人机交互界面的种类较多,如键盘、数码管显示器、液晶显示器及带触摸的液晶屏等。决定人机交互接口方式的主要因素是成本和实际应用的需要。近十年来,液晶触摸屏以功耗低、重量轻、精度高和良好的人机界面等技术特点
本航标终端采用主、从双CPU结构。系统主控制器采用NXP(恩智浦)公司的32位Cortex-M3内核嵌入式微处理器LPC1769,负责与监控中心的GPRS/GSM通信、GPS信号的读取与前差分处理、本地数据的存储、RS-232/485扩展通信、模拟量检测、与从CPU通信及系统远程升级等工作,并预留其他通信接口
研究人员用类似于石墨烯的二维材料制造出微处理器,有些人认为,这种神奇的弹性导电材料可能会给电池、传感器、芯片设计带来革命性的变化。处理器只有115个晶体管,从测试标准上看它并没有什么惊人的,不过维也纳科技
微处理器:计算机系统核心部件(CPU)并不是一台完整的计算机单片机:将CPU和其它接口电路集成在一个芯片之中,使其具有计算机的基本功能。从上面的描述可知,微处理器只是一个CPU,而单片机则是由CPU与其它的接口电
串行外设接口(SPI)是一种同步串行总线接口,常用于微处理器和外围设备之间的短距离通信。SPI总线不是一种管理严格的协议,可以用各种方式来实现。常常需要使用电气隔离,或
这里概述的都是一些传统意义上ARM处理器的一些方面,提醒自己看了之后会想起相关知识,或是对ARM有一个总体上的概念,其实都是些简述性的总结,很多都来自网上资料或教学课件,贴在这里,方便以后随时随地的复习!AR
学习ARM微处理器中的常量时,一直很懵懂,网上查了一下,终于弄明白,记录下来先。书上的原话是:“常量是一个8位的常数经循环右移偶数位(0、2、4、8、…、26、28、30)得到。ARM指令时固定的32位指令
ARM(Advanced RISC Machines)是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。ARM也是单片机。ARM架构是面向低预算市场设计的
随着能源危机的到来,高效的照明技术得到人们广泛的关注。发光二极管LED(Light Emitting Ddiode)是利用半导体PN结或类似结构把电能转换成光能的器件,以其高效率、低功耗、
一般的单片或多片微处理器不能满足复杂、先进的控制算法时,DSP成为这种应用场合的首选器件。TI公司推出的面向运动控制、电动机控制的TMS320x24xx系例DSP控制器,把一个16位的定点DSP核和用于控制的外设、大容量的片上存储器集成在单一芯片上,能够实现软件包括电动机状态值的采样与计算,控制算法的实施以及PWM信号的输出,此外还包括故障检测与保护、数据交换与通信等。与单片机相比,在电机控制系统设计中,采用TMS320LF2407A具有更有效的控制能力,从而减小整个系统的成本。
uClinux作为Linux衍生操作系统,具有支持多任务、内核精简、高效、稳定和源代码开放等优点,专门应用于无MMU微处理器的嵌入式系统[1]。将uClinux应用于嵌入式系统已经成为许多嵌入式开发人员的选择。本文针对基于三星公司生产的ARM系列微处理器S3C44B0的硬件平台,详细论述移植uClinux 的过程,主要包括BootLoader的设计, uClinux内核的修改,交叉编译环境的建立,uClinux内核的配置,编译及连接,映像文件的下载及运行。
目前嵌入式系统的应用越来越广泛,一台通用PC的外部设备就有5~10个嵌入式微处理器,如键盘、软驱、硬盘、显示器、打印机、扫描仪、USB接口等均是由嵌入式处理器控制的。在制造工业、过程控制、通信电视、仪器仪表、汽车船舶、航空航天、消费类产品均是嵌入式系统的应用领域。嵌入式系统目前主要有:Windows CE、VxWorks、QNX等,它们都具较好的实时性,系统可靠性,任务处理随机性等优点。但是它们的价格普遍偏高,很多开发商承受不起。因而,Linux操作系统成为嵌入式操作系统的首选,原因如下: