基于ARM+μc/os Ⅱ的教学机器人控制系统设计与实现,1.引言近年来随着人工智能技术、计算机技术等相关技术的发展,对智能机器人的研究越来越多。在教育领域,许多院校已在学生中开设了机器人学方面的有关课程。为了满足机器人学方面的有关课程教学示范和实验教学的需求
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控制系统 设计 实现 机器人 教学 ARM c/os 基于 机器人 ARM UCOS 伺服
基于 ARM 内核的嵌入式系统在远程监控报警系统中的设计实现与应用。核心部分主要包 括 ARM 嵌入式平台设计及 µC-OS 嵌入式实时操作系统移植;人机交互界面 µCGUI 的设计与实现;远程通 讯及自动报警等;
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监控系统 设计 远程 嵌入式 ARM 基于
摘要:绣花机控制系统作为绣花机最核心的部分,是提高性能和降低成本的关键。本文按照 嵌入式系统的开发过程,首先研究了绣花机控制系统的硬件框架,详细设计了电源电路、复 位电路、存储器接口电路、键盘与显示电路、
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设计 控制系统 绣花机 ARM 基于
基于ARM的LCU测试系统的设计,随着我国机车控制水平的不断提高,微机控制已经成为我国机车控制的重要控制方式,而逻辑控制单元LCU(Logic Control Unit)作为主要完成机车运行逻辑控制、电路故障记录控制等功能的控制模块,是关系机车安全运行的重
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设计 测试系统 LCU ARM 基于 ARM LCU测试 嵌入式Linux
Cortex―M3的异常处理机制研究,详细阐述Cortex―M3异常的分类、优先级、进入和退出,以及在Cortex―M3异常处理机制中使用的新技术――迟到(1ate―arriring)和尾链(tail-chaining);最后,比较Cortex―M3和ARM7异常控制机制的区别,并量化分析迟到和尾链技术在异常处理中的优越性。
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机制 研究 处理 异常 M3 Cortex 微控制器
中国上海,2009年2月25日讯——恩智浦半导体(NXP Semiconductors,由飞利浦创建的独立半导体公司)近日宣布它将成为第一家获得最新ARM® CortexTM-M0处理器授权的ARM合作伙伴。Cortex-M0处理器是ARM [(LSE: ARM); (Nasdaq: ARMH)]推出的尺寸最小、功耗最低、能效最高的处理器。恩智浦准备将该处理器运用于各种各样的应用中,紧凑的尺寸、高能效与高性能使它特别适合SoC、ASSP和独立微控制器中的电源管理任务。潜
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NXP ARM Cortex-M0
基于XScale处理器的天线控制系统的设计,0 引言 随着信息社会的到来,人类的生产方式、生活方式以及工作方式也随着现代技术的不断发展而发生变化。无论在民用还是军用方面,都需要一种可以在移动中实时、大容量、不间断地传递语音、数据、动态图像等多媒
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控制系统 设计 天线 处理器 XScale 基于 XScale 天线控制 ARM
ARM嵌入式系统GUI开发研究, 随着嵌入式系统的发展,它在软件和硬件上日趋复杂,对于人机交互的效率的要求也日渐提高,特别是一些复杂的工控设备和消费电子产品。因此,图形用户界面(GUI)就从嵌入式系统的系统程序中被独立了出来。嵌入式GUI发
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开发研究 GUI 系统 嵌入式 ARM ARM 嵌入式 GUI LCD
2009年2月23日 ARM推出面积最小、能耗最低、最节能的处理器 。Cor tex-M0处理器以8位处理器的价位提供32位处理器的性能,并兼容诸如Cortex-M3产品的多功能处理器。
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ARM 处理器
arm cortex-m85介绍
Arm最新发布的最新Cortex-M85,这是首款提供超过6 CoreMarks/MHz 和超过3 DMIPS/MHz的Cortex-M系列内核。通过集成Arm Helium技术,M85相较M7在DSP和ML处理能力上提升了4倍,与其他支持Helium的处理器Cortex-M55相比,它还带来了约20%的矢量处理性能提升。毫无疑问,Cortex-M85是最强的微控制器的首选内核。 [
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