摘 要 :為滿足雙處理器、雙操作系統(tǒng)分工協(xié)同工作完成數(shù)據(jù)處理的需求,選用因特爾公司生產的 ATOM 系列處理器 N2600 和橋片 NM10,設計了一種雙 X86 處理器架構的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)電路,通過NM10 的 PCIE 接口擴展多路以太網口與系統(tǒng)外部進行數(shù)據(jù)交換,實現(xiàn)雙處理器協(xié)同、分工、同步工作,實現(xiàn)多路同步、高速的數(shù)據(jù)處理與控制功能。
目前市面上大多電力FTU產品均采用MCU+MPU雙處理器架構,以利用MCU的實時性和MPU上運行的穩(wěn)定的網絡協(xié)議和文件系統(tǒng)資源。那么,我們是否可以把MCU+MPU的結構用一個MPU來替代
摘要:當今嵌入式信息處理系統(tǒng)應用日益廣泛,嵌入式信息處理的效能成為需要解決的重要問題,文章介紹了一種基于雙DSP工作的信息處理平臺的設計,該設計使用兩種不同的DSP芯片TMS320C6202和ADSP2187分別作為主從處理器
摘 要: 提出了一種基于Atmega8 和Stm32F101 雙處理器的投影機升降控制設計方案,介紹了其電路組成、功能以及軟件流程。其中Atmega8 負責數(shù)據(jù)采集,Stm32F101 實現(xiàn)對電機的控制,處理器間通過I2C 總線進行通訊。系統(tǒng)
摘要:介紹一種基于DSP和MCU雙處理器的內調制光纖比色測溫儀的設計原理。測溫儀以AT89C55和TMS320F206為核心,對內調制光電探測器進行線性補償和溫度補償,并加入比輻射率的修正。本系統(tǒng)能夠對環(huán)境溫度變化大、周圍環(huán)
自動化控制要求實時采集數(shù)據(jù),快速控制,多樣分析,通信靈活,雖然采用單個處理器構成的硬件平臺不能滿足要求。采用以MCU+DSP雙處理器為核心的硬件平臺則是較合理的設計方案。利用DSP實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時采集、分析、計算;M
MCU+DSP雙處理器的嵌入式平臺構建
摘要:針對點焊的控制特點,設計了一種基于雙處理器的點焊控制系統(tǒng)。在該系統(tǒng)中,DSP模塊負責智能控制程序運算,MCU模塊負責進行人機對話,而信號的輸入輸出則由獨立的AD&IO模塊負責。模擬試驗表明,該硬件系統(tǒng)滿足工
摘要:針對點焊的控制特點,設計了一種基于雙處理器的點焊控制系統(tǒng)。在該系統(tǒng)中,DSP模塊負責智能控制程序運算,MCU模塊負責進行人機對話,而信號的輸入輸出則由獨立的AD&IO模塊負責。模擬試驗表明,該硬件系統(tǒng)滿足工
向著更低功耗、更高性能的電池供電型系統(tǒng)發(fā)展的趨勢毋庸置疑。對于電池電源而言,消費者希望便攜式電子產品能夠以“更低電量執(zhí)行更多功能”,同時,眾多工業(yè)產品也開始轉而采用電池供電。 數(shù)字信號處理器 (DSP) 常用
向著更低功耗、更高性能的電池供電型系統(tǒng)發(fā)展的趨勢毋庸置疑。對于電池電源而言,消費者希望便攜式電子產品能夠以“更低電量執(zhí)行更多功能”,同時,眾多工業(yè)產品也開始轉而采用電池供電。 數(shù)字信號處理器 (DSP) 常用
在面臨必須延長電池壽命的需求時,很多系統(tǒng)設計師認為單個芯片所消耗的功耗比兩個芯片要少。原因似乎很簡單:芯片間通信比單個芯片工作消耗更多的功耗,兩個芯片上有更多的晶體管,因此要比有相同功能的單芯片有更多的漏電流。但功耗節(jié)省技術卻給這種傳統(tǒng)觀點迎頭一擊。 DSP設計師將更多的功能,如加速器、通信模塊和網絡外設集成到DSP芯片上,使芯片對工程師更為有用。但這種更強大的芯片在完成簡單的內務管理或監(jiān)控任務時,會消耗比該任務所需更多的功耗。在多種情況下,設計師無法只啟用DSP芯片中所需部分的功能。