- 利用SOC/IP芯片能组成完整的智能传感器系统。智能传感器传感参数可能是多种多样的。但从功能模块组成来讲,它主要包括数据采集模块、补偿与校正模块、数据处理模块、数据网络通信模块、人机界面和任务管理与调度模块等功能单元。从而基于IP的智能传感器SOC设计过程为:首先正确建立智能传感器的通用模块模型;然后合理划分各摸块功能规范,制定各模块之间的接口协议与标准;再设计出一系列通用的IP核;最后把所需的通用IP核搭建整合在一起构成完整的智能传感器系统。
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智能传感器系统 SoC IP核
- 如果不考虑功率问题,会导致器件性能低于预期,进而使得器件良率下降。此外,较高的功耗会要求在温度管理方面采取更多的系统级措施。总而言之,这些功率问题正在造成SoC和系统成本的增加。在SoC设计流程中进行功耗管理,能够有效控制这些成本。
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功率管理 功耗分析 SoC
- 作为SoC在移动通信控制的分支,移动操作SoC和一般的SoC在设计上是相似的。作为一个系统的核心,SoC要完成运行、操作或控制功能,必须有相应的组件配合。而多数组件,尤其是外部组件在SoC内都要有一个对应的控制器。所以,为了实现应用对象操作,SoC要设计相当数量的组件控制器。组件控制器的设计,对SoC而言就是一些IP(Intellectual Property)组件的设计。由于可编程器件PLD具有简单易学、修改方便的特点,常常被用来作为设计IP组件的硬件支撑。
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SoC 移动计算 无线通信
- 预制与定制FPGA式原型板加入协同仿真(co-emulatiON and co-simulation)功能,能够提供高速、高能见度平台,实现SoC的快速、早期验证。
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硬件辅助验证 SoC 硬件仿真
- 本文讨论电子系统级(ESL)设计和验证方法学在系统级芯片(SoC)设计中的应用。ESL设计是能够让SoC设计工程师以紧密耦合方式开发、优化和验证复杂系统架构和嵌入式软件的一套方法学,它还提供下游寄存器传输级(RTL)实现的验证基础。已有许多世界领先的系统和半导体公司采用ESL设计。他们利用ESL开发具有丰富软件的多处理器器件,这些器件为创新终端产品获得成功提供必需的先进功能性和高性能。
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架构师视图 时序捕获 SoC
- 大多数的勘探、观测工作都是在严苛的环境中进行的,对数据的准确性、实时性都有着较高的要求,并且大多情况下要求多参数同步测量。北京恒颐针对勘探、测控等行业的特点,推出了基于ARM+FPGA的低功耗、高速率
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数据采集 ARM FPGA
- 本文利用ARM核微处理器LPC2214研制的相关检漏仪,采用了负压波法和声波法判断相结合的方法,依据相关函数检测原理,它不仅可以用于石油检漏,也可以用于煤气、城市自来水、天然气等管道的泄漏检测。
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管道检测 ARM
- 介绍了基于FPGA+DSP+ARM的数据传送总线变换器的整体设计及ARM、DSP和FPGA的器件选型,详细描述了ARM与DSP、DSP与FPGA的接口电路设计,给出了系统软件结构设计,详细描述了HPI驱动程序的实现过程。
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总线变换器 ARM FPGA
- arm微处理器因其高性能和低功耗的特性,特别适合于便携式系统的应用。而功耗管理是由软件、处理器、外设、电源等一起构成的系统问题。
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电池 ARM 频率
- 详细介绍了高效FIFO串口通信的基本原理和实现方法,并在两台基于ARM7TDMI微处理器的目标机上,用FIFO串口通信模式实现了两机之间的高效通信。整个工程分寄存器配置模块、串口接收模块、串口发送模块和容错模块。
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异步串口 FIFO ARM
- ARM9系列处理器是英国ARM公司设计的主流嵌入式处理器,主要包括ARM9TDMI和ARM9E-S等系列。本文主要介绍它们与ARM7TDMI的结构以及性能比较。
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体系结构 ARM 性能
- 假设设计的某个时钟驱动了大量触发器,以至它们的峰值开关动作超过设计的总体功率预算。我们不希望测试逻辑去改变任何时钟,相反我们将设计分割成N个模块,各模块具有自己的扫描启动引脚,并且包含自己的扫描压缩逻辑和扫描链。(如图2所示)模块的数量和组成需要仔细选取,以便任何单个模块(包括具有大部分触发器的模块)的触发器开关速率不超过总功率预算。从这方面讲,可以认为分割将功率预算硬连(hardwire)进了设计。
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ATPG 数字电路设计 SoC DFT
- 随着ARM架构处理器在移动市场的崛起,Intel所坚持的x86架构似乎被认为是错的,一直以来也有不少人坚持这样的观点,Seeking Alpha作者Ashraf Eassa近日却撰文表示,ARM是错的,ARM在PC领域和服务器领域会很快消亡,而Intel则将在平板和手机领域获得更多的份额
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SoC 移动处理器 智能手机 ARM架构处理器
- LM3S101是美国Luminary公司生产的、基于ARMCortex-M内核的32位微控制器芯片,它的销售价格在1美元以下,在构建同等性价格比的应用系统时成本很低。广州周立功单片机发展有限公司推出了以学习和评估该芯片为目的的开发套件EasyArm101。该套件由H-JTAG调试器、开发板、KeilμVision开发工具包、各类驱动程序库、文档以及与实例程序配套的相关元器件等组成。
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微控制器 LM3S101 ARM
- 数据采集系统是通过采样电路将输入的模拟信号转换成离散信号,并送入CPU、MCU或DSP进行处理。现在流行的基于PCI总线设计的采集卡是数据采集系统的主流,其优点是可以利用PCI总线的研究成果快速的开发系统软件,整体运行速度快,能够实现实时采集实时处理。但在一些工业测控现场检测大型设备时,从现场到机房有一定的距离,模拟信号传到安装在PC内的PCI数据采集卡会有不同程度的衰减,且易受工业环境的干扰。而单纯用由微控制器(MCU)为核心的数据采集系统时,把数据采集器置于被监测的设备处,虽然可以避免模拟信号的衰减和
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数据采集 ARM μC/OS-II CPLD
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