去年8月購買了ZLG的SmartARM2000,因為工作的原因,一直沒能抽空學習,到了春節前后終于可以抽空學習ARM了。我在互動出版社購買了一批書籍,希望能ARM快速入門并盡快提高。
開始進行ARM理論學習,我是參考ZLG的《ARM嵌入式系統基礎教程》,同時我又溫習了下C51的知識,希望在ARM中學習中能把C51也靈活掌握。
接著就是用SmartARM2000開發板做實驗,需要安裝ARM開發環境,具體步驟可參見本人的《ARM學習進階(1)-ARM開發環境的配置》。按配套實驗教程《ARM嵌入
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ARM SMARTARM2200
在ARM中講到ARM的啟動代碼必須有匯編語言寫成,一直不是很了解。
書上給的原因是
C語言不具備上電立即運行的條件:
全局變量沒有初始化、系統堆棧沒有初始化等。
那單片機的C語言怎么就不要啟動代碼?(keil帶有啟動代碼,但是處理不好會出錯,一般不用也沒事)
看來還是和編譯器有關,今天看到了一個比較信服的答案。
編譯器在編譯C語言時 ,會在前加一段固定的代碼**.O文件,他是編譯器自帶的一個文件,
即C語言執行的第一條指令不是C語言的main入口函數中,而是*
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ARM 匯編語言
傳統的先硬件后軟件嵌入式系統的系統設計模式需要反復修改、反復試驗,整個設計過程在很大程度上依賴于設計者的經驗,設計周期、開發成本高,在反復修改過程中,常常會在某些方面背離原始設計的要求。
軟硬件協同設計為解決上述問題而提出的一種全新的系統設計思想。他依據系統目標要求,通過綜合分析系統軟硬件功能及現有資源,最大限度地挖掘系統軟硬件之間的并發性,協同設計軟硬件體系結構,以便系統能工作在最佳工作狀態.種設計方法,可以充分利用現有的軟硬件資源,縮短系統開發周期、降低開發成本、提高系統性能,避免由于獨立設
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嵌入式系統 FPGA
軟銀大手筆以320億美元收購ARM,震撼全球科技業界,對此外界分析除了可能牽動全球移動芯片產業布局外,借此收購案也可望有助ARM在獲得軟銀支援下,加速擴大進軍至全球數據中心服務器市場。
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ARM 英特爾
Q1: Cortex-M3是什么?
A: 它是ARM在重視MCU市場后,設計的一個用于32位單片機的處理器內核。Cortex-M3一經推出就得到整個業界的追捧,其先進的架構和很多突破性的特性更是促使MCU業界迎來“新生代”。Cortex-M3對應的ARM架構版本號是ARMv7M(注意,不要與ARM7混淆,ARM7對應的ARM架構版本是ARMv4T)。和以前一樣,ARM自己并不生產Cortex-M3芯片,而是由授權給與ARM合作的半導體廠家,并由它們根據自己的強項添加不同的
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ARM Cortex-M3
由于很多人總問這個問題,所以這里做一個總結文檔供大家參考。這里必須先說明,以下的步驟都是針對Linux系統的,并不面向WinCE。也許你會注意到,現在做嵌入式的人中,做linux研究的人遠比做WinCE的人多,很多產家提供的資料也是以linux為主。我一直很難理解,其實WinCE的界面比linux的界面好看多了,使用起來也很方便,更為重要的是,WinCE的開發和Windows下的開發基本一樣,學起來簡單得多,但是學linux或者使用linux做嵌入式的人就是遠比WinCE多。在和很多工作的人交流時我了
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ARM 嵌入式linux
本人使用周立功公司生產的SmartARM2200開發試驗板時感覺配置開發環境挺復雜的,特整理出相關步驟供大家參考。
一、EasyJTAG-H仿真器的安裝
1、找到配套光盤的“H-JTAG軟件”目錄,運行H-JTAG V0.3.2.EXE,默認安裝到C:\Program Files\H-JTAG V0.3.2目錄下。
2、把配套光盤“H-JTAG軟件”目錄下的LPC2200.hfc和LPC2200_arm.hfc文件拷貝到安裝目錄C:\P
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ARM 開發環境
曾經認為人腦的結構是不變的,其神經元在幼年即已定型。后來研究證明人腦實際上是可塑的:為了對環境激勵做出響應并借助思維行為本身,人腦在動態地改變自己的結構、功能和神經連接,甚至通過神經再生長出新的神經元。而且這種神經可塑性會一直持續到老。
這種經證明的人腦可塑性正在開啟基于靈活、強大、量身定制的云計算基礎架構即服務 (IaaS) 的突破性創新數字業務模型。基于可定制云的 IaaS 有望通過綜合與請求的服務有關的優化計算來實現創新性產品差異化,交付特定的服務質量 (QoS),為最終用戶帶來增值。這種
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云計算 FPGA
基因組測序是一種新型基因檢測技術,它可以從血液或者唾液中分析測定基因全序列,用來預測疾病,個人的行為特征等等。實現這一項技術需要海量的計算支持,常常需要等待一段時間才可以獲得檢測結果。然而,Edico Genome推出的“龍”硬件加速卡將測序計算時間由30小時縮短到26分鐘,很快就可能優化實現實時計算的目標。
IBM Power Systems最近在《華盛頓郵報》官網上發表了題為“Powerful computing crunches genomic data
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Xilinx FPGA
Biostage使用可再生生物技術來培育重要的人體器官。器官培育在一個不產生排異現象的支架上完成,支架源自病人自己的干細胞。該技術被用來治療各種危及生命的嚴重疾病,包括食道、支氣管方面和氣管腫瘤、氣管創傷等當前治療手段非常有限并且死亡率非常高的疾病。Biostage公司使用Cellframe技術在一個生物反應器中來培育替代器官,這個生物反應器NI(美國國家儀器)的RIO電路板和模組實時控制,并且借助了LabVIEW開發環境和LabVIEW FPGA軟件。在一個旋轉的生物反應器中培植若干天后,再生器官就
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ZYNQ FPGA
隨著嵌入式系統不斷普及,我們可以從積累的開發知識中獲得巨大優勢,構建更出色的系統。E工程師一刻也沒忘記交付達到質量、時間安排和預算目標的項目的需求。您可以借鑒嵌入式系統開發人員社區多年來累計的經驗教訓,確保您下一個嵌入式系統項目達成這些目標。下面我們來了解一些為嵌入式開發帶來了最佳實踐的重要經驗。
系統地思考
系統工程是一個廣泛的專業領域,覆蓋從航空母艦及衛星到實現其性能的嵌入式系統的所有開發工作。我們可以運用系統工程方法管理從概念到使用周期結束處置的嵌入式系統工程生命周期。系統工程方案的
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嵌入式系統 FPGA
首先,讓我們回顧一下:2009 年發展至今,幾乎所有智能手機都已經搭載了 ARM 處理器,性能提升達100倍。想想看,短短七年的時間,100 倍,多么驚人的數字!得益于性能的大幅提升,全新的功能、超高速的用戶界面響應、以及沉浸式用戶體驗已成為現實,而功耗卻依舊保持不變,移動設備設計領域的種種難題都得以攻克。毋庸置疑,這是工程技術史上一次空前的壯舉。
高性能、全新功能以及優化的用戶體驗不斷推動市場的快速成長,據預測,2016 年全球智能手機銷量將突破15億部。 伴隨消費
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ARM Cortex-A73
放眼整個科技領域,無論是新興的創業公司還是已經存在很久的科技公司老手,沒有讓人們對科技創新感到失望,很多公司已經開始顯露出巨大的潛力。
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華為 ARM
跑分與英特爾的Xeon E5-2699v3相媲美有什么意義呢?
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飛騰 ARM
不可否認,ARM是一塊肥肉,一塊半導體行業各國垂涎已久的肥肉!其在IP架構領域幾乎一統江湖的地位,足以讓各國恨不得將其納入囊中!日前,日本企業軟銀以234億英鎊的高價收購ARM事件引發行業一片喧嘩。然而,對于中國半導體產業而言,究竟是好消息還是壞消息呢?
有觀點認為,看似是一個不利的消息,實則或許是ARM囊入中國半導體產業的第一步!在該收購案的背后,不僅僅意味著全球半導體行業又一次整合,更為重要的是個中所牽涉的政治因素帶來的影響!眾所周知,近些年來,中國半導體行業的發展十分迅速,乃至出現國外半導
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ARM 英特爾
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