Imagination Technologies 宣布,该公司的64位MIPS架构已获得面向下一代企业、数据中心与服务提供商基础架构等应用的Cavium新款低功耗OCTEON® III SoC处理器
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MIPS OCTEON III Cavium
比利时奈米电子研究中心Imec的研究人员透过将快闪记忆体(Flash)与使用砷化铟镓(InGaAs)的更高性能III-V材料通道垂直排放的方式,发现了一种能够提高快闪记忆体速度与寿命的新方法。
目前大多数的快闪记忆体使用由浮闸所控制的平面多晶矽通道,并用控制闸读取或编程高电压的浮闸——其方式是迫使电子穿隧至浮闸(0)或由其流出(1)。藉由将通道移动至垂直的方向,3D快闪记忆体能够更紧密地封装,而不必遵循微缩规则。
此外,Imec最近发现,透过使用通道中的III-V材
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Imec III-V
1 什么是实时操作系统?
实时操作系统是确定的,意思是指系统需要在明确的截止时间内做出响应。这种确定性很重要,其原因有多种,例如,如果最终应用正在监控工业流程,那么必须在特定时段内对事件做出响应,工业控制系统就属于这类情况。
可根据满足截止时间的能力对RTOS进一步分类为三种不同类型的RTOS,每种类型都以不同方式满足截止时间。在hard RTOS中,错过截止时间被视为系统错误。而对于firm RTOS就不是这样,偶尔错过截止时间是可以接受的。在soft RTOS中,错过一次截止时间会减少
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RTOS SDK 信号量 Zynq µC/OS-III
μC/OS-III相比于μC/OS-II做了很多的改进,是一款全新的内核,在效率方面有了很大提升,并且支持任务的时间片轮转调度,摒弃了一些不必要的内容,如消息邮箱,对于熟悉μC/OS-II的工程师来说,上手μC/OS-III还是比较容易的,先来了解一下μC/OS-III做了哪些具体的改进。
一、时钟节拍的改进
在RTOS中,任务可通过调用延时函数(如OSTimeDly( )函数)将自己延时挂起一段时间,任务在延时的过程中会释放CPU,延时的任务不占用宝贵的CP
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RTOS μC/OS-III μC/OS-II
电动轨道车控制系统一般分为多个子系统,子系统受一个主控器控制。这样的结构设计繁琐,编程复杂。采用μC/OS-III操作系统、STM32F103RC微控制器、12864液晶屏、PVC按键、无线串口模块、锂电池等实现具有人机界面、无线串口功能的总线主控器。该控制器具有人机界面、轨道车主控器、遥控接收器、遥控面板等多种功能,并且能在不同项目中使用。(※ μC/OS-III从官网上下载,文件名为Micrium_uC-Eval-STM32F107_uCOS-III,版本为V1.29.01.00。)
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μC/OS-III STM32 12864
最高性能的金属氧化物半导体场效电晶体(MOSFET)将不再由矽晶制成。根据近日在美国夏威夷檀香山举行的2014VLSI技术研讨会上的研究人员们表示,未来,这种MOSFET将改采三五(III-V)族材料在矽基板上生长而成。
在一场由Semiconductor Research Corporation(SRC)所举行的产品展示中,美国加州大学圣塔巴巴拉分校(UCSB)的研究人员们展示他们所宣称世界上最高性能的MOSFET──这种MOSFET是由在(InP)上的砷化铟镓(InGaAs)所形成;这种
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III-V族 MOSFET
为电信网、企业网和物联网(IoT)网络提供先进芯片解决方案的领先供应商Vitesse Semiconductor公司(纳斯达克股票代码:VTSS)日前宣布:推出其最新一代的SparX-III™以太网交换芯片,包括VSC7420-04、VSC7421-04和VSC7422-04 等,它们专门为包括楼宇自动化、制造自动化、智能化交通、智能能源以及视频监控/安防等工业物联网应用而优化。通过Vitesse全新的SparX-III系列、一揽子以太网硬件和软件参考系统以及原始设计制造商模型,用户可将其产品上市时间
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Vitesse IoT SparX-III
加州伯克利大学教授胡正明确信硅的日子屈指可数,下一代或下下一代人将不会再使用硅,将会有更好的材料去取代硅。硅基晶体管无法一直缩小下去,芯片公司已经考虑用其它材料取代硅,其中的热门替代材料包括锗和半导体化合物III-V。这些材料可能制造出更快耗电更少的晶体管,创造出更致密、更快散热更好的芯片。
行业专家估计,转变最早将从2017年开始。新一代的晶体管架构将可以让摩尔定律顺利进入下一个十年。
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III-V族化合物 硅
μC/OS-III是对μC/OS-II的重大改进,增加了许多新的特性。在信号量的使用上,μC/OS—III增加了一些可选的参数,提高了使用的灵活性;新增了任务内嵌的信号量,可以更高效地和任务进行通信。本文分析对比μC/OS—II和μC/OS—III中信号量内部结构的差异及新增的特性。
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&mu C/OS&mdash III 信号量 实时操作系统
Tensilica今日宣布,简约纳电子有限公司(以下简称“简约纳”),首次成功地为其SL3000 LTE 调制解调器芯片投片,将主要用于低功耗的手持设备和平板电脑。简约纳借助Tensilica的ATLAS参考平台为LTE物理层(Layer 1)实现整套完全可编程的调制解调器子系统。
简约纳电子有限公司研发中心副总裁梁敏表示:“通过采用Tensilica的 LTE ATLAS参考平台,我们可以显著地缩短产品的面市时间并降低产品开发成本。SL3000是一款多模,多
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Tensilica ATLAS LTE
μC/OS-III中的高效时钟节拍管理机制,摘要:为了有效管理时钟节拍并确保系统的实时性,mu;C/OS—III不仅增加了一个专门的系统任务来管理时钟节拍,而且采用哈希散列表机制来进一步减少时钟节拍处理过程所花费的时间。本文讨论mu;C/OS—II在
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&mu C/OS&mdash III 时钟节拍管理 哈希散列表
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