- 自上个世纪80年代起,微软和英特尔为推动PC产业的发展,组成了所谓的Wintel联盟,即两家公司在PC产业内密切合作,以推动Windows操作系统在基于英特尔CPU的PC机上运行,掌握着计算机行业的大权。然而近年来,随着移动互联网的发展,Wintel联盟逐渐成为过去式。但去年下半年,Windows平板在国内的销量出现几何级成长,微软和英特尔同时发力,Wintel联盟大有卷土重来之势。
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Wintel ARM 微软
- 该简易皮肤湿度测量仪采用ATMEGA8作为控制中心,由高分子膜湿敏电容传感器采集皮肤湿度信号,经555时基芯片转换振荡频率,使MCU定时计数的方法进行频率信号采集,测得的频率经过转换和处理,由SED1335驱动下的LCD1602进行显示。
基于ATMEGA8的简易皮肤湿度测量仪.pdf
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Atmega8 MCU 555
- 无线扩音系统的广泛应用,解决了实际工程中的布线和移动使用的难题。无线传输方式也从传统的U段、V段无线扩音发展到今天的红外线、蓝牙和2.4 GHz频段的无线数字传输方式。传统的模拟信号无线扩音设备发射器的使用会受到同频、邻频或外界电波干扰,扩音的回输较大,而且高频电波辐射大,扩音回输会对人的耳膜造成一定的伤害。音频在数字信号传输过程中受干扰的可能性小、抗干扰能力强。数字无线扩音系统可广泛应用于教学、会场、现代办公、家居生活等领域。
工作于2.4 GHz的ISM。频段有4亿个可用地址码,可通过跳频询
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ATmega8 MCU nRF24L01
- 说到异步时钟域的信号处理,想必是一个FPGA设计中很关键的技术,也是令很多工程师对FPGA望而却步的原因。但是异步信号的处理真的有那么神秘吗?那么就让特权同学和你一起慢慢解开这些所谓的难点问题,不过请注意,今后的这些关于异步信号处理的文章里将会重点从工程实践的角度出发,以一些特权同学遇到过的典型案例的设计为依托,从代码的角度来剖析一些特权同学认为经典的跨时钟域信号处理的方式。这些文章都是即兴而写,可能不会做太多的分类或者归纳,也有一些特例,希望网友自己把握。
另外,关于异步时钟域的话题,推荐大家
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FPGA MCU
- 美商赛灵思(Xilinx)宣布400万逻辑单元元件出货,可提供等同于5,000万以上ASIC逻辑闸,元件容量更比竞争产品高出4倍。首批出货的Virtex UltraScale VU440 FPGA是新一代ASIC及复杂的SOC原型设计与模拟仿真的好选择。除了具备等同于5,000万的ASIC逻辑闸及高I/O脚数,Virtex UltraScale VU440 FPGA更运用了UltraScale架构的类ASIC时脉、新一代布线技术及各种逻辑模块强化功能,提供元件使用率,适用于ASIC原型设计和大型模拟仿
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Xilinx ARM VU440
- 在2013年分别由苹果在iPhne 5s首度搭载64位元架构设计的A7处理器,同时Qualcomm也在同年宣布推出旗下首款64位元架构设计处理器Snapdragon 410之后,目前已经有越来越多款中阶价位手机已经导入64位元架构,而以处理器架构设计授权为主的ARM,稍早也预测2015年将有过半智慧型手机都将采用64位元架构设计,同时额外支援LTE通讯机能的机种售价也将低于70美元。
在先前访谈中,ARM方面便认为基于更多记忆体定址能力、更高处理效率与效能表现等因素,
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ARM 64位 LTE
- e络盟日前宣布供应基于ARM Cortex-A5微处理器的Atmel Xplained SAMA5D4-XULT评估板,其提供的开发套件有利于用户开发出高性能特定应用并进行原型设计与评估。
SAMA5D4-XULT开发套件包含一个4Gb DDR2外部存储器、一个以太网物理层收发器、2个SD/MMC接口、2个主USB端口及1个设备USB端口、1个24位RGB LCD接口、1个HDMI接口以及多个调试接口。
SAMA5D4-XULT开发套件具备的丰富外设可为大量用户接口应用提供理想选择。其中,
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e络盟 ARM Cortex-A5
- 意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST) 发布其获奖产品 BlueNRG Bluetooth® SMART[1] 网络处理器的最新款产品。新处理器可支持最新的蓝牙 4.1 规范,并为延长电池供电产品的续航时间,引入了 1.7V 电压工作模式。
新的BlueNRG-MS 网络处理器集成功能完整的 Bluetooth PHY 和 2.4 GHz 射频电路、以及符合蓝牙 4.1 协议栈的 ARM® Cortex®-M0 微控制器和 AES-128 加密演算
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意法半导体 Bluetooth ARM
- 超低功耗集成电路领导厂商Ambiq Miacro公司发布4款Apollo系列32位ARM® Cortex-M4F微控制器(MCU)产品,在真实世界应用中,其功耗通常比性能相近的其它MCU产品降低5至10倍,使得可穿戴电子产品和其它电池供电应用的电池寿命大大延长。Ambiq使用专利亚阈值功率优化技术(Subthreshold Power Optimized Technology, SPOT)平台来实现惊人的功耗降低。
原本设计为使用电池能运作数天或数周的可穿戴设备,可经过设计或重新设计运作
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Ambiq ARM MCU
- 随着无线数据吞吐量的爆炸式增长,数字信号处理技术和无线电设备在改进方面面临着巨大压力。目前的重点放在4G LTE。4G网络正在世界各地大规模部署。而且现在我们看到5G网络的早期研发工作也已经展开,其目标是在4G网络的基础上将数据容量再提升上千倍。这种新兴的技术发展给系统厂商提出了不断发展变化的新要求——他们必须提升系统集成度和系统性能,降低系统材料清单(BOM)成本,提高设计灵活性,并加速产品上市进程等。
传统ASIC器件支持的硬件解决方案虽然可以实现功耗和成本目标,但偶
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无线应用 ARM Cortex A9
- 苹果对于处理器的性能和功耗要求,使得其短期内不大可能让Mac转向ARM平台。除非苹果自己设计的CPU能够达到甚至超过Intel的CPU的性能和功耗,苹果才会考虑脱离Intel平台,正如当年脱离PowerPC平台一样。
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ARM Mac 英特尔
- 李先生给自己的孩子买一个智能手环,用以检测孩子的运动量和睡眠质量。不过最近,李先生发现智能手环一点都不灵,明明是上课时间,手环却判断孩子在游泳,睡眠时间检测也会出现误差,李先生开始对智能手环的质量产生怀疑。
李先生购买的是最近较为火爆的bong智能手环,记者随后联系到多名使用智能手环的用户,发现类似问题也常有发生。“在办公室坐了一天,智能手环居然说出去走了好几千步。睡眠时间统计也不准。”一名用户说道。
在国外,这种情况也很普遍。去年一篇发表在《运动医学和科学》的研究
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智能手环 MCU
- 之前业界传言称苹果可能会考虑让Mac电脑采用自家ARM处理器。英特尔CEO布莱恩.科兹安尼克周五在采访当中表示,2家公司关系稳定并且强壮,并重申了英特尔对性能,价格,商业竞争的策略。布莱恩.科兹安尼克在接受CNBC采访时表示,“苹果总是选择可以为他们提供最大性能和创新的供应商,苹果然后在这些基础上进行创新。我们的工作是继续提供这部分能力,比我们的竞争对手做得更好,让苹果想用我们的零件。”
布莱恩.科兹安尼克对ARM处理器驱动Mac可能性发表了看法:“我们听到了
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英特尔 Mac ARM
- 显然,2014年的物联网大潮把电机控制技术的势头给淹没了,但是,你我都知道,淹不死。相反,这证明电机控制技术太重要。 拿瑞萨来说,瑞萨电子是全球第一的微控制器供应商和高级半导体解决方案的供应商,产品应用于全球数十亿联网设备中,为客户提供微控制器、SoC、模拟与功率器件及集成了硬件和软件的创造性嵌入式系统解决方案和专属服务。 瑞萨电子(中国)有限公司汽车业务中心统括经理赵坤指出,在汽车电子市场,瑞萨在未来有更多的技术和服务提供给市场。 瑞萨电子(中国)有限公司汽车业务中心统括经理赵坤 从目前
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微控制器 MCU 电机控制 汽车电子
- 指令集可分为复杂指令集(CISC)和精简指令集(RISC)两部分,代表架构分别是x86、ARM和MIPS。
ARMRISC是为了提高处理器运行速度而设计的芯片体系,它的关键技术在于流水线操作即在一个时钟周期里完成多条指令。相较复杂指令集CISC而言,以RISC为架构体系的ARM指令集的指令格式统一、种类少、寻址方式少,简单的指令意味着相应硬件线路可以尽量做到最佳化,从而提高执行速率。因为指令集的精简,所以许多工作必须组合简单的指令,而针对复杂组合的工作便需要由编译程序来执行。而CISC体系的x8
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x86 ARM MIPS
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