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專家精講:計算體系結構的三種電機控制
怎樣才能把多個CPU內核、硬件加速器塊以及10G以太網接口結合起來控制一個電機呢?對于采用1美元微控制器 (MCU) 來運行電機的設計人員而言,這一問題太荒謬了。答案可能來自令人感興趣的控制系統(tǒng)設計案例,實時系統(tǒng)體系結構的發(fā)展等。
2015-01-04
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基礎盤點:工控機CPU的那些知識,你都了解嗎?
工控機CPU主要包括主頻、外頻、前端總線(FSB)頻率、CPU的位和、倍頻系數(shù)、緩存、CPU擴展指令集、CPU內核和I/O工作電壓。只要通透這些基礎知識,你就可已從菜鳥升級成達人了。下面由本文為大家詳解關于工控機CPU的基礎知識。
2014-12-18
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一款智能電量測量儀電源的設計電路
本文設計的電量測量儀強電部分很規(guī)范未有改動,在弱電部分串接了一個電流互感器和并接了一個電壓互感器,將被測信號經取樣前置放大.A/D轉換后去CPU處理,增加了供信號處理的直流電源。
2014-12-17
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智能加濕器系統(tǒng)用單片機如何設計?
擁有靈巧的8位CPU和在系統(tǒng)可編程Flash,使得AT89S51為眾多嵌入式控制應用系統(tǒng)提供高靈活、超有效的解 決方案;價格低廉、性能可靠、抗干擾能力強。本文就用它來教大家如何設計智能加濕器系統(tǒng)。
2014-12-03
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3分鐘!攻破單片機低功耗設計技術
單片機設計中很多外圍硬件集成到CPU芯片中,但是卻無形中增大了硬件冗余,加大了功耗。本文主要針對單片機低功耗低電壓設計技術以及相應的注意事項。
2014-11-22
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不談核數(shù),透析手機SoC有奇招!
用幾核來區(qū)別手機是常見的。然而,CPU核心數(shù)量能夠衡量手機性能確信無疑,但并不絕對。實際上,比起CPU,片上系統(tǒng)SoC更加精準。SoC是微小的系統(tǒng),是整個系統(tǒng)運作的核心。
2014-10-29
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技術解析:雙口RAM通訊在電機控制中的應用
在冶金行業(yè)中,很多控制信息的傳遞都是在總線的基礎上進行的,通過總線能夠實現(xiàn)對各個生產加工環(huán)節(jié)的實時監(jiān)控,總線技術隨處可見,其中VME計算機因其支持多個CPU,64位的尋址和數(shù)據(jù)傳輸能力,IEC 297 歐卡標準,機械性能可靠和穩(wěn)定,并具有可靠的接插件,帶電熱插拔,多廠商支持等優(yōu)點得到廣泛應用。這里介紹一個用雙口RAM實現(xiàn)變頻器和VME通訊的實際例子。
2014-09-20
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一種利用實時時鐘降低嵌入式系統(tǒng)功耗的方法
眾所周知,低功耗已經是衡量一個嵌入式系統(tǒng)的重要指標。而作為嵌入式系統(tǒng)的核心,嵌入式CPU的功耗則對整個系統(tǒng)起著重要的作用。本文介紹一種利用實時時鐘降低嵌入式系統(tǒng)功耗的方法,供大家參考學習。
2014-09-16
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基于OMAP5910處理器的一種低壓保護測控裝置
目前,傳統(tǒng)低壓保護測控裝置的硬件平臺大多使用的ARM+DSP+FPGA多CPU結構,存在數(shù)據(jù)共享、設備間隔擴展、時鐘信號同步、功耗高等方面的問題。為了解決這些問題,本文提出了一種以多核處理器OMAP5910(內部集成有DSP和ARM內核)為控制核心的低壓保護測控裝置設計方案,取得了較好的效果。
2014-09-03
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來源知乎:CPU的分支預測器是如何工作的?
在CPU中的分支預測器是具體在哪個位置?形態(tài)大概是怎樣的?它是怎么起到作用的?如果預測失敗它又是怎樣繞過已經失敗的預測從而增加重新預測的成功率的?小編綜合收集的資料一一回答這些問題。
2014-08-26
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案例解析:ESD問題只與設計有關嗎?
一位工程師遇見一個這樣的奇怪現(xiàn)象,某種型號的臺式電腦在升級Intel新的Cedar Mill和 Presler CPU后,在EMC實驗室做認證測試時發(fā)生ESD測試死機現(xiàn)象,但老款的Prescott CPU測試時卻沒有發(fā)現(xiàn)任何問題。這到底是什么問題呢?請看下文詳解。
2014-07-24
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技術經驗:PC電源常見故障判斷分析與排除
電源在PC電腦中并不為用戶所重視,但正是這個經常被忽視的產品,卻為CPU、內存、光驅等所有電腦設備提供穩(wěn)定、連續(xù)的電流。如果電源出了問題,也就無法給其它配件提供能量,就會影響電腦的正常工作,甚至損壞硬件。電腦故障中,很大一部分就是由于電源引起的。所以,千萬別小看這個價格不高的配件,細心呵護吧!一位技術人員長時間擔任電腦維護工作,積累了一些電腦故障判斷的經驗,在這里和大家共享。
2014-04-29
- 意法半導體與英諾賽科簽署氮化鎵技術開發(fā)與制造協(xié)議
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