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基于ARM Linux的圖像采集與藍(lán)牙傳輸

  • 基于ARM Linux的圖像采集與藍(lán)牙傳輸,本文介紹基于嵌入式Linux的USB圖像采集系統(tǒng),并通過構(gòu)建好的嵌入式Linux下的藍(lán)牙環(huán)境將采集到的圖片傳送到藍(lán)牙手機(jī)上,實(shí)現(xiàn)監(jiān)控功能。
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基于PXA255的ARM Linux操作系統(tǒng)移植

  • 基于PXA255的ARM Linux操作系統(tǒng)移植,本文以新一代高端嵌入式處理器PXA255為例,進(jìn)行ARM Linux的移植,闡述了移植中需要解決的關(guān)鍵技術(shù),包括:內(nèi)核的定制、文件系統(tǒng)的創(chuàng)建、設(shè)備驅(qū)動(dòng)的移植等。
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基于ARM LPC2132的智能電動(dòng)機(jī)保護(hù)器設(shè)計(jì)

  • 基于ARM LPC2132的智能電動(dòng)機(jī)保護(hù)器設(shè)計(jì),本文介紹的低壓智能電動(dòng)保護(hù)器,采用ARM嵌入式微處理器LPC2132為系統(tǒng)主控芯片,充分利用LPC2132的各種內(nèi)置功能,簡(jiǎn)化了系統(tǒng)設(shè)計(jì),具有很高的性價(jià)比。
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2007年8月27日,英特爾發(fā)布《英特爾 2006 年企業(yè)責(zé)任報(bào)告》。

  •   2007年8月27日,英特爾(中國(guó))有限公司發(fā)布了題為“樹立全球責(zé)任的典范”的《英特爾 2006 年企業(yè)責(zé)任報(bào)告》。
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32位嵌入式CPU中系統(tǒng)控制協(xié)處理器的設(shè)計(jì)

  •  MIPS體系結(jié)構(gòu)中的系統(tǒng)控制協(xié)處理器簡(jiǎn)稱CP0,它提供指令正常執(zhí)行所需的環(huán)境,進(jìn)行異常/中斷處理、高速緩存填充、虛實(shí)地址轉(zhuǎn)換、操作模式轉(zhuǎn)換等操作。單從硬件的角度而言,系統(tǒng)控制協(xié)處理器對(duì)指令集的作用就相當(dāng)于操作系統(tǒng)對(duì)應(yīng)用程序的作用一樣。   異常處理   CPU運(yùn)行過程中常常需要中斷正常執(zhí)行的指令流程,跳轉(zhuǎn)去執(zhí)行某段特殊的指令段,接著再恢復(fù)原來的指令序列。MIPS體系結(jié)構(gòu)中稱這樣的過程為異常(Exception)。所有的異常都采用統(tǒng)一的機(jī)制處理。   對(duì)于異常情況,需要采取以下3方面的措施:  
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基于ARM的MPEG4視頻解碼器

  • 摘  要  詳細(xì)闡述了針對(duì)ARM平臺(tái)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(tái),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(dòng)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(duì)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(duì)關(guān)系,會(huì)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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嵌入式系統(tǒng)中“軟外設(shè)”的研究

  • 隨著CPU的性能的不斷提升,處理速度越來越快,運(yùn)算能力不斷增強(qiáng),在許多嵌入式系統(tǒng)的開發(fā)中逐漸出現(xiàn)了軟外設(shè)(Software Peripherals)。所謂軟外設(shè)是指以軟件編程為手段,模擬CPU的外圍設(shè)備的功能,真正達(dá)到以軟代硬的目的。軟外設(shè)的出現(xiàn)給產(chǎn)品的開發(fā)帶來了極大的靈活性,不但使系統(tǒng)體積變得更小,而且使系統(tǒng)的升級(jí)換代變得更為方便,從而真正實(shí)現(xiàn)SOC。   本文介紹軟外設(shè)的設(shè)計(jì)思想以及在開發(fā)過程中應(yīng)注意的事項(xiàng),并結(jié)合一個(gè)嵌入式系統(tǒng),分析軟外設(shè)對(duì)系統(tǒng)的影響以及如何使設(shè)計(jì)合理化。   一 介紹  
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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(huì)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(dòng)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(shí)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(shí)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(shí)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(hào)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(shí)連載(5)

  • ************************************************************* ARM編譯器支持的數(shù)據(jù)類型 ************************************************************數(shù)據(jù)類型 長(zhǎng)度(位) 對(duì)齊特性Char       8        &n
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ARM基礎(chǔ)知識(shí)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(duì)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(duì)地址存放在存放在距離向量表4KB范圍內(nèi)的一個(gè)存儲(chǔ)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 cpu介紹

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