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EEPW首頁 >> 主題列表 >> cortex-m微控制器

基于Cortex-M3的MODBUS協(xié)議實現(xiàn)及其應(yīng)用

  • 針對無損探傷試驗儀中變頻器通信問題,依據(jù)MODBUS協(xié)議規(guī)定,利用RealView MDK開發(fā)了基于ARM Cortex-M3微控制器的嵌入式軟件,實現(xiàn)了與變頻器的MODBUS通信,完成變頻調(diào)速的運動控制功能。
  • 關(guān)鍵字: 變頻調(diào)速  運動控制  Cortex-M3  Modbus協(xié)議  

助力智能社會,RZ/A1 MPU有何獨特優(yōu)勢?

  • 基于當(dāng)前豐富的ARM生態(tài)系統(tǒng),RZ/A1內(nèi)置Cortex-A9核,可以方便地使用ARM開發(fā)環(huán)境、開發(fā)工具等進行產(chǎn)品開發(fā)。
  • 關(guān)鍵字: RZ/A1  MPU  Cortex-A9  LCD觸摸屏  

高整合度多核架構(gòu)誕生 M2M系統(tǒng)開發(fā)可望加速

  • 機器對機器(M2M)系統(tǒng)開發(fā)可望更加快速?,F(xiàn)今M2M產(chǎn)品設(shè)計人員,往往須耗費大量資源與工程周期處理基礎(chǔ)的系統(tǒng)整合工作,而無暇顧及應(yīng)用價值的提升,因此M2M模組廠推出更高整合度的多核心解決方案,以降低導(dǎo)入設(shè)計門檻。
  • 關(guān)鍵字: 多核架構(gòu)  M2M  云端管理  智能設(shè)備  Cortex-M  

Cortex-M3可編程片上系統(tǒng)原理及應(yīng)用

  • 《Cortex-M3可編程片上系統(tǒng)原理及應(yīng)用》系統(tǒng)化、模塊化地介紹了Cypress公司的PSoC5內(nèi)所集成的ARMCortex-M3CPU硬核處理器結(jié)構(gòu)及指令集、PSoC5內(nèi)各個功能單元的結(jié)構(gòu)以及基于PSoCCreator2.0軟件的片上系統(tǒng)的設(shè)計流程。
  • 關(guān)鍵字: Cortex-M3  可編程片上系統(tǒng)  PSoC5  PSoCCreator  

智能電表設(shè)計方案、案例及方案對比

  • 近年來,隨著我國電網(wǎng)改造工作及智能電網(wǎng)建設(shè)的持續(xù)推進,推廣智能電表已成為其中的重要內(nèi)容,也是緩解電力供需矛盾、節(jié)能降耗、提高社會效益和經(jīng)濟效益的有效手段,電網(wǎng)智能化催熱智能電表的大力發(fā)展。
  • 關(guān)鍵字: 智能電表  PLC  ZigBee  Cortex-M0  方案  

Cortex-A75/A55能否讓ARM在Intel的私人游艇上有一塊立足之地

  •   Computex是一場PC業(yè)界的盛會,行業(yè)大佬匯聚一堂,x86平臺在這場展會中唱主角,各種筆記本臺式機爭相斗艷,卻不料ARM偏偏選擇在這個節(jié)骨眼上公布Cortex-A75/A55架構(gòu),而且盡其所能地把AI、機器學(xué)習(xí)、AR/VR等流行關(guān)鍵詞拼命往自己身上拉,似乎是要把人們的關(guān)注從以PC為主的計算領(lǐng)域吸引到移動計算上來。        ARM在新一代的移動計算核心里所采用的架構(gòu)依舊是那套大小核做法——big.LITTLE,不過這一次它們換了個叫法:Dynamiq
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ARM推出全新DynamlQ技術(shù),加速推進人工智能

  • 2017年3月21日,ARM在北京召開新聞發(fā)布會,正式宣布推出全新的DynamlQ技術(shù)。該項技術(shù)作為未來ARM Cortex-A系列處理器的基礎(chǔ),代表了多核處理設(shè)計行業(yè)的轉(zhuǎn)折點,其靈活多樣性將重新定義更多類別設(shè)備的多核體驗,覆蓋從端到云的安全、通用平臺。DynamlQ技術(shù)將被廣泛應(yīng)用于汽車、家庭以及數(shù)不勝數(shù)的各種互聯(lián)設(shè)備,以實現(xiàn)更先進的人工智能。
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利用Cortex M7緊密耦合內(nèi)存運行快速算法

  •      對于那些需要低功耗、成本效益和中等性能的嵌入式系統(tǒng)而言,ARM Cortex M系列無疑是首選的處理器系列。 Cortex M系列中最早得到應(yīng)用的是其光譜中的小部分產(chǎn)品: Cortex M0用于實現(xiàn)最低的成本,Cortex M0+用于實現(xiàn)最高 的能效,Cortex M3用于實現(xiàn)功耗與性能之間的最佳平衡, Cortex M4用于實現(xiàn)那些需要數(shù)字信號處理(DSP)功能的應(yīng) 用。      該系列中最高性能的Cortex M7的首批應(yīng)用現(xiàn)已開
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基于Cypress Cortex-M4的智能顯示控制方案

  • 引言 ? ? ?目前在物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)應(yīng)用中,包括使能家具顯示面板、 工控顯示面板、手持設(shè)備、人臉識別等領(lǐng)域都在逐步由傳統(tǒng) 的黑白點陣LCD或者段式LCD顯示向彩色TFT屏顯示發(fā)展, 主要是因為彩色TFT屏幕顯示內(nèi)容豐富而且價格也越來越便 宜,但是基于彩色TFT的顯示面板大都顯示內(nèi)容復(fù) 雜,效果多,素材占用資源大,這就對微處理器的 處理能力提出了更高的要求,現(xiàn)在大多數(shù)的方案都 是基于ARM9、A8或者更高端的處理器去實現(xiàn)相關(guān) 功能,這些方案實現(xiàn)起來開發(fā)復(fù)雜,開發(fā)周期長, BOM成本
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ARM Cortex-M23處理器的五大特色

  •   ARM? Cortex?-M23采用TrustZone?技術(shù),是尺寸最小、能效最高的處理器。小型嵌入式應(yīng)用對芯片的安全性能有嚴(yán)格要求,基于ARMv8-M基線架構(gòu)的Cortex-M23處理器則是最佳解決方案?! ”疚闹校覍Ц魑活I(lǐng)略全新Cortex-M23處理器的強大特色:  Cortex-M23最重要的特色是加入了TrustZone安全基礎(chǔ)技術(shù)  極緊湊的架構(gòu)與布線  強化的調(diào)試糾錯和追溯能力(對開發(fā)商的生產(chǎn)力提高至關(guān)重要)  存儲保護單元獲得改善(該單元定義軟件組件的訪問許可,全新設(shè)計提
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《Cortex-M0權(quán)威指南》之體系結(jié)構(gòu)---程序映像和啟動流程

  •   我們先來看看程序映像?! ?nbsp;     通常,Cortex-M0處理器的程序映像時從地址0x00000000處開始的?! 〕绦蛴诚耖_始處時向量表,其中包含了異常的其實地址(向量),每個中斷向量的地址都等于“異常號*4”,比如,外部IRQ0的異常類型為16,因此其向量地址為16*4=0x40。這些向量的最低位都被置為1,以表示使用thumb指令。向量表的大小由實際使用的中斷個數(shù)決定?! ∠蛄勘碇邪薓SP的初始值,它存儲在向量表的頭四個字節(jié)?! ?fù)位時,處理器首先讀取向量
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詳解ARM Cortex-M33處理器:性能/功耗/安全的最佳平衡

  •   基于ARM Cortex處理器的片上系統(tǒng)(SoC)解決方案適用于多種嵌入式設(shè)計細分市場,如物聯(lián)網(wǎng)、電機控制、醫(yī)療、汽車、家電自動化等。我們的處理器品種豐富且基于同一個標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu),針對不同的產(chǎn)品市場提供廣泛而豐富的性能與成本組合。   Cortex系列處理器主要基于3大產(chǎn)品類型量身開發(fā),A系列:運行復(fù)雜系統(tǒng)的精細高端應(yīng)用;R系列:高性能硬實時系統(tǒng);M系列:低功耗、確定性、成本敏感的微控制器,專門優(yōu)化以滿足其需求。   最先采用ARMv8-M架構(gòu)的2款處理器為Cortex-M23和Cortex-M33。
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《Cortex-M0權(quán)威指南》之體系結(jié)構(gòu)---嵌套中斷控制器(NVIC)

  •   為了管理中斷請求的優(yōu)先級并處理其他異常,Cortex-M0處理器內(nèi)置了嵌套中斷控制器(NVIC)。NVIC的一些可編程控制器控制著中斷管理功能,這些寄存器被映射到系統(tǒng)地址空間里,它們所處的區(qū)域被稱為系統(tǒng)控制空間(SCS)。        NVIC有以下特性:  靈活的中斷管理;  支持嵌套中斷;  向量化的異常入口  中斷屏蔽  靈活的中斷管理  Cortex-M0處理器中,每一個外部中斷都可以被使能或者禁止,并且可以被設(shè)置為掛起狀態(tài)或者清除狀態(tài)。處理器的中斷可以是信號
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《Cortex-M0權(quán)威指南》之Cortex-M0編程入門

  •   嵌入式系統(tǒng)編程入門  微控制器是如何啟動的  為了保存編譯號的二進制程序代碼,大多數(shù)的現(xiàn)代微控制器都會包含片上flash存儲器。有些微控制器還可能有一個獨立的啟動ROM,里面裝有Bootloader程序。微控制器啟動后,再執(zhí)行flash的用戶程序前,Bootloader會首先運行?! ≡趶?fù)位流程中,處理器會取出MSP的初始化值和復(fù)位向量,然后開始執(zhí)行復(fù)位處理,這些信息都放在一個叫做啟動代碼的程序文件中。啟動代碼中的復(fù)位處理可能還會旅行初始化的職責(zé),比如時鐘控制電路和鎖相環(huán)PLL的初始化。有些情況下,系
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《Cortex-M0權(quán)威指南》之體系結(jié)構(gòu)---異常和中斷

  •   異常會引起程序控制的變化。在異常發(fā)生時,處理器停止當(dāng)前的任務(wù),轉(zhuǎn)而執(zhí)行異常處理程序,異常處理完成后,會繼續(xù)執(zhí)行剛才的任務(wù)。異常分為很多種,中斷是其中之一。Cortex-M0處理器最多支持32個外部中斷(IRQ)和一個不可屏蔽中斷(NMI),中斷事件的處理叫做中斷服務(wù)程序(ISR),中斷一般由片上的IO口的外部輸入產(chǎn)生(邊沿觸發(fā)和電平觸發(fā))?! ortex-M0處理器上可用的中斷數(shù)量不確定,由廠商決定,最多32個外部中斷。如果系統(tǒng)的外設(shè)很多,由于中斷數(shù)目有限,多個中斷源可能使用同一個中斷連接?! 〕?/li>
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cortex-m微控制器介紹

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