arm处理器的存储管理单元的描叙,不可多得的介绍,对高档ARM芯片的
上传时间: 2017-02-12
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随着数字信息技术和网络技术的高速发展,智能信息化家电已成为现代社会和家庭的新时尚,也是嵌入式系统的最大应用领域。 本文基于ARM-Linux嵌入式系统开发彰显冰箱智能信息化的显示单元。 通过对嵌入式微处理器进行分析,设计了基于AT91SAM9261系统架构的硬件电路,主要包括核心控制板的外部总线接口EBI电路、作为内存的SDRAM模块电路和存储数据的Nand_DataFlash模块电路,外围电路板的液晶显示屏TFT-LCD接口电路、触摸按键电路、LCD的CCFL背光电路和SP3232通信电路及电源电路等,对各个模块进行了分析,给出了硬件原理图。 对四种嵌入式操作系统Linux、VxWorks、μC/OS-Ⅱ和Windows CE进行了比较,完成了操作系统的选型,搭建了交叉编译环境ARM—Linux的开发平台。 在完成了GAL和IAL,移植的基础上,利用MiniGUI开发应用软件程序,给出MiniGUI应用程序的设计流程图,编写设置主窗口风格的入口函数MiniGUIMain、处理按键和定时器消息的主窗口处理函数LoadBmpProc、实现窗口显示的程序文件display和loadbmp以及参照通讯协议和网络家电协议实现通信功能的程序文件nand。 通过系统调试和整机实验,实现了冰箱显示单元的智能信息化。可以由触摸按键或是远程电脑来控制冰箱,液晶显示器上播放动画、图片和文本信息;冰箱还可将工作状态和报警信息上传到网络,利于冰箱的远程监控和升级维护。目前此项研究成果已用于产品的生产。
上传时间: 2013-07-18
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模拟动态存储管理 一、 题目 编制一个模拟动态存储管理的程序,设用一个单向链表HA表示空闲空间链;用一个单向链表HB表示已占用空间链。设链表结构如下: 起始地址 ( 正整数,大于0 ) 本块单元数( 正整数,大于0 ) 链域 (指向下一个结点的指针) 1. 在键盘上输入起始地址,本块单元数,建立起HA,HB两链表初态(输 入起始地址为0时结束); 2. 输出HA,HB两链(起始地址,单元数); 3. 输入起始地址,在HB链中撤消所对应的结点,撤消结点后输出HB链; 4. 将撤消的结点并入HA链( 按起始地址从小到大次序加入 ); 1 ) 当被撤消的结点没有左邻结点,右邻结点和它相连,则在HA链加入; 2 ) 当被撤消的结点有做邻结点与它相连,则把它与左邻结点合并; 3 ) 当被撤消的结点有右邻结点和它相连,则把它与右邻结点合并; 4 ) 当被撤消的结点有左,右邻结点和它相连,则把它与左,右邻结点合并; 5 ) 继续第三点,直到HB链为空或输入的起始地址为0为止; 6 ) 输出HA,HB链。
上传时间: 2013-12-11
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1. 课程设计的任务 本次课程设计的任务是实现一个算术逻辑运算单元,使之能够完成不带进位位算术、逻辑八位二进制数的运算。由具有扩展能力强,结构简单清晰,连线方便快捷的总线结构作为系统结构。系统测试采用在系统的每个总线上设置测试孔。采用闪存存储数据,系统可以通过监测模块来修改和控制微程序的运行。 采用若干种类的芯片组作为运算器和数据输入输出缓冲、输入锁存器,其中2片74LS181构成8位字长的ALU单元是算术逻辑运算单元核心。
标签: 算术逻辑运算
上传时间: 2014-01-12
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RTU(Remote Terminal Unit)是一种远端测控单元装置,负责对现场信号、工业设备的监测和控制。与常用的可编程控制器PLC相比,RTU通常要具有优良的通讯能力和更大的存储容量,适用于更恶劣的温度和湿度环境,提供更多的计算功能。正是由于RTU完善的功能,使得RTU产品在SCADA系统中得到了大量的应用。
上传时间: 2013-12-18
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有限单元,稀疏矩陈存储。 有限单元程序组件。 开发:东华理工大学 联系:张志勇
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上传时间: 2013-12-31
上传用户:cuiyashuo
智能温度系统设计,本设计主要通过以单片机为控制单元的温度采集、转化、显示并通过串口将数据传输到PC机,在PC机端实现数据的存储、分析、绘制波形。在以单片机技术和VC编程技术为基础提出了系统框架和具体的设计方案,用汇编和C语言从硬件电路和软件阐述了控制系统的总体实现,并利用按键、LCD显示等外围设备为用户提供服务,实现人机交互。
上传时间: 2014-01-23
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在控制单元的开关调整元件(T1)接通期间,能量流进贮能单元(C12)进行储能,当开关调整元件关断时,存储在电容里的能量通过滤波直接给负载供电,取样电路对输出电压进行取样,反馈到运放比较的输入端,运放电路将取样电压与PWM输出电压进行比较,比较之后输出一定脉宽给控制单元,控制开关调整元件的导通时间,从而控制储能输出,使输出值与预设值相等,减小误差。同时,通过取样电路对输出取样,送至单片机,经过内部模数转换,按键切换时,LED便可显示实际输出值
上传时间: 2013-12-21
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有限元求解柏松方程。本文采用FORTRAN语言编制程序。程序中大部分变量采用有名公共区存储方式存储,这样可以减少内存占用量。 IFG:生成有限元网格信息,即元素节点局部编码与总体编码对照表,节点实际坐标,边界节点编码与边界点上的已知值 GKD:生成总刚一维存储对角元的地址,计算总刚一维存储长度 FIXP:设置已知节点函数值 GK(NI,NJ,ADJ,AIJ):单元刚度矩阵计算 GF(NI,N,M,LE,YI,FE):单元列阵的计算 AK(I,J,AIJ):总刚度矩阵元素迭加 QEB:总刚度矩阵和总列阵合成 BDE:边界条件处理 SOLGS:Gauss-Seidel迭代法求解方程组 UDIFF(NI,NFLAG,UDIF,LE,ADJ):标准元素内形状函数导数计算 DIFF:节点上 , 加权平均
上传时间: 2017-09-12
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有限元求解柏松方程。本文采用FORTRAN语言编制程序。程序中大部分变量采用有名公共区存储方式存储,这样可以减少内存占用量。 IFG:生成有限元网格信息,即元素节点局部编码与总体编码对照表,节点实际坐标,边界节点编码与边界点上的已知值 GKD:生成总刚一维存储对角元的地址,计算总刚一维存储长度 FIXP:设置已知节点函数值 GK(NI,NJ,ADJ,AIJ):单元刚度矩阵计算 GF(NI,N,M,LE,YI,FE):单元列阵的计算 AK(I,J,AIJ):总刚度矩阵元素迭加 QEB:总刚度矩阵和总列阵合成 BDE:边界条件处理 SOLGS:Gauss-Seidel迭代法求解方程组 UDIFF(NI,NFLAG,UDIF,LE,ADJ):标准元素内形状函数导数计算 DIFF:节点上 , 加权平均
上传时间: 2017-09-12
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