在數(shù)字圖像處理、航空航天等高速信號(hào)處理應(yīng)用場(chǎng)合,需要有高速大容量存儲(chǔ)空間的強(qiáng)力支持,來滿足系統(tǒng)對(duì)海量數(shù)據(jù)吞吐的要求。通過使用大容量同步動(dòng)態(tài)RAM(SDRAM)來擴(kuò)展嵌入式DSP系統(tǒng)存儲(chǔ)空間的方法.
Nand Flash作為一種安全、快速的存儲(chǔ)體,因其具有體積小、容量大、成本低、掉電數(shù) 據(jù)不丟失等一系列優(yōu)點(diǎn),已逐步取代其它半導(dǎo)體存儲(chǔ)元件,成為嵌入式系統(tǒng)中數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的主要載體。
在采用TI數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)的嵌放式硬件系統(tǒng)開發(fā)完成,軟件也有CCS2.0集成開發(fā)環(huán)境下仿真測(cè)試通過后,怎樣將編譯、鏈接后生成的可執(zhí)行文件(.Out),經(jīng)過轉(zhuǎn)換后的十六進(jìn)制文。
Nand Flash作為一種安全、快速的存儲(chǔ)體,因其具有體積小、容量大、成本低、掉電數(shù) 據(jù)不丟失等一系列優(yōu)點(diǎn),已逐步取代其它半導(dǎo)體存儲(chǔ)元件,成為嵌入式系統(tǒng)中數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的主 要載體。
對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)業(yè)來說,磁盤驅(qū)動(dòng)器生產(chǎn)商通過增加磁道密度(以每英寸的磁道數(shù)為單位)和磁盤轉(zhuǎn)速(以每分鐘轉(zhuǎn)數(shù)為單位)來擴(kuò)大計(jì)算機(jī)硬盤驅(qū)動(dòng)器的容量和改善其性能。隨著磁密度的增加,兩相鄰磁道間距。
DSP是針對(duì)實(shí)時(shí)數(shù)字信號(hào)處理而設(shè)計(jì)的數(shù)字信號(hào)處理器,由于它具有計(jì)算速度快、體積小、功耗低的突出優(yōu)點(diǎn),非常適合應(yīng)用于嵌入式實(shí)時(shí)系統(tǒng)。
在數(shù)字圖像處理、航空航天等高速信號(hào)處理應(yīng)用場(chǎng)合,需要有高速大容量存儲(chǔ)空間的強(qiáng)力支持,來滿足系統(tǒng)對(duì)海量數(shù)據(jù)吞吐的要求。通過使用大容量同步動(dòng)態(tài)RAM(SDRAM)來擴(kuò)展嵌入式DSP系統(tǒng)存儲(chǔ)空間的方法。
必須有一種能適應(yīng)數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)增刪、但在邏輯上又呈現(xiàn)連續(xù)性的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),以滿足在各協(xié)議層之間傳遞數(shù)據(jù)而不需要進(jìn)行內(nèi)存拷貝。嵌入式TCP/IP協(xié)議棧要求簡(jiǎn)單高效,并減少對(duì)內(nèi)存的需求。這些都需要相應(yīng)的內(nèi)存管理機(jī)制實(shí)現(xiàn)。
本文介紹了在多個(gè)DSP之間或者DSP與其他CPU之間存儲(chǔ)器共享技術(shù)的基本設(shè)計(jì)方法,重點(diǎn)介紹了如何在設(shè)計(jì)上提高存儲(chǔ)器的訪問速度和克服訪問競(jìng)爭(zhēng)的方法。在多任務(wù)信號(hào)處理系統(tǒng)中,為了提高信號(hào)的處理速度。
合成孔徑雷達(dá)成像系統(tǒng)是一種全天時(shí)、全天候的高分辨率主動(dòng)微波遙感成像系統(tǒng),在地理遙感、地形測(cè)繪、災(zāi)情預(yù)測(cè)和軍事偵察等領(lǐng)域有著重要應(yīng)用。逆存儲(chǔ)轉(zhuǎn)置器(ICTM)是合成孔徑雷達(dá)成像系統(tǒng)。
虛擬化正處在業(yè)界討論的風(fēng)口浪尖,它的興起使得眾多存儲(chǔ)廠商爭(zhēng)相上馬虛擬化技術(shù)。然而,盡管所有人都同意存儲(chǔ)虛擬化在簡(jiǎn)化存儲(chǔ)管理和降低存儲(chǔ)資產(chǎn)管理成本方面具有巨大潛力,但市場(chǎng)中仍然存在一些
DSP是針對(duì)實(shí)時(shí)數(shù)字信號(hào)處理而設(shè)計(jì)的數(shù)字信號(hào)處理器,由于它具有計(jì)算速度快、體積小、功耗低的DSP/FLASH突出優(yōu)點(diǎn),非常適合應(yīng)用于嵌入式實(shí)時(shí)系統(tǒng)。 自世界上第一片通用D
為了實(shí)現(xiàn)一種嵌入式設(shè)備存儲(chǔ)系統(tǒng)的解決方案,對(duì)嵌入式設(shè)備廣泛采用的大容量存儲(chǔ)設(shè)備NAND Flash 進(jìn)行了深入的研究。設(shè)計(jì)了一種嵌入式設(shè)備中NAND Flash 存儲(chǔ)系統(tǒng)的解決方案,介紹了其功能用途和系統(tǒng)結(jié)構(gòu),分層介紹了系統(tǒng)的具體設(shè)計(jì),重點(diǎn)介紹了比較獨(dú)特的塊設(shè)備驅(qū)動(dòng)層和FTL 層的設(shè)計(jì)方法以及對(duì)驅(qū)動(dòng)初始化的優(yōu)化。通過實(shí)際設(shè)計(jì)NAND
Flash存儲(chǔ)器因其體積小、容量大、成本低、掉電數(shù)據(jù)不丟失等一系列優(yōu)點(diǎn),成為嵌入式系統(tǒng)中主要數(shù)據(jù)和程序載體。然而,由于Flash讀寫存儲(chǔ)的編程特點(diǎn),有必要對(duì)其進(jìn)行存儲(chǔ)過程管理,以使其數(shù)據(jù)存儲(chǔ)性能得以改善。以TRI公司的基于NOR Flash的Flash管理軟件FMM為例,詳細(xì)介紹嵌入式系統(tǒng)中如何根據(jù)Flash的物理特性來進(jìn)行Flash存儲(chǔ)
DHT22數(shù)字溫濕度傳感器是一款含有已校準(zhǔn)數(shù)字信號(hào)輸出的溫濕度復(fù)合傳感器。它應(yīng)用專用的數(shù)字模塊采集技術(shù)和溫濕度傳感技術(shù),確保產(chǎn)品具有極高的可靠性與卓越的長(zhǎng)期穩(wěn)定性。每個(gè)DHT22傳感器都在極為精確的濕度校驗(yàn)室中進(jìn)行校準(zhǔn)。濕度測(cè)量范圍為0~100%RH,精度為±2%RH;溫度測(cè)量范圍為-40~125℃,精度為±0.5℃。單線制串行接口,使系
通過EP2C20Q240 器件和LPC2478 處理器,研究ARM 應(yīng)用系統(tǒng)外部并行總線的工作原理和時(shí)序特性,以及在FPGA 中進(jìn)行雙向總線設(shè)計(jì)的原則,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了FPGA 并行總線.借助Quartus II 仿真工具,對(duì)FPGA 并行總線進(jìn)行了時(shí)序仿真,并用SignalTap II 邏輯分析儀進(jìn)行在線測(cè)試,驗(yàn)證設(shè)計(jì)的正確性.
上一節(jié)介紹了如何使用Scatter文件對(duì)程序的代碼和數(shù)據(jù)進(jìn)行放置。但這些方法只有在外設(shè)和堆棧限制在源文件或頭文件中定義好的前提下才能使用。為了增加程序的靈活性,最好在Scatter文件中設(shè)置這些信息,本節(jié)將介紹這些方法。
如果微處理器要達(dá)到最佳性能,那么采用片上存儲(chǔ)器是必需的。通常ARM處理器的主頻為幾十MHz到200MHz。而一般的主存儲(chǔ)器采用動(dòng)態(tài)存儲(chǔ)器(ROM),其存儲(chǔ)周期僅為100ns~200ns。這樣指令和數(shù)據(jù)都存放在主存儲(chǔ)器中,主存儲(chǔ)器的速度將會(huì)嚴(yán)重制約整個(gè)系統(tǒng)的性能。在當(dāng)前的時(shí)鐘速度下,只有片上存儲(chǔ)器能支持零等待狀態(tài)訪問速度。
本系統(tǒng)利用單片機(jī)芯片AT89S52開發(fā)設(shè)計(jì)了一個(gè)基于RS485總線的智能小區(qū)周界防盜報(bào)警系統(tǒng),該系統(tǒng)所采用的單片機(jī)芯片造價(jià)低,擴(kuò)展后前端有32個(gè)防區(qū),完全能滿足一個(gè)中小規(guī)模高端智能小區(qū)防盜報(bào)警系統(tǒng)功能上的要求,實(shí)現(xiàn)與目前市場(chǎng)上采用的XI7400報(bào)警主機(jī)相同的功能
RS485(RS232轉(zhuǎn)RS485轉(zhuǎn)換器)因其獨(dú)特的電器性能,可靠的應(yīng)用于主控機(jī)之間、主控機(jī)與單片機(jī)或外設(shè)之間構(gòu)成點(diǎn)到點(diǎn)、點(diǎn)到多點(diǎn)遠(yuǎn)程多機(jī)通信網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)多機(jī)應(yīng)答通信。但RS485總線在抗干擾、自適應(yīng)、通信效率等方面仍存在缺陷,一些細(xì)節(jié)的處理不當(dāng)常會(huì)導(dǎo)致通信失敗甚至系統(tǒng)癱瘓等故障,因此提高RS485總線穩(wěn)定性不容小覷。