嵌入式系統(tǒng)以各種類型的嵌入式處理器為核心,而隨著技術(shù)的發(fā)展,對(duì)于嵌入式處理器的性能及功耗的要求愈加嚴(yán)苛。目前,嵌入式處理器分為8位、16位、32位及64位等,8位微處理器/MCU市場(chǎng)已逐步趨向穩(wěn)定
2019-07-19 08:29:10
單片機(jī)串口通信的問題
我就想問串口通信方式1 到底和計(jì)數(shù)器T1有什么關(guān)系?
波特率的計(jì)算重為什么要用到T1
波特率在程序里面到底是怎么體現(xiàn)的。
看了半天PPT都看不懂
2023-10-08 08:31:22
如題,理論上T1作為波特率發(fā)生器的定時(shí)器不需要中斷服務(wù)函數(shù)。 但是如果加了允許進(jìn)入中斷(ET1=1;),又寫了中斷服務(wù)函數(shù)內(nèi)容的話,會(huì)造成串口發(fā)送亂碼嗎?
或者允許了中斷,但是不寫中斷服務(wù)函數(shù),會(huì)
2023-10-08 07:33:40
Technology—Sun SPOT),該開發(fā)工具包包括三種設(shè)備和一套Java開發(fā)工具。每種設(shè)備都有一個(gè)基于ARM9芯片的處理器板,一個(gè)傳輸數(shù)據(jù)用的無(wú)線設(shè)備和用戶界面。 其中一套設(shè)備的功能是作為
2018-10-24 11:42:24
1、T1系統(tǒng)的傳輸速率為__1.544Mbps,___ ,E1系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸速率為 2.048Mbps_2、被稱為計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展里程碑的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是ARPA網(wǎng)3、采用同步 TDM時(shí),為了區(qū)分
2021-07-22 06:09:29
ARM720T是一款通用的32位微處理器,具有8KB的高速緩存、擴(kuò)大的寫入緩沖區(qū)和內(nèi)存管理單元(MMU),組合在一個(gè)芯片中。ARM720T中的CPU是ARM7TDMI。ARM720T是與ARM處理器
2023-08-02 11:36:56
ARM1156T2F-S處理器包含一個(gè)整數(shù)單元,用于實(shí)現(xiàn)ARM體系結(jié)構(gòu)v6。它支持ARM和Thumb 2指令集,以及一系列Single指令,多數(shù)據(jù)(SIMD)DSP指令,對(duì)16位或8位數(shù)據(jù)進(jìn)行操作
2023-08-02 09:15:45
高速緩存體系結(jié)構(gòu)處理器,適用于全內(nèi)存管理、高性能和低功耗至關(guān)重要的多程序應(yīng)用。此設(shè)計(jì)中的獨(dú)立指令和數(shù)據(jù)緩存大小分別為16KB,具有8字線長(zhǎng)度。ARM920T處理器實(shí)現(xiàn)了一個(gè)增強(qiáng)的ARM架構(gòu)v4-MMU,為
2023-08-02 13:05:00
ARM920T 高緩存處理器是 ARM9 Thumb 系列中高性能的 32 位系統(tǒng)處理器。而 ARM920T 系列微處理器包含如下幾種類型的內(nèi)核。ARM9TDMI:只有內(nèi)核。ARM940T:由內(nèi)核
2019-09-26 09:43:55
高性能和高性能之間進(jìn)行權(quán)衡代碼密度。ARM922T處理器是哈佛高速緩存體系結(jié)構(gòu)處理器,其目標(biāo)是全內(nèi)存管理、高性能和低功率是至關(guān)重要的。此設(shè)計(jì)中的獨(dú)立指令和數(shù)據(jù)緩存每個(gè)大小為8KB,具有8字線長(zhǎng)度。ARM922T實(shí)現(xiàn)了增強(qiáng)型ARM體系結(jié)構(gòu)v4 MMU為指令和數(shù)據(jù)地址
2023-08-02 15:44:14
ARM處理器狀態(tài)ARM微處理器的工作狀態(tài)一般有兩種,并可在兩種狀態(tài)之間切換:第一種為ARM狀態(tài),此時(shí)處理器執(zhí)行32位的字對(duì)齊的ARM指令;第二種為Thumb狀態(tài),此時(shí)處理器執(zhí)行16位的、半字對(duì)齊
2011-01-27 11:13:20
ARM處理器狀態(tài)ARM微處理器的工作狀態(tài)一般有兩種,并可在兩種狀態(tài)之間切換:第一種為ARM狀態(tài),此時(shí)處理器執(zhí)行32位的字對(duì)齊的ARM指令;第二種為Thumb狀態(tài),此時(shí)處理器執(zhí)行16位的、半字對(duì)齊
2011-01-27 14:19:05
ARM處理器模式和ARM處理器狀態(tài)有何區(qū)別?
2022-11-01 15:15:13
D1s開發(fā)板處理器的特點(diǎn)有哪些?D1s開發(fā)板處理器有哪些應(yīng)用呢?
2021-12-28 07:50:57
DSP處理器與通用處理器的比較1 對(duì)密集的乘法運(yùn)算的支持GPP不是設(shè)計(jì)來(lái)做密集乘法任務(wù)的,即使是一些現(xiàn)代的GPP,也要求多個(gè)指令周期來(lái)做一次乘法。而DSP處理器使用專門的硬件來(lái)實(shí)現(xiàn)單周期乘法。DSP
2021-09-03 08:12:55
怎樣根據(jù)某些條件選擇DSP處理器的類型?比如:要求數(shù)據(jù)輸出時(shí)間間隔為1ms,速度數(shù)據(jù)類型為1個(gè)浮點(diǎn)型類型數(shù)據(jù)。急求大神指導(dǎo)!謝謝了!我對(duì)DSP處理器不太了解,暫時(shí)會(huì)用到這個(gè)技術(shù)。求指導(dǎo)!
2013-06-08 23:33:51
事件管理器EVA和EVB的時(shí)間寄存器T1和T3是同步的嗎?
2014-09-22 10:39:46
The Keysight J3913A T1 WanProbe is a MIPS-based, SNMP-managed WANinterface monitor for T1 Wide Area Networks (WAN).
2019-07-03 11:04:49
當(dāng)引腳1和8之間開路時(shí),為什么在交流通路中T1管發(fā)射極近似為地?電阻R7從輸出端連接到T2的發(fā)射極,形成反饋通路,并與R5和R6構(gòu)成反饋網(wǎng)絡(luò),從而引入了深度電壓串聯(lián)負(fù)反饋,使整個(gè)電路具有穩(wěn)定的電壓增益。為什么反饋電壓卻是R5和R6電壓和呢,求大神指教,謝謝!
2019-05-27 22:52:28
服務(wù)器一般應(yīng)用于中端UNIX領(lǐng)域,其在安全性、可靠性方面具有不言而喻的優(yōu)勢(shì)。RISC處理器發(fā)展到今,主要的RISC處理器芯片生產(chǎn)商主要有: Sun公司的UltraSPARC處理器 IBM公司
2009-11-13 22:01:31
RK3399處理器與AR9201處理器有哪些不同之處呢?hi3559A處理器與RV1126處理器有哪些不同之處呢?
2022-02-21 07:29:27
“SHARC”是超級(jí)哈佛架構(gòu)(Super Harvard ARChitecture)的縮寫,是ADI公司為他們的浮點(diǎn)處理器起的名字。
2020-03-12 09:00:16
linux操作系統(tǒng)只能在以arm為處理器的pc上運(yùn)行嗎?可以在英特爾的各種處理器上運(yùn)行嗎?
2022-07-27 15:04:52
Corvette T1與esp32通信實(shí)現(xiàn)安卓手機(jī)控制這次打算測(cè)試下corvette T1開發(fā)板(以下簡(jiǎn)稱T1)的通訊能力,結(jié)合自己手頭上的esp32 wroom,打算將兩者進(jìn)行以下通訊試試看
2022-07-09 23:52:23
corvette T1多任務(wù)調(diào)度學(xué)習(xí)本文嘗試實(shí)現(xiàn)corvette T1開發(fā)板的多任務(wù)協(xié)作功能多任務(wù)協(xié)作功能可以使用freeRTOS、RT-thread一類實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)實(shí)現(xiàn),也可以使用中斷、任務(wù)調(diào)度器
2022-07-10 23:36:43
在一個(gè)while循環(huán)中每十秒采集了一個(gè)數(shù)據(jù) 我要t0到t1內(nèi)采出來(lái)值的平均值輸出。while一直啟動(dòng),繼續(xù)求t2到t3時(shí)間段的平均值。。。。自加加用移位寄存器會(huì)記住t0到t1的平均值,哎。。。,
2014-11-08 21:30:47
Teledyne e2v為系統(tǒng)設(shè)計(jì)師提供的定制方案處理器功耗的背景知識(shí)三種調(diào)整處理器系統(tǒng)功耗的方法
2021-01-01 06:04:09
ARM 處理器是一種低功耗高性能的 32 位 RISC(精簡(jiǎn)指令系統(tǒng))處理器。從結(jié)構(gòu) 入手對(duì)其進(jìn)行分析,并針對(duì)目前流行的 ARM920T 核詳細(xì)描述其硬件結(jié)構(gòu)和編程。ARM 處理器共有 31 個(gè)
2019-09-24 17:47:38
? Allwinner
T3 是一款四核 Cortex-A7 汽車級(jí)
處理器,支持 -40°C 至 +85°C 的寬工業(yè)溫度范圍。對(duì)比了全志
T3的規(guī)格后,我覺得和全志A40i差不多,因?yàn)槿居?/div>
2022-11-25 10:37:55
概述:SUN1088A1是一款8位微處理器,6MHz時(shí)鐘頻率,引腳、軟件和結(jié)構(gòu)格式與8042/8041/8741/8742等兼容,采用5V供電。8位CPU;2048×8位ROM;128×8位RAM;8位定時(shí)器/
2021-04-06 10:06:41
本帖最后由 zhpeng 于 2012-3-21 00:25 編輯
我是新手,在用T0、T1中斷分別控制步進(jìn)電機(jī)時(shí),遇到用同樣的參數(shù),T1控制的電機(jī)比T0控制時(shí)的步進(jìn)電機(jī)要快好幾倍。以下是各自
2012-03-21 00:25:17
stc的單片機(jī),T1定時(shí)中斷,中斷內(nèi)有兩段程序,有一個(gè)標(biāo)志位,根據(jù)標(biāo)識(shí)位來(lái)判斷執(zhí)行哪段中斷程序。T1ZD:JCCX1JMP CX2 CX1:... ...RETI CX2:......RETI問題是
2018-12-03 13:41:25
設(shè)系統(tǒng)時(shí)鐘頻率為12MHz,利用定時(shí)器T1中斷,控制P2.1引腳和P2.2引腳分別輸出頻率為1000Hz和10Hz的方波#includebit flag=0;***it a1=P2^1
2021-12-01 07:06:43
multisim14 中用雙向可控硅MAC12HCDG仿真時(shí),為什么觸發(fā)電流撤掉后,T1,T2極也斷開了燈泡不亮,電路如下圖,請(qǐng)幫忙看看電路是否有問題?
2024-02-04 13:24:21
時(shí)間變快了 ,好像是TMOD=0x10;TMOD=0x02;沖突了?怎么回事???我把TMOD=0x10;刪了,結(jié)果還是不變。實(shí)在弄不明白了 請(qǐng)大神指教。EA=1;TMOD=0x10;//定時(shí)器T1
2015-03-04 09:38:27
我正在使用帶有 RGMII 接口的 T2080 處理器。對(duì)于 RGMII TX 和 RX 線路,需要串聯(lián)端接以匹配阻抗。在 T2080 處理器中,需要什么值的串聯(lián)終端? 您好
2023-04-03 08:34:11
在串口通信的時(shí)候,為什么T1與T0會(huì)發(fā)生沖突呢,但是單獨(dú)都可以工作,這是為什么,大家版幫忙
2014-11-02 13:22:07
//“interrupt”聲明函數(shù)為中斷服務(wù)函數(shù) { sound=~sound; TH1=(65536-921)/256;//定時(shí)器T1的高8位重新賦初值 TL1=(65536-921)%256;//定時(shí)器T1的高8位重新賦初值 }
2018-07-19 05:53:20
描述此 Nvidia Tegra? T40/T50 處理器供電的汽車信息娛樂參考設(shè)計(jì)使用 TPS51632Q1 和 TPS51604Q1 通過汽車認(rèn)證的器件為 Nvidia Tegra T
2018-12-25 15:16:32
多內(nèi)核是指在一枚處理器中集成兩個(gè)或多個(gè)完整的計(jì)算引擎(內(nèi)核),多核處理器是單枚芯片(也稱為“硅核”),能夠直接插入單一的處理器插槽中,但操作系統(tǒng)會(huì)利用所有相關(guān)的資源,將它的每個(gè)執(zhí)行內(nèi)核作為分立的邏輯
2019-06-20 06:47:01
如何利用定時(shí)器T1去實(shí)現(xiàn)定時(shí)1S的設(shè)計(jì)呢?有哪些實(shí)驗(yàn)步驟?
2021-11-02 07:44:48
如何去設(shè)計(jì)語(yǔ)音分組處理器AC483與MPC852T的接口?基于Linux的驅(qū)動(dòng)程序該怎樣去實(shí)現(xiàn)?
2021-05-27 06:33:07
我有 P5040ds 處理器,并通過 MAC-MAC SGMII 連接在我的板上安裝了一個(gè) marvel 開關(guān)。我們?cè)?b class="flag-6" style="color: red">處理器和交換機(jī)之間的通信中遇到了一些問題。處理器配置為 1G 固定鏈路
2023-04-03 08:14:38
1.控制目標(biāo)利用定時(shí)器T1工作方式1控制兩個(gè)LED以不同周期閃爍,使得LED1每秒閃爍4次(即周期為250ms),LED2每秒閃爍1次(即周期為1s)。2.控制分析2.1 LED側(cè)分析若要使LED1
2021-12-06 07:16:14
1、微處理器復(fù)位電路的任務(wù) 微處理器復(fù)位電路的第一個(gè)任務(wù)是確保電源上電時(shí),微處理器從一個(gè)已知的狀態(tài)開始運(yùn)行。為此,復(fù)位電路在電源上電時(shí)將微處理器鎖定在復(fù)位狀態(tài)。微處理器復(fù)位電路的第二個(gè)任務(wù)
2020-07-08 09:46:44
如何通過定時(shí)器T1中斷方式控制LED1周期性閃爍?
2022-01-25 07:00:30
,T1到T6相差不大都約等于1\9300=0.1075ms,由于是不規(guī)則波形怎樣把T1到T6測(cè)出來(lái)?且需要從六邊形較短邊開始測(cè)量的第一個(gè)小的類似正弦波周期為T1,如圖。我的想法法是這樣的:想辦法把T1
2016-12-19 22:14:23
如圖,怎樣由PXI 6115板卡,labview2016軟件測(cè)得T1至T6?轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)一周產(chǎn)生如圖T1到T6的6個(gè)正弦波,T1為第一個(gè)正弦波,其幅值在2.5到3之間,T2到T6的幅值在3到3.5之間各
2016-11-29 22:19:41
ANLTMOD ,0F#ORL TMOD,01H為什么就設(shè)置成了T1的方式一,求解過程
2018-12-17 18:22:53
誰(shuí)能仔細(xì)解釋一下51單片機(jī)定時(shí)器T1的溢出率?
2014-06-07 15:26:28
對(duì)于 T2080 處理器的預(yù)布局仿真,請(qǐng)共享 IBIS 文件(用于仿真 Hyperlynx SI)
2023-04-03 08:51:23
,也可支持其他片上協(xié)處理器。ARM體系結(jié)構(gòu)支持通過增加協(xié)處理器來(lái)擴(kuò)展指令集的機(jī)制。1. 協(xié)處理器的體系結(jié)構(gòu)協(xié)處理器的體系結(jié)構(gòu)最重要的特征如下:支持多達(dá)16個(gè)邏輯協(xié)處理器每個(gè)協(xié)處理器可使用的專用寄存器多達(dá)
2022-04-24 09:36:47
微處理器的結(jié)構(gòu)是由哪些部分組成的?微處理器的代碼是如何執(zhí)行的呢?
2022-02-28 09:25:10
怎樣通過定時(shí)器T1查詢方式去控制LED1周期性閃爍?其程序代碼該如何去編寫?
2021-07-16 10:29:20
/************************//*CC2530例程 //例程名稱:定時(shí)器(查詢方式)//描述:通過定時(shí)器T1查詢方式控制LED1周期性閃爍/#include #define
2022-01-24 07:48:58
本帖最后由 wg555555 于 2014-3-11 10:24 編輯
代碼如下:正在學(xué)習(xí)51單片機(jī)C編程,準(zhǔn)備用STC89C52弄個(gè)兩路計(jì)數(shù)器,發(fā)現(xiàn)T1能正常計(jì)數(shù),T0每次+1必須在T1腳
2014-03-11 10:19:11
我們?cè)谖覀兊脑O(shè)計(jì)之一中使用了 QorIQ T2080 ( T2080NXN 8TTB) 處理器。
我們想獲得此處理器的制造詳細(xì)信息/產(chǎn)品生命周期,例如
當(dāng)它進(jìn)入市場(chǎng)/介紹
生命盡頭
2023-05-31 12:20:45
的最低頻率達(dá)不到1Hz,如果PWM的時(shí)鐘信號(hào)采用T1的溢出頻率的話,肯定能把最低輸出頻率降到1Hz,但是官方例程里沒有基于T1的,有用過的老師嗎?
2023-06-26 08:17:57
求教,用51單片機(jī)測(cè)頻率,T0定時(shí),T1計(jì)數(shù),程序怎么寫?最好有詳細(xì)程序,謝謝
2017-08-04 11:58:14
指令操作的協(xié)處理器名.標(biāo)準(zhǔn)名為pn,n,為0~15 opcode1協(xié)處理器的特定操作碼. 對(duì)于CP15寄存器來(lái)說,opcode1永遠(yuǎn)為0,不為0時(shí),操作結(jié)果不可預(yù)知CRd 作為目標(biāo)寄存器的協(xié)處理器
2017-01-12 21:10:30
網(wǎng)上大多是查詢,或者是用T3中斷,我想用T1實(shí)現(xiàn)中斷,自己修改了一下網(wǎng)上的代碼,編譯無(wú)錯(cuò),但是不能進(jìn)中斷函數(shù),不知問題出在哪里?
#include
//定義數(shù)據(jù)類型
#define uchar
2018-05-22 03:22:56
做的串口程序:實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)向單片機(jī)發(fā)送數(shù),單片機(jī)把收到的數(shù)送回計(jì)算機(jī)。這是用T1做波特率發(fā)生器。好使的、但是T0就不可以了、為什呢啊?#includeunsigned char temp,flag
2013-04-08 16:32:11
`描述此 Nvidia Tegra? T40/T50 處理器供電的汽車信息娛樂參考設(shè)計(jì)使用 TPS51632Q1 和 TPS51604Q1 通過汽車認(rèn)證的器件為 Nvidia Tegra T
2015-04-10 15:11:23
。禮盒式的打開方式,三面折頁(yè)設(shè)計(jì),重點(diǎn)的說明了NINEKA/南卡T1真無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)這款耳機(jī)的軟硬分離設(shè)計(jì),沒有硬殼部分與耳廓接觸,適合跑步、騎行、打球等多種場(chǎng)合。中間為模特的佩戴效果。打開后我們也能
2019-02-12 16:39:13
最近我設(shè)計(jì)了一款控制白光T1、T2、T12、T13發(fā)熱芯的智能控制器,解決了大部份的白光控制器由于沒有帶休眠和待機(jī)功能,解決了烙鐵芯長(zhǎng)時(shí)間空燒的問題,延長(zhǎng)了烙鐵芯使用壽命、節(jié)省了用電等。 發(fā)熱部分
2012-11-28 19:47:22
蜂鳴器接到單片機(jī)的T1口,怎么讓它發(fā)聲?用C編譯
2012-11-24 17:02:07
各位大神現(xiàn)在有個(gè)問題需要以一個(gè)1MS 為溢出周期的 定時(shí)器1 T1,來(lái)計(jì)算一個(gè)頻率的寬度(以頻率發(fā)生器為25HZ) 外部頻率發(fā)生器 接入P1.1具體思維就是設(shè)置一個(gè)變量 A ,當(dāng)接收到P1.1 上升
2017-03-17 17:02:53
啟動(dòng)ADCEvaRegs.T1CON.all = 0x1042;// Enable timer 1 compare (upcount mode)設(shè)置T1為連續(xù)增模式,并啟動(dòng)定時(shí)器T1我想問下當(dāng)設(shè)置為下
2020-05-07 08:58:57
請(qǐng)問RISC處理器和ARM7處理器的區(qū)別在哪?求大神解答
2022-06-30 17:51:06
/**************************//*CC2530例程 //例程名稱:定時(shí)器(查詢方式)//建立時(shí)間:2016/05/1//描述:通過定時(shí)器T1查詢方式控制LED1周期性閃爍
2021-07-16 10:40:42
分?jǐn)?shù) 0.1﹪, 抗拉強(qiáng)度:200MPa~400MPa,斷后伸長(zhǎng)度:45﹪~50﹪.HBS:35~40。代號(hào)T1﹨T2用于:導(dǎo)電、導(dǎo)熱、耐蝕器材,如 電線、蒸發(fā)器、***、貯藏期等。代號(hào) T3:牌號(hào)3號(hào)
2018-11-08 14:56:06
和下載。
4.“WFE”指令
RISC-V規(guī)范中沒有WFE指令,為滿足藍(lán)牙運(yùn)用的多種低功耗場(chǎng)景,青稞處理器率先增加WFE指令,只需把快速可編程中斷控制器(PFIC)中的系統(tǒng)控制寄存器的特定位置1,即可
2023-10-11 10:42:49
2月21日國(guó)際報(bào)道 Sun公司Sparc處理器的Linux首席工程師Dave Miller上周五(17日)在個(gè)人博客表示,采用Sun新UltraSparc T1 “Niagara”的服務(wù)器,已經(jīng)能使用Linux操作
2006-03-13 13:00:04471 11月15日消息,日前,Sun微系統(tǒng)公司發(fā)布了最新的處理器,該處理器在性能方面大大超越了公司之前的產(chǎn)品。另一方面,在功耗方面也得到了顯著的下降
2006-03-13 13:03:40417 前幾天我看到知乎上的一篇文章《時(shí)代的眼淚:繁華落盡的SPARC處理器》,大致上講述了一下Sun公司的UltraSPARC處理器,那時(shí)左批HP,右打IBM,儼然一副高高在上的氣勢(shì)。
2020-09-02 11:26:157372 EE-234:通過串行端口將T1/E1收發(fā)器/成幀器連接到Blackfin?處理器
2021-05-19 14:31:434
評(píng)論
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