FLASh 必須是先擦 后 寫下面的函數(shù)是分析案例void FLASH_WriteByte(u32 addr ,u16 flashdata1){FLASH_Status FLASHstatus = FLASH_COMPLETE;FLASH_Unlock();//解鎖FLASH編程擦除控制器// FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG
PIC 單片機(jī)A/D 轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)通常需要占用兩個(gè)8 位寬的RAM 單元, 而PIC 單片機(jī)的存儲(chǔ)單元有限,因此造成了單片機(jī)的存儲(chǔ)單元不能被有效利用, 同時(shí)通過串口向上位機(jī)傳送數(shù)據(jù)時(shí)也
全球的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量正在以不可預(yù)測(cè)并且加倍的速度在增長(zhǎng)。隨著企業(yè)在快速增長(zhǎng)的情況下努力提升存儲(chǔ)性能,一些企業(yè)開始尋找云存儲(chǔ)服務(wù)作為一個(gè)解決方案。這顯然對(duì)于云提供商是一個(gè)機(jī)遇,但是他們也同樣要面對(duì)云存儲(chǔ)管理上的問題和淹沒在泛濫的數(shù)據(jù)中的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于那些想要保留全部數(shù)據(jù)的客戶,在成本和容量管理之間取得恰當(dāng)?shù)钠胶饪赡苁菢O其困難的;同時(shí),不斷增長(zhǎng)并調(diào)整的歸檔和分析數(shù)據(jù)的需求使企業(yè)必須保存更長(zhǎng)時(shí)間的數(shù)據(jù)。
在智能化電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)過程中,經(jīng)常會(huì)遇到一些重要數(shù)據(jù)的非易失性保存問題。早期普遍采用的是電池維持RAM供電以實(shí)現(xiàn)整機(jī)掉電后的數(shù)據(jù)保存。但這樣做會(huì)由于電池本身的原因,如
1 前言 針對(duì)FPGA中內(nèi)部BlockRAM有限的缺點(diǎn),提出了將FPGA與外部SRAM相結(jié)合來改進(jìn)設(shè)計(jì)的方法,并給出了部分VHDL程序?! ? 硬件設(shè)計(jì) 這里將主要討論以Xilinx公司的FPGA(XC2S600E-6fg456)和ISSI公司的SRAM(IS6
資策會(huì)產(chǎn)業(yè)情報(bào)研究所(MIC)表示,觀測(cè)全球資訊系統(tǒng)與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)趨勢(shì),全球資訊系統(tǒng)市場(chǎng)長(zhǎng)期停滯,然2018年受惠于商用換機(jī)需求,全球電腦市場(chǎng)持平;展望2019年,在商用換機(jī)需求趨緩與貿(mào)易保護(hù)政策等影響下,全球電腦系統(tǒng)市場(chǎng)微幅衰退;服務(wù)器市場(chǎng)則受惠于AI新興應(yīng)用帶動(dòng)的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存與運(yùn)算需求而呈現(xiàn)增長(zhǎng),然因缺乏平臺(tái)換機(jī)題材,年增率將略減低。
世界大部分的數(shù)據(jù)仍然保存在磁帶上,包括基礎(chǔ)科學(xué)如粒子物理學(xué)和射電天文學(xué),文化遺產(chǎn)和國家檔案,電影,金融、保險(xiǎn)和石油勘探等。
幾十年來,遠(yuǎn)程控制節(jié)點(diǎn)的基本架構(gòu)都是由控制器、傳感器、本地存儲(chǔ)器、網(wǎng)絡(luò)連接接口和電池組成。這一架構(gòu)廣泛應(yīng)用于實(shí)際操作所控制的系統(tǒng)中。在工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)中,控制器以不同速率監(jiān)控多個(gè)傳感器,將已標(biāo)記時(shí)間的傳感器數(shù)據(jù)保存在本地或擴(kuò)展存儲(chǔ)器內(nèi),然后通過ProfiBus等工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)總線傳輸數(shù)據(jù)。在高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)或車輛事件記錄器(EDR)中,多個(gè)MCU能夠同時(shí)采集、控制汽車電子系統(tǒng)的數(shù)據(jù),從而提供優(yōu)質(zhì)的駕駛體驗(yàn)與無故障的數(shù)據(jù)保障。醫(yī)療系統(tǒng)也有類似的應(yīng)用:通過傳感器獲得的關(guān)鍵患者數(shù)據(jù),將被存儲(chǔ)在本地,或者定期上傳進(jìn)行集中存儲(chǔ)。
NAND FLASH被廣泛應(yīng)用于電子系統(tǒng)中作為數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。在各種高端電子系統(tǒng)中現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPGA)已被廣泛應(yīng)用。FPGA靈活的硬件邏輯能實(shí)現(xiàn)對(duì)NAND FLASH的讀寫操作。本文中闡述了一種基于NIOS II 軟核的NAND FLASH的驅(qū)動(dòng)方法。
一、五大內(nèi)存分區(qū):內(nèi)存分成5個(gè)區(qū),它們分別是堆、棧、自由存儲(chǔ)區(qū)、全局/靜態(tài)存儲(chǔ)區(qū)和常量存儲(chǔ)區(qū)。1、棧區(qū)(stack):FIFO就是那些由編譯器在需要的時(shí)候分配,在不需要的時(shí)候自動(dòng)清除的變量的存儲(chǔ)區(qū)。里面的變量通常是
在使用NI產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)據(jù)過程中遇到過很多的問題,其中數(shù)據(jù)采集和保存的方式是一個(gè)很重要的,關(guān)系到我們實(shí)驗(yàn)的結(jié)果。LabVIEW提供三種比較常用的波形數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方式,分別是bin,txt,tdms。前兩種數(shù)據(jù)可能大家都比較熟悉也
大端模式:數(shù)據(jù)高字節(jié)保存在內(nèi)存低地址,數(shù)據(jù)低字節(jié)保存在內(nèi)存高地址;小端模式:數(shù)據(jù)高字節(jié)保存在內(nèi)存高地址,數(shù)據(jù)低字節(jié)保存在內(nèi)存低地址;stm32默認(rèn)小端存儲(chǔ),如下圖:volatile float f = -0.1; vol
在“計(jì)算機(jī)接口技術(shù)”教學(xué)中, 有關(guān)硬磁盤接口適配器這一章比較難學(xué), 主要涉及到I?O 控制層對(duì)扇區(qū)讀寫和使用邏輯映射層對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行管理問題,內(nèi)容比較抽象, 教師和學(xué)生只能憑想象去教與學(xué)。筆者在科研
未來的數(shù)據(jù)中心業(yè)界或?qū)?shí)現(xiàn)更加智能的基礎(chǔ)設(shè)施、更為合理化的工作負(fù)載、以及全球范圍內(nèi)隨時(shí)可調(diào)用的數(shù)據(jù)中心即服務(wù)采購模式。
本文將討論處理器的一個(gè)重要的基礎(chǔ)知識(shí):“流水線”。熟悉計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu)的讀者一定知道,言及處理器微架構(gòu),幾乎必談其流水線。處理器的流水線結(jié)構(gòu)是處理器微架構(gòu)最基本的一個(gè)要素,猶如汽車底盤對(duì)于汽車一般具有基石性的作用,它承載并決定了處理器其他微架構(gòu)的細(xì)節(jié)。本文將簡(jiǎn)要介紹處理器的一些常見流水線結(jié)構(gòu),讓您真正讀懂處理器流水線。
有些童鞋可能會(huì)有這樣的疑問,沒有MMU的處理器可否安裝操作系統(tǒng)呢? 事實(shí)上,我們知道處理器是計(jì)算機(jī)的核心運(yùn)算硬件,現(xiàn)在使用windows操作系統(tǒng)的用戶使用的機(jī)器之中的處理器多數(shù)都是X86內(nèi)核,而實(shí)際之上很多時(shí)候我們用戶都是會(huì)在心目之中把一個(gè)處理器和其運(yùn)行的特定操作系統(tǒng)掛鉤,之前說的X86和windows操作系統(tǒng),而在Cortex-A系列硬件之上我們運(yùn)行的多數(shù)都是Android操作系統(tǒng),或者是linux操作系統(tǒng)。
為什么說區(qū)塊鏈?zhǔn)恰靶湃蔚臋C(jī)器”?它是如何工作的?這有篇最簡(jiǎn)單的解釋! 區(qū)塊鏈的游戲規(guī)則是必須有足夠的人不想依靠第三方來進(jìn)行交易。 多少人才算“足夠多”呢?最少三個(gè)。