- 前言:在购买数字存储示波器(DSO)时,人们往往将关注的重点放在带宽、采样率、存储深度和通道数上,但有一项性能却常常被忽略,这就是示波器的波形捕获率。波形捕获率也就是波形刷新率,是示波器的重要参数之一。 在了解波形捕获率之前,首先我们需要了解数字示波器的结构: 传统的数字存储示波器中,波形数据处理,显示都在CPU中完成,CPU成为整个数据采集,处理,显示的瓶颈。每两帧之间需要有大段的时间等待CPU完成前一帧的处理,才能启动下一帧的采集。参照图2,两个采集帧之间这段时间叫做示波器采集的死区时间。传统
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SDS2000 DSO CPU
- 笔者在设计ARM+Linux的产品中,使用了看门狗ADM706。这款IC的定时间隔为1.6s。由于使用ARM9的内核,操作系统为Linux。整个系统完全启动时间较长,超出了看门狗的喂狗时间门限。因此在CPU能完全启动开始喂狗前,看门狗又给出了复位信号,导致CPU重启。由于成本的原因,此款看门狗IC的定时复位间隔时间已经定死,不能由CPU设置。我们无法通过更改看门狗的
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ARM Linux 看门狗 CPU
- 亮点: · 高性能仿真系统——将过去数以天计系统级测试时间缩短为数小时 · 带有完整信号可视性和集成Verdi3™ 系统的综合调试功能 · 先进的使用模式,包括电源管理验证以及带有虚拟原型技术的混合仿真,支持架构优化和软件开发 · 可降低总体拥有成本的先进架构 · 最高的容量——可扩展至三十亿门 为加速芯片和电子系统创新而提供软件、知识产权(IP)及服务的全球性领先供应商新思科技公司日前宣布:推出业界最快的仿真系统ZeBu®&nb
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Synopsys SoC ZeBu CPU
- 上个帖子中我们已经大概明白一个处理器里面都有些什么了。在这个帖子中我们把处理器这个黑箱彻底打开。先来看看4004,这可是我们优化的起点:
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处理器 控制器 CPU 译码器 寄存器
- 上一帖我们说到了IC的性能取决于R与C的乘积。看到留言后我发现还必须补充一个遗漏的事实:当器件的尺寸变得越来越小,连线在IC中越来越成为一个瓶颈。这是由于一个非常简单的原因:连线相对于器件的尺寸来说越来越长了。
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EDA CMOS CPU 反相器 PMOS
- 在下面的两个帖子当中,我将简短地介绍构成CPU的零件,一种晶体管。我将展示如何完成最简单的设计,这相当于IC设计中的Hello world,并且略微提到Hello world的几种变体。
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CPU IC设计 单晶硅 MOS 硅
- 都说嵌入式学习难,难于上青天,其实不然,无论学习什么,只要找对了一个好的学习方法,往往会事半功倍。下面我摘自于一个嵌入式前辈,说说他的学习经验。
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嵌入式 CPU 以太网 mcu
- 什么样的积极创新可以帮助您设计出这样一个系统——它能够提醒用户有儿童在游泳池中溺水,或是有入侵者试图闯入住宅或者办公场所?这种技术还能够提醒驾驶员道路上即将发生的危险,甚至可以制止他们并线、加速及其它可能会给自身或他人带来危险的操作。
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FPGA 嵌入式 CPU SoC ARM
- 本文提出一个基于FPGA的SPI Flash读写硬件实现方案,该方案利用硬件对SPI Flash进行控制,能够非常方便地完成Flash的读写、擦除、刷新及预充电等操作,同时编写的SPI Flash控制器IP核能够进行移植和复用,作为SOC芯片的功能模块。
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FPGA Flash SOC CPU VHDL
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