首先,我们回顾一下电机控制的基本原理。在电机控制系统内,为什么处理器非常重要?我们为什么需要非常好的计算性能?毕竟,Nicolas Tesla在一个世纪前发明交流电机时不需要编译器。只要需要调速,人们无法回避使用逆变器驱动一个性能不错的3相电机,控制一个永磁同步电机(PMSM)运转更离不开逆变器,这个复杂的功率电子系统的核心是一个直流转交流的3相逆变器,其中微控制器起到管理作用,以全数字方式执行普通的三位一体的控制功能:检测(电流、转速、角度⋯)、处理(算法、内务管理⋯)、控制功率开关(最低的配置也至
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微控制器 Cortex-M3 电机控制 201011
创e时代原创(刘倩)在2010年的MCU技术创新与嵌入式应用大会(以下简称MCU应用大会)中,包括有恩智 浦、ST、飞思卡尔、新唐、富士通、TI、爱特梅尔等众多半导体巨头纷纷向与会者推介了基于ARM内核的MCU,这个信息是否正应验了市场上的预测——产 业将会走向高度垄断,而这一切可能缘于ARM内核在MCU产业的异军突起?当MCU产业过多地依赖ARM,也不禁令人担心,也许未来有一天,它将逐步变成 一个高度整合的产业,导致现在这种百花齐放的局面将不复存在。
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ARM Cortex-M0
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.今天宣布推出LPC4000 微控制器,该系列产品也是全球首次采用ARM® Cortex™-M4和Cortex-M0双核架构的非对称数字信号控制器。LPC4000系列控制器为DSP和MCU应用开发提供了单一的架构和环境。利用双核架构和恩智浦特有的可配置外设,LPC4000可以帮助客户实现多种开发应用。
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恩智浦 Cortex 微控制器
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.今天宣布推出LPC1100L和LPC1300L系列微控制器,为业界32位微控制器运行功耗树立了新标杆。LPC1100L和LPC1300L系列微控制器将超低漏电流技术与恩智浦的高能效库集于一体,形成了全新的低功耗平台。新型微控制器还具有独特的API控制功率模型,为用户功率管理带来更多方便。LPC1100L和LPC1300L的32位超低功耗表现与集成功率模型为照明控制器、数字功率转换和管理系统、便携式消费类电子产品及配件提供了理想的高能效解决方案。
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恩智浦 Cortex 微控制器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出可显著提升性能与集成度的最新 AM389x Sitara ARM MPU,进一步壮大了其业界领先的 Sitara™ ARM® 微处理器 (MPU) 的产品阵营。
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德州仪器 处理器 Cortex
日前,德州仪器 (TI) 宣布,Richard Wotiz 的创新型自行车 ABS 刹车系统荣获 2010 年 DesignStellaris 大赛第一名,这充分展现出基于 Stellaris ARM® Cortex™-M3 的微控制器 (MCU) 对各种设计产生的深远影响。该挑战赛旨在促进全球工程师的良性竞争,推动技术发展,其吸引了 60 多个国家的近千人参赛。
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TI Cortex MCU
英国ARM宣布,东芝获得了该公司处理器内核“Cortex-M0”的授权。东芝从1999年开始与ARM建立合作关系,2008年推出了以“Cortex-M3”为基础的MCU“TX03”系列。据ARM介绍,此次的 Cortex-M0内核可直接利用该公司原来面向TX03提供的软件开发工具群,今后有望进一步扩充TX03系列的产品阵容。
ARM的处理器业务部营销副总裁Eric Schhorn表示,“东芝宣布决定采用Corte
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东芝 Cortex ARM
随着多媒体信息查询的与日俱增,人们越来越多地谈到触摸屏,因为触摸屏不仅适用于多媒体信息查询,而且触摸屏具有坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于交流等许多优点。传统8位、16位单片机的主频比较低,很难直接驱动TFT触摸屏。ARM 32位的Cortex-M3 CPU的主频较高,可直接驱动TFT显示屏。将Cortex-M3内核和TFT触摸屏应用到无线环境监控系统中,并对其进行了分析研究,验证了第二代Corte-x-M3内核MCU驱动TFT触摸屏的可能性。
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监控系统 应用 环境 触摸屏 Cortex-M3 TFT 基于
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. (Nasdaq: NXPI)今天宣布推出业界最高性能的ARM® Cortex™-M3微控制器。LPC1800的低功耗优化设计使其在极低频率到150Mhz范围内最大发挥Flash或RAM的性能。此性能为大量要求严苛的应用提供了最大的连接和带宽选择。灵活的双单元256位宽Flash存储器支持并行读、写操作,可保存“黄金副本”,防止重新编程中出现失误,也可以简单地作为单存储单元使用。LPC1800也支持两
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恩智浦 MCU Cortex-M3
ARM公司今天推出了Cortex-A15 MPCore 处理器,与当今先进的智能手机处理器相比,在类似的功耗下,提高了5倍的性能。在先进的基础设施应用中,Cortex-A15处理器可运行在2.5GHz,能够在不断萎缩的能源、散热和成本预算范围内提供高度可扩展性解决方案。Cortex-A15处理器今天起可通过授权获得,并计划以32nm、28nm和未来更先进的节点工艺进行制造。
作为ARM Cortex-A系列的最新处理器产品,Cortex-A15 MPCore处理器可以应用在广泛的新产品系列上,包
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ARM 处理器 Cortex
ARM今天正式宣布推出Cortex-A15 MPCore处理器,相比当前的高级智能手机处理器,可在同等功耗水平上带来5倍的性能提升。Cortex-A15处理器基于ARMv7-A Cortex微架构,单个处理器集群内拥有1-4个SMP处理核心,彼此通过AMBA 4技术互联,支持一系列ISA,能够在不断下降的功耗、散热和成本预算基础上提供高度可扩展性解决方案,广泛适用于下一代智能手机、平板机、大屏幕移动计算设备、高端数字家庭娱乐终端、无线基站、企业基础架构产品等等。
该处理器主频最高可达2.5GHz
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ARM 处理器 Cortex
来自国外媒体的报道,作为目前智能手机移动处理器芯片组的主要厂商ARM,其下一代Cortex-A9双核处理器已经成功完成流片。新的Cortex- A9处理器将使用28nm工艺生产,采用双核心设计,可以提供2-2.5GHz运行频率,加电压超频将会达到2.8GHz频率。
目前的手机处理器产品中有许多都是基于ARM Cortex A8进行设计,采用45nm或者65nm工艺进行生产,比如在许多手机上运用的Snapdragon CPU。相比现在的处理器,新一代产品将会拥有40%的性能提升
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ARM Cortex-A9 28nm
GlobalFoundries今天在自家举办的全球技术大会上宣布,已经成功流片了基于ARM Cortex-A9双核心处理器的技术质量检验装置(TQV),而且第一家使用了28nm HP高性能工艺、HKMG(高K金属栅极)技术。
GF透露,这次TQV是今年八月份在位于德国德累斯顿的Fab 1晶圆厂内完成的,使用了一整套优化的ARM Cortex-A9物理IP,能从每一个方面模拟真正的SoC产品,从而实现最大程度的频率分析、缩短产品设计周期的时间,还有完整的可测性设计(DFT)。
据透露,新处理
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ARM 28nm Cortex-A9
IAR Systems(r) 今日宣布与巴西恩智浦半导体(NXP)从即日起至2010年8月底之前合作参与一系列的研讨会活动, 在巴西进行NXP Cortex-M0产品的推广。
IAR Systems发现在南美地区的嵌入式开发者的技术需求近年来有所增长。因为新的设计和工程的需求,我们可以看到巴西经济中有关于微控制器成长部分的增加。巴西的客户将有机会学习到IAR Embedded Workbench(r) for ARM(r)开发工具以及NXP LPC1114 Cortex-M0器件。每个参与者将获
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NXP 嵌入式 Cortex-M0
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