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嵌入式工控机ARM在嵌入式系统中的应用

blog 2021-05-14 70 0

  随着ARM处理器的流行,为了使更多工程师了解ARM傅立叶撰写了系列开发文章,主要解决什么是ARM,ARM在产品项目中的开发流程,LINUX,WINCE,VXWORKS等操作系统在ARM处理器上的应用等内容。希望对初学者有所帮助。

  应该肯定地讲我们每一位都已经使用过嵌入式系统有关的产品,嵌入式系统已经深入到我们生活的每一个角落。他所涉及的领域广泛到我们的想象力能及的任何地方。嵌入式系统是相对桌面系统来讲的,凡是带有微处理器的专用软硬件系统都可以称为嵌入式系统。作为系统核心的微处理器又包括三类:微控制器(MCU)、数字信号处理器(DSP)、嵌入式微处理器(MPU)。嵌入式比较准确一个定义如下:系统以应用为中心、以计算机技术为基础、软件硬件可裁剪、适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统。

  嵌入式系统就是可精简计算机系统,现在一个ARM7的处理器比一个486还要快,可以挂很多设备并且价格很低。嵌入式技术目的就是在不适宜用工控机的场合替代Pc系统,而对于很多场合工控机的很多功能没有用处而用户必须要付出成本,嵌入式系统解决了这个问题,兼顾功能而又节省成本把不需要的设备裁减掉。 嵌入式系统无处不在,他的核心是处理器。包括单片机也是嵌入式处理器的一种,在实际应用中不同等级的处理器应用方向也不同。

  嵌入式应用系统设计包括硬件平台和软件平台两部分。前者是以嵌入式微控制器/微处理器为核心的硬件系统;后者则是围绕嵌入式操作系统构建的软件系统。两者在设计上是密不可分的,并且需要在设计之间进行权衡优化,根据实际应用进行外扩和裁剪。基于ARM926EJS内核的LPC3180内部集成了丰富的外设资源,为嵌入式系统构建提供了很大的设计空间。本文结合笔者开发LPC3180嵌入式平台的实际经验,将具体介绍该系统的实现、结构组成和实验结果。1LPC3180芯片特性介绍LPC3180 是Philips公司新推出的一款ARM9微控制器。它采用90nm工艺技术,片内集成ARM9EJS处理器内核,具有高计算性能、低功耗的特性,这使得在很多对功耗敏感

  9内核的软硬件平台设计 /

  录像来判断故障原因,减少了维修时间和维修成本。1 总体方案设计1.1 处理器介绍数字信号处理器(DSP)凭借强大的运算处理能力被广泛应用在视频图像处理等运算密集的场合,而嵌入式微处理器(ARM)以其强大的控制能力广泛应用于网络服务等外围控制的场合。在本系统中,以ARM作为主处理器芯片,完成各种控制和网络传输功能;采用DSP作为从设备单元处理器,无风扇工控机。完成数据采集和分析处理的工作。ARM单元和DSP单元构成监控系统的双核架构,并通过数据总线将DSP上处理的数据发送给ARM进行传输或存储。本系统采用芯唐公司的NUC960作为主处理器芯片。NUC960是一款以16/32位ARM926EJ-S为内核的精简指令集微处理器。该内核提供了8 kb指令

  去年冬天,苹果的 Apple Silicon 让我们见识到了 ARM 芯片的无限潜力,相比起 x86 平台,ARM 显然已成为先进生产力的代表,最起码是未来的趋势没跑了。苹果有着强大的软硬件整合能力,在转向 ARM 这条快车道上走得很顺利,但相比之下,扎根太深的 PC 实在是难以脱身,前有英特尔后有高通,多次与微软联手都没见成效。但 PC 迈向 ARM 并非就完全没有希望,只是可能需要一些‘新鲜血液’来推动。英伟达带来了全新的‘核武器’前几天,在英伟达一年一度技术大会(GTC)上,黄仁勋像以往一样身着黑色皮衣出现在自家厨房,不过,这次他并没有带来全新显卡,而是发布了一款基于 ARM

  大势所趋,除了苹果外我们将会看到何种PC /

  0 引言同步机正余弦旋转变压器等广泛应用于火力控制,航空航天、自动控制等领域以实现系统间轴角信息的传输,由于计算机技术在上述领域的广泛应用,数字-轴角转换已(Digitalto Shaft-angle Converting,DSC)成为一个重要的问题。市场上DSC集成模块产品价格较高且接口不够灵活,在某些领域应用受到限制,特别在多路DSC使用时效费问题更为突出。基于上述问题,提出一种采用ARM单片机+CPLD实现数字-轴角转换的方法。1 数字-轴角转换原理数字-轴角转换(DSC)是将数字形式表示的轴角度θ通过运算电路转换为正余弦旋转变压器形式的电压,经正余弦旋转变压器和经过Scott变压器后驱动同步机指向对应轴角位置,从而完成

  单片机与CPLD的数字轴角转换方法 /

  技术生涯,半生荣辱,每天都是生活在痛并快乐中,我讨厌的东西总是不得不天天面对,麻木和无所谓也就是这样产生的.但对于技术的好奇和追求是我下半生依然不会停止的事情,虽然驽钝,只要每日有所得,也有所追求足以.这两天在忙于另外一个程序,由于上家的延误,使我又有了点空闲,继续来学习已经不是新事物的新事物.:-)前几天决定了从简单的单任务Arm程序学起,放下手中的uC/OS-II书籍,发现手中又少了可以阅读的东西.好在网上有很多可以参考的资料,只是这些资料不是专为LPC2400写的.不过没关系,手里还有LPC2400的datasheet,对照的看就可以了.Arm的原理大同小异,只是型号之间有所区别罢了.下面的这本书对初学者很有帮助,在网上狂搜

  1.中断和异常中断可分为同步(synchronous)中断和异步(asynchronous)中断:(1)同步中断又称为异常,是当指令执行时由CPU控制单元产生,之所以称为同步,是因为只有在一条指令执行完成后CPU才会发出中断。典型的异常有缺页和除0。(2)异步中断是指由其他硬件设备依照CPU时钟信号随机产生。1.1 ARM异常与向量表当一个异常或中断发生时,处理器会把pc设置为一个特定的存储器地址。这个地址放在一个被称为向量表(vector table)的特定的地址范围内。向量表的入口是一些跳转指令,跳转到专门处理某个异常或中断的子程序。存储器映射地址0x00000000是为向量表保留的。在有些处理器中,向量表可以选择定位

  Linux中断源码分析(1)——中断初始化与注册 /

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  双核设计STM32WB15无线家族新成员,支持蓝牙BLE5.0,具有320KB Flash和48KB SRAM

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