式 处理器 多核
个人计算机世界正在朝超级移动方向发展,Web2.0应用及业务正在重新定义互联网,而飞思卡尔半导体也正在通过高度集成的多核嵌入式计算平台实现这两大发展趋势的融合。
一款新近推出的,具有超强移动性且价格低廉的PC产品LimePC恰恰是这种融合的最新体现,而为LimePC提供强劲核心动力的,正是飞思卡尔的MPC5121e处理器。
创新设计的LimePC
LimePC把带有显卡、声卡、PCI、以太网、SATA和USB接口的PC主板压缩到一个体积比iPod Nano还小的器件中,而飞思卡
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飞思卡尔,片上主板,处理器 200803
兆芯开先 kx-7000 处理器介绍
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