arm-linux嵌入式系統(tǒng) 文章 進(jìn)入arm-linux嵌入式系統(tǒng)技術(shù)社區(qū)
基于ARM和FPGA的全彩獨(dú)立視頻LED系統(tǒng)
- 引 言 目前顯示屏按數(shù)據(jù)的傳輸方式主要有兩類:一類是采用與計(jì)算機(jī)顯示同一內(nèi)容的實(shí)時(shí)視頻屏;另一類為通過USB、以太網(wǎng)等通信手段把顯示內(nèi)容發(fā)給顯示屏的獨(dú)立視頻源顯示屏,若采用無線通信方式,還可以隨時(shí)更新顯示內(nèi)容,靈活性高。此外,用一套嵌入式系統(tǒng)取代計(jì)算機(jī)來提供視頻源,既可以降低成本,又具有很高的可行性和靈活性,易于工程施工。因此,獨(dú)立視頻源LED顯示系統(tǒng)的需求越來越大。 本系統(tǒng)采用ARM+FPGA的架構(gòu),充分利用了ARM的超強(qiáng)處理能力和豐富的接口,實(shí)現(xiàn)真正的網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程操作,因此不僅可以作為一般的LED顯
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2007年9月6日,ARM投資英蓓特
- 2007年9月6日 ARM投資英蓓特,進(jìn)一步加強(qiáng)對中國嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)的支持,合資體現(xiàn)了ARM對中國市場的信心及對本地產(chǎn)業(yè)的長期承諾。
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基于ARM的MPEG4視頻解碼器
- 摘 要 詳細(xì)闡述了針對ARM平臺的MPEG4視頻解碼算法的優(yōu)化方法。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,優(yōu)化后的解碼器性能得到了全面提升。還結(jié)合ARM7TDMI的Easy ARM2200開發(fā)平臺,給出了嵌入式MPEG-4視頻解碼的實(shí)時(shí)實(shí)現(xiàn)。關(guān)鍵詞 ARM,MPEG4,嵌入系統(tǒng),視頻解碼器 1 引 言 本文旨在研究基于ARM微處理器的MPEG-4視頻解碼技術(shù),主要應(yīng)用在手持移動設(shè)備中。利用嵌入式系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)MPEG-4視頻解碼,處
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基于ARM的GPS地面目標(biāo)跟蹤及報(bào)警系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
- 基于ARM微控制器的嵌入式系統(tǒng)能夠完成所需的各種協(xié)議,能夠滿足系統(tǒng)的軟硬件需求。地面目標(biāo)跟蹤及報(bào)警系統(tǒng)整合了GPS、GSM技術(shù),利用GSM的SMS功能實(shí)現(xiàn)手持終端和監(jiān)控中心之間的數(shù)據(jù)傳送,以實(shí)施對目標(biāo)的實(shí)時(shí)定位跟蹤。
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多核與多執(zhí)行緒的嵌入式系統(tǒng)解決方案
- 在嵌入式裝置中建置多核心(包含同質(zhì)或異質(zhì))以及多執(zhí)行緒技術(shù),的確能帶來諸多效益,尤其是改進(jìn)系統(tǒng)效能方面最為明顯。 盡管RISC嵌入式技術(shù)所面臨的挑戰(zhàn)越來越多,但是在維持以往嵌入式軟件資源兼容性的前提之下,能夠改善其未來適用性,并且有效提升新系統(tǒng)的效能表現(xiàn),使其不失為良好的解決方案。 應(yīng)用決定多核或多緒 多核心與多執(zhí)行緒在效能表現(xiàn)上有其幫助,但是效能與這些技術(shù)的內(nèi)建其實(shí)并沒有絕對關(guān)系,會造成這樣的原因主要是應(yīng)用環(huán)境的需求。以手機(jī)為例,整合于手機(jī)內(nèi)的SoC芯片雖然是屬于多核心架構(gòu)的一環(huán),但
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擴(kuò)大ARM SoC的驗(yàn)證覆蓋縮短仿真時(shí)間
- 驗(yàn)證復(fù)雜的SoC設(shè)計(jì)要耗費(fèi)極大的成本和時(shí)間。據(jù)證實(shí),驗(yàn)證一個(gè)設(shè)計(jì)所需的時(shí)間會隨著設(shè)計(jì)大小的增加而成倍增加。在過去的幾年中,出現(xiàn)了很多的技術(shù)和工具,使驗(yàn)證工程師可以用它們來處理這類問題。但是,這些技術(shù)中很多基于動態(tài)仿真,并依靠電路操作來發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)問題,因此設(shè)計(jì)者仍面臨為設(shè)計(jì)創(chuàng)建激勵(lì)的問題。 設(shè)計(jì)者可以使用運(yùn)行在處理器上的固件作為驗(yàn)證仿真激勵(lì)的一部分,這也是目前通常采用的方法----使用全功能處理器模型。與在HDL中編寫激勵(lì)相比,固件作為激勵(lì)速度更快,并且更容易創(chuàng)建
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ARM基礎(chǔ)知識連載(1)
- ARM處理器共有37個(gè)寄存器。其中包括: **31個(gè)通用寄存器,包括程序計(jì)數(shù)器(PC)在內(nèi)。這些寄存器都是32位寄存器。 **6個(gè)狀態(tài)寄存器。這些寄存器都是32位寄存器。 ARM處理器共有7種不同的處理器模式,每一種模式中都有一組相應(yīng)的寄存器組。在任何時(shí)刻,可見的寄存器包括15個(gè)通用寄存器(R0-R14),一個(gè)或兩個(gè)狀態(tài)寄存器及程序計(jì)數(shù)器(PC)。在所有的寄存器中,有些是各模式公用一個(gè)物理寄存器,有一些寄存器各模式擁有自己獨(dú)立的物理寄存器。 ****************************
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ARM基礎(chǔ)知識連載(2)
- *************************************************************** 程序狀態(tài)寄存器 ***************************************************************CPSR(當(dāng)前程序狀態(tài)寄存器)在任何處理器模式下被訪問。它包含了條件標(biāo)志位、中斷禁止位、當(dāng)前處理器模式標(biāo)志以及其他的一些控制和狀態(tài)位。每一種處理器 模式下都有一個(gè)專用的物理狀態(tài)寄存器,稱為SPSR(備份程序狀態(tài)寄存器)。當(dāng)特定的異常中
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ARM基礎(chǔ)知識連載(3)
- 在ARM體系中通常有以下3種方式控制程序的執(zhí)行流程: **在正常執(zhí)行過程中,每執(zhí)行一條ARM指令,程序計(jì)數(shù)器(PC)的值加4個(gè)字節(jié);每執(zhí)行一條Thumb指令,程序計(jì)數(shù)器寄存器(PC)加2個(gè)字節(jié)。整個(gè)過程是按順序執(zhí)行 。 **跳轉(zhuǎn)指令,程序可以跳轉(zhuǎn)到特定的地址標(biāo)號處執(zhí)行,或者跳轉(zhuǎn)到特定的子程序處執(zhí)行。其中,B指令用于執(zhí)行跳轉(zhuǎn)操作;BL指令在執(zhí)行跳轉(zhuǎn)操作同時(shí),保存子程 序的返回地址;BX指令在執(zhí)行跳轉(zhuǎn)操作同時(shí),根據(jù)目標(biāo)地址為可以將程序切換到Thumb狀態(tài);BLX指令執(zhí)行3個(gè)操作,跳轉(zhuǎn)到目標(biāo)地址處執(zhí)行,
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ARM基礎(chǔ)知識連載(5)
- ************************************************************* ARM編譯器支持的數(shù)據(jù)類型 ************************************************************數(shù)據(jù)類型 長度(位) 對齊特性Char 8 &n
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ARM基礎(chǔ)知識連載(4)
- 在應(yīng)用程序中安裝異常中斷處理程序1.使用跳轉(zhuǎn)指令:可以在異常中斷對應(yīng)異常向量表中特定位置放置一條跳轉(zhuǎn)指令,直接跳轉(zhuǎn)到該異常中斷的處理程序。這種方法有一個(gè)缺點(diǎn),即只能在32M空間范圍內(nèi)跳轉(zhuǎn)。2.使用數(shù)據(jù)讀取指令LDR:使用數(shù)據(jù)讀取指令LDR向程序計(jì)數(shù)器PC中直接賦值。這種方法分為兩步:先將異常中斷處理程序的絕對地址存放在存放在距離向量表4KB范圍內(nèi)的一個(gè)存儲單元中;再使用數(shù)據(jù)讀取指令LDR將該單元的內(nèi)容讀取到程序計(jì)數(shù)器PC中。 **在系統(tǒng)復(fù)位時(shí)安裝異常中斷處理程序**1.地址0x00處為ROM的情況&n
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arm-linux嵌入式系統(tǒng)介紹
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