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利用Microchip 全新的 PIC和AVR MCU在閉環(huán)控制應(yīng)用中提高系統(tǒng)性能
從水池水泵到空氣凈化裝置,閉環(huán)控制都是嵌入式系統(tǒng)最基本的任務(wù)之一。通過改進(jìn)架構(gòu),PIC?和AVR? 8位單片機(jī)(MCU) 針對閉環(huán)控制進(jìn)行了優(yōu)化,讓系統(tǒng)能夠降低中央處理器 (CPU) 的負(fù)載,從而管理更多任務(wù)并實(shí)現(xiàn)節(jié)能。為了幫助設(shè)計(jì)師最大限度提高系統(tǒng)的性能和效率,Microchip Technology Inc.(美國微芯科技公司)日前推出了全新的PIC18 Q10和ATtiny1607系列產(chǎn)品,可提供多個獨(dú)立于內(nèi)核的智能外設(shè) (CIP),簡化開發(fā)過程,并迅速響應(yīng)系統(tǒng)事件。
2018-06-04
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解析單片機(jī)中斷處理過程、中斷返回、中斷撤除
中斷響應(yīng)是CPU對中斷源中斷請求的響應(yīng),包括保護(hù)斷點(diǎn)和將程序轉(zhuǎn)向中斷服務(wù)程序的入口地址(通常稱矢量地址)。
2018-02-24
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低功耗CPU是怎樣煉成的?
通過簡單地降低電壓或頻率來實(shí)現(xiàn)低功耗不可取——試問有誰會去買性能打過折的產(chǎn)品呢?那么,低功耗CPU到底又是怎么實(shí)現(xiàn)的?
2018-01-30
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混合模塊開啟下一場芯片封裝革命
計(jì)算機(jī)主要組件的封裝幾十年來相對穩(wěn)定,但現(xiàn)在正經(jīng)歷一場革命。例如,在內(nèi)存和中央處理器(CPU)之間已經(jīng)達(dá)到散熱和帶寬極限的情況下,業(yè)界正在尋求新的方案來提高性能并降低功耗。最近兩年,引領(lǐng)這一追求的是混合內(nèi)存立方體(HMC)構(gòu)想...
2018-01-17
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CPU還是FPGA:圖像處理誰更適合?
隨著視覺系統(tǒng)越來越多地集成最新一代多核CPU和強(qiáng)大FPGA,視覺系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員需要了解使用這些處理元件的好處和得失。 他們不僅需要在正確的硬件上運(yùn)行正確的算法,還需要了解哪些架構(gòu)最適合作為其設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)。
2017-12-28
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CPU不需要散熱器?看看從古董電腦里扒出來的“黑科技”
古董級的電腦中都有哪些“黑科技”,這些技術(shù)為何在性能更強(qiáng)的電腦中消失了,又是如何失傳的,下面我們就帶您一起盤點(diǎn)一下古董級主機(jī)中的那些“黑科技”。。技術(shù)的飛速發(fā)展帶來的是硬件性能的快速提升,強(qiáng)性能的主機(jī)也為我們帶來了更好的游戲體驗(yàn),相信大多數(shù)玩家也會對硬件的性能感到滿意。
2017-12-21
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為什么CPU的頻率止步于4G?
回首2004年,Intel雄心勃勃,宣布代碼為Prescott超長流水線的奔騰4將會發(fā)布4GHz主頻CPU,但最后結(jié)果是因?yàn)榉N種原因止步于3.8GHz。其后主頻不進(jìn)反退,直到到代號Haswell的酷睿4代(4790K)才真正站上4GHz,繼任的broadwell, Skylake, Kabylake和Coffeelake對頻率提高又變得無所作為。時間走過了十幾年,為什么CPU主頻不能繼續(xù)提高呢?究竟發(fā)生了什么?我們是不是已經(jīng)頂?shù)筋l率天花板了呢?
2017-11-07
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基于FPGA的通用CNN加速設(shè)計(jì)
隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶的快速增長,數(shù)據(jù)體量的急劇膨脹,數(shù)據(jù)中心對計(jì)算的需求也在迅猛上漲。同時,人工智能、高性能數(shù)據(jù)分析和金融分析等計(jì)算密集型領(lǐng)域的興起,對計(jì)算能力的需求已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了傳統(tǒng)CPU處理器的能力所及。
2017-10-31
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一種采用單片機(jī)的超大容量存儲器接口設(shè)計(jì)
單片微型計(jì)算機(jī)簡稱,它是將CPU、RAM、ROM、定時/計(jì)數(shù)器和各種接口電路都集成到一塊集成電路芯片上的微型計(jì)算機(jī)。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)尤其是單片機(jī)技術(shù)的發(fā)展,人們已越來越多地采用單片機(jī)來對一些工業(yè)控制系統(tǒng)中如溫度、濕度等參數(shù)進(jìn)行檢測和控制。
2017-09-19
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Xilinx、Arm、Cadence和臺積公司共同宣布全球首款采用7納米工藝的CCIX測試芯片
靈思、Arm、Cadence和臺積公司今日宣布一項(xiàng)合作,將共同構(gòu)建首款基于臺積7納米FinFET工藝的支持芯片間緩存一致性(CCIX)的加速器測試芯片,并計(jì)劃在2018年交付。這一測試芯片旨在從硅芯片層面證明CCIX能夠支持多核高性能Arm CPU和FPGA加速器實(shí)現(xiàn)一致性互聯(lián)。
2017-09-12
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谷歌TPU沒戲?最強(qiáng)大腦當(dāng)屬CPU+FPGA
對于機(jī)器人而言,什么才最重要?能夠暴力彈跳的復(fù)雜機(jī)械裝置?各類價格昂貴的傳感器?不對,最重要的是能在復(fù)雜的環(huán)境中完成特定工作,為了實(shí)現(xiàn)這目標(biāo),機(jī)器人要眼觀六路,耳聽八方,行走天下。而這一切都離不開一顆強(qiáng)勁的大腦——高性能計(jì)算平臺和高效算法。
2017-09-06
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Xilinx和IBM采用最新PCI Express標(biāo)準(zhǔn),率先將加速云計(jì)算的互聯(lián)性能提升一倍
賽靈思(Xilinx))今天宣布,其PCI Express? Gen4功能取得重大成果。賽靈思和IBM聯(lián)手,兩家公司利用PCI Express Gen4,超越目前廣泛采用的PCI Express Gen3標(biāo)準(zhǔn),率先將加速器和CPU之間的互聯(lián)性能提升一倍。
2017-05-18
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