嵌入式操作系統(tǒng)Android下CAN驅(qū)動程序的實現(xiàn),不但需要在Linux內(nèi)核中添加CAN驅(qū)動設(shè)備,還要實現(xiàn)Android HAL層的調(diào)用。以S5PV 210微處理器與CAN總線控制器MCP2515為例,分析了Android設(shè)備驅(qū)動原理,以及
本文提出了一種基于ARM和FPGA的嵌入式數(shù)控系統(tǒng)設(shè)計方案。詳細介紹了ARM系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計,基于FPGA的硬件精插補實現(xiàn)方法以及數(shù)控系統(tǒng)的加減速控制策略。該系統(tǒng)將ARM運行速度快、計算精度高的優(yōu)點和FP
文中將嵌入式控制技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)控制技術(shù)相結(jié)合,實現(xiàn)了基于單片機通過因特網(wǎng)的控制實現(xiàn)溫控系統(tǒng)的設(shè)計,文中所采用的是MSP430F1 49單片機作為控制核心,MSP430F149微控制器控制以太網(wǎng)控制器CS8900A實現(xiàn)本
本文介紹了基于ARM9硬件平臺和嵌入式Linux系統(tǒng)的多功能綜合通信控制系統(tǒng)的框架設(shè)計及各模塊的功能。系統(tǒng)采用符合POSIX.1標準的C語言編寫,實現(xiàn)了對下位機傳送數(shù)據(jù)幀的采集、分析和存儲,并能根據(jù)上位
CortexM3是ARM公司第一款基于ARMv7M的微控制器內(nèi)核,在指令執(zhí)行、異常控制、時鐘管理、跟蹤調(diào)試和存儲保護等方面相對于 ARM7有很大的區(qū)別。尤其在異常處理機制方面有很大的改進,其異常響應(yīng)只需要12個
在如今這個信息化時代,ARM嵌入式系統(tǒng)在各個領(lǐng)域均得到了廣泛的應(yīng)用。本文從ARM的概念入手,就ARM嵌入式微處理器的相關(guān)內(nèi)容進行了概述,并重點就ARM嵌入式微處理器的應(yīng)用及發(fā)展情況,以及未來發(fā)展過程
ARM是目前全球最大的嵌入式芯片技術(shù)的IP提供商,其所擁有的IP已經(jīng)成為眾多芯片設(shè)計公司采納的一種技術(shù)標準和開發(fā)平臺。所以基于ARM 內(nèi)核的SoC已經(jīng)成為嵌入式處理器的開發(fā)重點,可通過ARM實現(xiàn)LCD控制器
硬件平臺基于應(yīng)用處理器PXA310,軟件平臺基于嵌入式Linux的Android操作系統(tǒng)。首先介紹了TF卡與應(yīng)用處理器的連接電路設(shè)計。然后介紹TF卡驅(qū)動程序的設(shè)計和Android對TF卡的掛載方法。在TF卡驅(qū)動程序設(shè)計
一、MC68K CPU簡介 MC68K及68020、68040等的著名的MOTOROLA32位微處理器,和與之兼容的68K、CPU32、CPU32+等CPU擴充定時處理單元TPU、隊列串行模塊QSM、系統(tǒng)控制模塊和RAM等組成MC683xx系列單片機。
文章是對LPC2148而寫的,但是對三星的44B0芯片同樣適用,只需要在選擇時將相應(yīng)的CPU選擇的S3C44B0就可以了。 JLINK在ADS下調(diào)試心得 前兩天一個客戶用jlink在ADS來調(diào)試LPC2148總報錯,這個錯誤我之前
許多嵌入式極客都在想,如果他們繼續(xù)在MICroChip的PIC32系列MCU上投入時間、精力和金錢,前景會怎么樣。他們的投資會是安全的嗎,和選擇TI、NXP、ST的ARM Cortex-M3內(nèi)核CPU的工程師相比又如何?ARM用戶
1.簡述 針對“如何在以S3C44B0X為核心的ARMSYS開發(fā)板上建立uClinux內(nèi)核移植”的一個總結(jié),其內(nèi)容包括對Bootloader的功能分析和uClinux2。4。24發(fā)行版內(nèi)核基礎(chǔ)上針對S3C44B0X開發(fā)板進行修改的重點內(nèi)容
1.前 言 由于煤礦生產(chǎn)所具有的特殊作業(yè)環(huán)境,致使生產(chǎn)過程中潛伏著比一般行業(yè)更大的危險性和不安全因素。隨著煤炭開采量的不斷增加,安全問題變得日益嚴峻,時常有各種特大事故見諸于媒體。這一切都
為了支持更多的PCI-E 3.0通道,AMD需要使用PLX Switch芯片,這導(dǎo)致芯片組成本增加,對游戲也沒什么幫助,權(quán)衡之下AMD最后時刻決定不發(fā)Z490芯片組了。
Linux是一種支持多種體系結(jié)構(gòu)處理器的操作系統(tǒng),有很強的移植性。描述了將μClinux移植到基于S3C4510B處理器目標板上的方法與過程。首先介紹了S3C4510B處理器和μClinux,并簡單說明了如何搭建移植環(huán)