尽管最近个人电脑市场传来的都是坏消息,但作为通信企业巨头,华为依然对这个市场表现出了强大的兴趣。
在6月7日上海举行的2017年亚洲消费电子展(CES Asia )上,华为正式对外发布了三款笔记本电脑,这是华为在PC领域的第二代产品。
“华为在PC领域的策略依然是精品策略,不做价格拼杀,进入低价市场。”华为消费者业务首席运营官万飚在CES上接受第一财经记者独家专访时表示,从第一代华为PC的表现来看,消费者口碑是达到了内部预期,对于销量,华为内部虽然有销售目标,但是不
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华为 PC
本系统基于EVK1105平台开发,实现多功能的掌上娱乐嵌入式系统。所谓嵌入式系统,就是利用有限的硬件资源,构建一个功能完善的系统。所以,本系统摈弃嵌入式Linux系统,而是基于uC/OS-II实时内核,构建一个GUI框架,并在uC/OS-II、驱动层、FAT32文件系统、GUI框架之上构建应用层程序。在本系统中,GUI框架并不采用uCGU
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多功能掌上娱乐终端 uC/OS-II EVK1105
融合与互连继续推动着消费类电子产业。与以前相比,当今的电子设备具有更多功能、更大内存和更高级的通信性能。因此,在越来越多的设备上,消费者可以采集、存储和播放音频、视频以及静态图像。目前需要的是能够在移动设备、家庭固定设备和汽车信息娱乐系统间轻松传输,这样就可以像使用移动电话和个人媒体播放器一样轻松享受电视和高保真系统。这意味着,将所有这些设备无缝连接到 NXP 正在努力实现的“Connected Living”环境——一种可以在其中轻松连接服务器产品(如 PVR、DMA、PC、STB 和移动设备)的环境
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PVR DMA PC STB DLNA HD
牙椅控制器是一体化口腔诊疗系统的核心,其设计水平反映了整个系统的自动化程度,也是判定牙椅档次的一个重要依据。文研究开发了基于ARM嵌入式技术的牙椅控制系统。在控制系统中应用.
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控制系统 μC/OS-II 牙椅控制器
GPS系统成为当前车辆定位的首选方案。车辆定位系统将GPS系统获得的经纬度信息进行地图匹配,以确定车辆在城市交通道路中的具体位置。 本文将PC/104嵌入式计算机应用在GPS车辆定位系统设计中,讨论了系统的软硬件设计。2 GPS车辆定位系统工作原理 GPS车辆定位系统的工作原理如图1所示。
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GPS车辆定位 电子导航地图 PC/104
仅管先前曾借收购IBM PC业务,而成功跃居为全球第一大PC业者,但是在收购智慧型手机业者摩托罗拉行动(Motorola Mobility)后,联想智慧型手机出货排名不进反退,不但已连续5季排名在全球前五大业者之外,2017年第1季也将蝉联近4年的全球PC出货排名第一位置,让给了惠普(HP)。
联想2017会计年度第4季(2017年1~3月)财报资料显示,该公司当季PC和智慧型设备业务(PCSD),以及行动业务(MBG)营收分别年增4.9%与14.6%,但由于先前几季表现欠佳,全年度营收仍继20
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联想 PC
MAX® II CPLD 体系结构中两个独特的功能是其他 CPLD 所不具有的:内部振荡器和 8 Kbits 非易失用户闪存 ( 请参考图 1) 。
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MAX®II 体系结构 CPLD 独特功能
实时操作系统RTOS(Real Time Operating System)由于具有调度的实时性、响应时间的可确定性、系统高度的可靠性等特点,被越来越多地应用在嵌入式系统中,如:航空航天、工业控制、汽车电子和核电站建设等众多领域。
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μC/OS-II FPGA RTOS
在传统的电力系统谐波分析中,多采用单任务无顺序机制,此机制使系统的安全性质量得不到完全保证, 常常出现安全性差的问题。针对此问题,引入具有强实时性和抢占式多任务的嵌入式操作系统μC/OS-II作为操作平台、采用快速傅里叶变换(FFT)的谐波检测方法、通过μC/OS-II在NiosII上的移植可以使得系统的稳定性和实时性有很大的改善,从而使得谐波测量更加精确。
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μC/OS-II NiosII 电力谐波分析
由计算机与plc组建实时监控系统关键在于解决计算机与plc实时通信、plc对设备状态实时监控问题。计算机与plc组建的实时监控系统开发成本低、实时性好、操作简便、通用性强,利用计算机易组网功能,既可以做到工厂内部网络互联、信息共享,又可通过调制解调器连接因特网,使异地信息共享、远程监控变为现实。
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PLC 计算机 实时监控 实时通信 PC
使用以太网接口实现PC和FPGA的通信,相对于串口而言,具有更高的传输速度。采用以太网接口的目的在于,在一定技术要求下,实现PC机和FPGA的实时数据传输。从而可以借助PC机强大的计算能力,降低FPGA的运算负担。
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W5300A 通信 FPGA PC
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
针对市场上的平衡车售价过高,功能单一,失去平衡后不能自动恢复平衡的问题,提出了基于STM32的平衡车,它采用实时操作系统uCOS-II,借助陀螺仪、加速计、舵机控制器、编码器构成一个自平衡系统。此系统可遥控控制LCD显示方向,自动恢复平衡。通过观测陀螺仪数据、功能测试、价格比较,证明此系统运行平稳,功能丰富,成本低廉。
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平衡车 ucos-ii STM32
在研究嵌入式系统软件功耗优化技术的基础之上, 开发一个完整的基于uC/ OS- II 的GSM 终端系统。以降低该系统软件的功耗为目标, 通过软件设置系统的低功耗模式, 减小系统空闲时间的电量消耗。
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功耗优化 GSM终端 uC/OS-II
针对搬运机器人的前轮转向舵机和后轮驱动电机的控制要求,采用以Cortex-M3为内核的STM32F107作为主控制器,采用嵌入实时操作系统μC/OS-II,将程序分成启动任务、电机转速控制任务、舵机控制任务等相对独立的多个任务,并设定了各任务的优先级。该系统能较好地实现搬运机器人的运动控制。
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搬运机器人 μC/OS-II Cortex-M3
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