- 本文设计了一个基于FPGA解决方案的多核处理器系统,整体上提高了系统性能,解决了单核处理能力提升受到的制约。通过对多核系统体系结构和核间通信技术的研究,最终实现了一个利用互斥核实现资源共享的双Nios II软核处理器系统,并在Altera公司的FPGA开发板DE2上进行测试,测试结果表明所设计的双核系统能稳定运行。
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FPGA Nios II 双核 互斥核 RISC 201405
- 中国厂商加入“核战”。华为P7将采用海思八核CPU,其它性能怎么样?我们来了解一下......
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海思 八核 CPU
- 0 引言
电液伺服阀在工程系统中有着广泛的应用。尽管液压系统具有维护困难、泄漏、噪声比大等缺点,但是对于大功率的自动控制系统,液压控制是其他控制形式所不能替代的。
随着电液伺服系统应用领域的拓展,对电液伺服阀提出了更高的要求,如控制精度高、动态响应快、成本低等。但由于外部环境的干扰或电液伺服阀本身的性能不足,会出现伺服阀输出压力抖动过大、输出压力偏高或偏低的问题。故设计此电液伺服阀反馈控制器,可实现电液伺服阀稳定精确地输出压力。
1 总体设计
电液伺服阀反馈控制器核心控制芯片采用AT-mega16
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ATmega16 RISC
- 硅谷的成功简单说来就是技术与资本良好结合的产物。政策扶持的力量是有限的,集成电路产业要发展,更重要的是依靠市场的力量。
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集成电路 CPU
- 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
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