LSI 公司日前宣布其业界领先的 Tarari® T1000 系列内容处理器可为更多嵌入式多核处理器提供支持。目前,除了 Intel® 与 AMD® x86 处理器以外,T1000 还可轻松地与RMI XLR Processor® 和 XLS Processor®等其它系列多核处理器配合使用,从而能够在不同的千兆位数据传输速率下以低能耗方式实现深层数据包检测。
除了此前宣布的可为 PCI Express® 与 PCI 接口提供支持外,T1000 还
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LSI 处理器 Tarari
基于ARM处理器的LCD编程设计, 随着单片机技术的飞速发展,新型的仪器仪表呈现出操作简单、便携化的趋势。LCD模块能够满足嵌入式系统日益增长的要求,它可以显示汉字、字符和图形,同时还具有低压、低功耗、体积小、重量轻等诸多优点,因而应用十
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利用多内核处理器的并行编程功能实现视频代码转换,视频代码转换是指从一种压缩视频格式转换为另一种压缩视频格式,通常先要把某种格式解码为原始视频帧,然后用新的格式重新编码。在许多应用中高效的代码转换至关重要。例如,为了支持视频点播数据流,视频数据要以某种主流格式存储起来以节省空间,但必须支持众多不同的观看设备和解码器。为了做到这一点,需要在数据发送前以实时或者快于实时的速度进行代码转换。在视频节目制作阶段进行视频编辑时,也必须对视频数据进行解码、修改和重新编码。在普通家庭,为了能在家用视频服务器上使用视频,视
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AMD上周末在北京正式发布最高性能的羿龙II处理器和羿龙II平台,惠普、戴尔、联想、方正、同方等国内外一线电脑厂商都高调亮相表示支持。
据介绍,羿龙II处理器是AMD有史以来最快的处理器,包括多种三核、四核处理器型号。AMD方面表示,与上一代产品相比,新一代产品的性能提高了20%,运行时功耗降低40%,空载时功耗降低达50%,并接连刷新世界纪录。
“AMD是一个面向全球同时提供处理器、芯片组、显示
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AMD 处理器
Gartner近日发出警告,随着微处理器每单位芯片的处理器数量的倍增,现行软件可能无法充分发挥出处理器的能力。企业不得不加快速度向新版本软件和OS过渡,以便能够发挥出最新处理器的能力。
Gartner分析,微处理器平均每2年更新换代一次,每次换代,单位芯片的处理器数增加1倍。这样每个插座(Socket)上的处理器数量也翻倍。比如,09
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据国外媒体报道,AMD周三将宣布,其首款六核处理器将按计划于今年晚些时候上市。
AMD的这款六核处理器代号为“伊斯坦布尔”(Istanbul),主要面向服务器领域。这款处理器将是AMD反击英特尔的一柄利器,后者在去年秋天已经推出六核处理器“Dunnington”。英特尔的第一款Nehalem处理器也即将上市。预计Nehalem的表现将胜过Dunnington。
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当前嵌入式处理器的工作频率越来越高,其外部总线速率也大幅提升,当遇到读写周期十分缓慢的输入/输出设备或需定制外部总线速率时,就需要设计相应的外部硬件等逻辑电路。本文针对集成通信处理器MPC8272在通信领域中的应用,讨论其与话音交换电路MT90826、数字信号处理器TMS320VC5416、双口RAM IDT7lV321、OLED显示模块VGGl2864E―S001等的时序匹配问题和解决方案,以及定制固定l Mbps总线速率的方法。
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基于XScale处理器的天线控制系统的设计,0 引言 随着信息社会的到来,人类的生产方式、生活方式以及工作方式也随着现代技术的不断发展而发生变化。无论在民用还是军用方面,都需要一种可以在移动中实时、大容量、不间断地传递语音、数据、动态图像等多媒
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2009年2月23日 ARM推出面积最小、能耗最低、最节能的处理器 。Cor tex-M0处理器以8位处理器的价位提供32位处理器的性能,并兼容诸如Cortex-M3产品的多功能处理器。
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当前,PCB是越来越复杂,不言而喻,想要获得满意的测试覆盖范围也更困难了。而且每种测试方法都有其固有的局限性。于是,测试工程师们不得不另辟蹊径,将几种技术组合起来以达到他们所要求的测试覆盖范围。这正是IEEE 1149.1边界扫描(俗称JTAG)和微处理器仿真测试所追求的。边界扫描和处理器基仿真测试有各自的应用领域,每种技术都能达到某种程度的测试覆盖范围。然而将两种技术无缝地组合在一起,就有可能达到更高的总测试覆盖范围,是任何一种单独技术无法比拟的。
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当今的消费类设备(手机、PDA和个人娱乐设备)用多模通信整合音频、视频以及静止图像。每种应用都要求尺寸小、电池寿命长且消费者能买得起。此外,当标准改变时,这些应用还应能提供不断涌现的新功能,适应标准的更新。
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尽管高登-E-摩尔(Gordon E. Moore)提出警告,认为“摩尔法则”无法继续有效,但微处理器的高集成度化仍在进一步发展,并为性能的提高作出重大贡献。虽然处理器内核的数量及缓存容量持续增加,但目前仍存在诸多应该解决的重要课题,其中包括芯片间的通信性能出现瓶颈、耗电量增加、以及由于软错误及缺陷造成的错误等导致的可靠性低下等。另外,芯片内的时钟及电源分配难度也很高,因此要求进一步革新电路技术。
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尽管全球的IT企业都在削减资本开支,但英特尔却逆市豪赌。昨天,英特尔在广州宣布,未来两年将投资70亿美元,在美国改装三个工厂,批量生产32纳米处理器。公司计划今年第四季度即实现量产。这是英特尔为处理器的更新换代做出的最大一笔投资。
英特尔现有最先进的批量生产处理器为45纳米。相较而言,32纳米处理器速度要快一倍,而耗电量则可以节省一半。对于桌上电脑,可以提高运算速度,对于手提电脑和手机,除了运算速度加快,待机时间也
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英特尔 32纳米 处理器
ARM在巴塞罗那移动世界大会上展示了32nm工艺的ARM处理器。ARM合作伙伴将在2009年开始接触测试这一技术,全面投产则要到2010年初。
它是第一个采用ARM物理IP、在IBM基于32nm高K金属门(HKMG)工艺的Common Platform测试芯片上构建的32nm Cortex系列处理器核。
ARM正在开发量身定制的物理IP,其目标是利用Common Platform 32/28nm HKMG技术
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ARM 32nm 处理器 HKMG
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