- 根据ARM的LCD触摸屏系统设计策略, 随着嵌入式系统技术的飞速发展,工业设备产品也越来越现代化,普遍要求可视化操作。LCD触摸屏低耗能.散热小,成本低,纤薄轻巧,外形尺寸小,安装容易。使用LCD触摸屏作为工业设备的输入输出设备既能达到可视化的
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设计 策略 系统 触摸屏 ARM LCD 根据
- 基于ARM的DIS采集系统设计,介绍嵌入式系统的DIS应用,分析DIS的一般模型,设计并实现了其主体部分的软硬件。硬件以ARM7核微控制器AT91SAM7SE512为核心,包括A/D转换、带触摸屏的液晶显示、ZigBee无线连接、数据存储等多个组成部分;软件采用μC/OS-Ⅱ实时操作系统,移植了FAT文件系统和图形用户界面。经测试,系统性能稳定,操作简便。
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系统 设计 采集 DIS ARM 基于 交换
- 爱特公司(Actel Corporation)宣布,Keil 公司旗下的MDK-ARM微控制器开发套件现已支持 SmartFusion™ 智能混合信号FPGA系列。
最新版本的Keil MDK-ARM开发套件支持SmartFusion 器件的ARM® Cortex™-M3 微控制器子系统 (MSS),并包含设置文件、专用器件视图和项目样例。MDK开发套件备有业界标准的ARM 编译器、Keil µVision4 集成开发环境、全功能RTX RTOS,以及
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Actel FPGA SmartFusion
- 据国外网站报道,在有关苹果准备收购ARM的传闻出现后,这家英国剑桥公司CEO表示,他没看到收购有什么好处。他提醒人们注意经济性,称ARM的市值超 过了30亿英镑,苹果不大可能收购。
ARM首席执行官沃伦·伊斯特(Warren East)对英国《卫报》表示:“虽然传闻推动了公司股价上涨令人激动,但常识告诉我们,我们的标准业务模式是卓越的,非常符合科技公司获取我们技术的要 求,没有人要收购公司。”
这些传闻的根据是,世界上的大多数
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ARM 芯片
- 根据μc/Os-Ⅱ就绪表算法在ARM架构上的改动, μc/Os-Ⅱ的就绪表设置、清除、查找算法,是高效的、跨平台的程序。它使用了两个查找数组OSMapTbl[8]和OSUnMapTbl[256],以提高查找就绪表的速度,尽快获取就绪任务的最高优先级。 Cortex-M3是ARM公司较新的一
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架构 改动 ARM 算法 c/Os- 就绪 根据
- 采用Actel FPGA的TFT控制器技术设计方案, 在1970年,Fergason制造了第一台具有实用性的LCD,从此之后,用户产品的界面发生了巨大改变,变得更加的美观、实用,在一定场合下逐渐取代传统的数码管、LED的显示。TFT诞生于80年代末,在1995年之后被广泛的应用,
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技术 设计 方案 控制器 TFT Actel FPGA 采用
- 基于FPGA的NoC验证平台的构建,针对基于软件仿真片上网络NoC(Network on Chip)效率低的问题,提出基于FPGA的NoC验证平台构建方案。该平台集成可重用的流量产生器TG(Traffic Generation),流量接收器TR(Traffic Receiver)以及NoC软件,用于对NoC原型系统进行功能验证和性能评估。实际设计一个多核NoC,并用该平台对其进行FPGA验证,结果表明该平台的验证速度比软件仿真提高16 000倍以上,并能对多种不同结构、路由算法、流控策略的NoC进行功能验
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平台 构建 验证 NoC FPGA 基于 数字信号
- 北京时间4月23日早间消息,据国外媒体报道,周四有传闻称,苹果有可能收购芯片设计公司ARM。然而ARM CEO沃伦·伊斯特(Warren East)暗示,这样的收购不太可能发生。
由于市场猜测苹果已将ARM定为收购目标,ARM股价周四创下8年来新高。不过伊斯特指出,ARM的市值已经超过30亿美元,该公司完全可以通过向苹果和其他公司出售设计授权来获取利润。
伊斯特表示:“传闻引起股价大涨,这令人兴奋。然而常识告诉我们,我们的业务模式是一种出色的方式,能帮助科技公司获
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ARM 收购
- 为了研究不同结构的FIR数字滤波器FPGA实现对数字多普勒接收机中FPGA器件资源消耗及其实现的滤波器的速度性能,在Xilinx ISE-l0.1开发平台中,采用Verilog HDL语言分别实现了FIR数字滤波器的改进的串行结构、并行结构以及DA结构,并在ModelSim仿真验证平台中仿真了实现设计。结果表明,改进串行结构的实现消耗资源少但滤波速度慢,并行结构的实现滤波速度快但消耗资源多,而DA算法的实现速度仅取决于输入数据的宽度,所以滤波速度通常较快且消耗的资源较少。
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实现 研究 FPGA 滤波器 数字 FIR 数字信号
- 基于ARM的电子负载网络监控系统,设计了一种基于ARM的电子负载网络监控系统。给出了以三星S3C2440为核心的嵌入式系统硬件结构和组成,以Windows CE作为嵌入式系统软件平台,采用Embedded VC++开发了可视化的通讯控制软件,实现了RS232总线与以太网的互联。上位机采用Delphi作为开发工具设计了电子负载监控软件,实现了远程监控,多负载控制,数据采集分析等功能。
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网络 监控系统 负载 电子 ARM 基于 通信协议
- 随着高速100-GbE 通信网络标准的完成,交换功能在互联网正常运行中扮演了重要角色。网络总流量每6个月翻倍,通过多种协议进行传送,网络越来越复杂,交换体系结构面临很大的挑战。目前的单芯片体系结构无法满足越来越大的带宽和复杂度要求,因此,需要开发高效算法和交换体系结构,以满足高速网络需求。Stratix V FPGA 支持硬件设计人员在下一代交换机和路由器中集成100-GbE 元件,在系统中均衡的分配数据,确保QoS。
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28-nm FPGA 100-GbE 交换
- 视频和宽带无线技术对带宽越来越高的要求使得通信网络承受了很大的压力。目前的10-Gbit OTN 基础设备通道容量接近了极限,面临带宽耗尽的问题。面对越来越高的资本支出和运营支出以及不断下滑的利润,服务提供商转向了100-Gbit OTN 解决方案,将目前的10-Gbit 网络容量提高10 倍。但是,还有很多在用的低速率OTN、SONET、以太网和存储系统,这需要通过100-Gbit OTN 复用转发器将这些系统置入到新的基础光设施中。Altera Stratix V FPGA 系列采用了多项关键创新技术
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28-nm FPGA 100-Gbit OTN 复用转发器
- 各种标准组织逐步完成了传送网、以太网和光接口的100G 标准, FPGA 在100G 产品系统设计早期技术应用中扮演了关键角色。由于带宽需求越来越大,服务提供商为他们的下一代线路卡选择了最新的40-GbE/100-GbE标准。Altera Stratix V FPGA在28-nm 技术节点提供具有增强100G PCS 功能的集成12.5-Gbps收发器,从而解决了带宽问题。
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Stratix V FPGA 100G PCS 线路卡
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