DSP的理論算法在70年代就已經出現,但是由于專門的DSP處理器還未出現,所以這種理論算法只能通過MPU等由分立元件實現。MPU較低的處理速度無法滿足DSP的算法要求,其應用領域**局限于一些前列的高科技領域。隨著大規模集成電路技術發展,1982年世界上誕生了首枚DSP芯片。其運算速度比MPU快了幾十倍,在語音合成和編碼解碼器中得到了廣泛應用。至80年代中期,隨著CMOS技術的進步與發展,第二代基于CMOS工藝的DSP芯片應運而生,其存儲容量和運算速度都得到成倍提高,成為語音處理、圖像硬件處理技術的基礎。到80年代后期,DSP的運算速度進一步提高,應用領域也從上述范圍擴大到了通信和計算機方面。90年代后,DSP發展到了第五代產品,集成度更高,使用范圍也更加廣闊。許多復雜的CPU可以一次提取多個指令、解碼,并且同時執行。福田區出口嵌入式處理器包括什么
嵌入式微控制器(Microcontroller Unit, MCU)的典型**是單片機,從70年代末單片機出現到***,雖然已經經過了20多年的歷史,但這種8位的電子器件在嵌入式設備中仍然有著極其***的應用。單片機芯片內部集成ROM/EPROM、RAM、總線、總線邏輯、定時/計數器、看門狗、I/O、串行口、脈寬調制輸出、A/D、D/A、Flash RAM、EEPROM等各種必要功能和外設。和嵌入式微處理器相比,微控制器的比較大特點是單片化,體積大大減小,從而使功耗和成本下降、可靠性提高。微控制器是目嵌入式系統工業的主流。微控制器的片上外設資源一般較豐富,適合于控制,因此稱微控制器。羅湖區國產嵌入式處理器包括什么CPU發展已經有40多年的歷史了。我們通常將其分成六個階段。
**為廣泛應用的是TI的TMS320C2000/C5000系列,另外如Intel的MCS-296和Siemens的TriCore也有各自的應用范圍。 嵌入式片上系統(System On Chip) :SoC追求產品系統比較大包容的集成器件,是嵌入式應用領域的熱門話題之一。SOC比較大的特點是成功實現了軟硬件無縫結合,直接在處理器片內嵌入操作系統的代碼模塊。而且SOC具有極高的綜合性,在一個硅片內部運用VHDL等硬件描述語言,實現一個復雜的系統。用戶不需要再像傳統的系統設計一樣,繪制龐大復雜的電路板,一點點的連接焊制,只需要使用精確的語言,綜合時序設計直接在器件庫中調用各種通用處理器的標準,然后通過仿真之后就可以直接交付芯片廠商進行生產。由于絕大部分系統構件都是在系統內部,整個系統就特別簡潔,不僅減小了系統的體積和功耗,而且提高了系統的可靠性,提高了設計生產效率。
它的特征是具有32位以上的處理器,具有較高的性能,當然其價格也相應較高。但與計算機處理器不同的是,在實際嵌入式應用中,只保留和嵌入式應用緊密相關的功能硬件,去除其他的冗余功能部分,這樣就以比較低的功耗和資源實現嵌入式應用的特殊要求。和工業控制計算機相比,嵌入式微處理器具有體積小、重量輕、成本低、可靠性高的優點。主要的嵌入式處理器類型有Am186/88、386EX、SC-400、Power PC、68000、MIPS、ARM/ StrongARM系列等。其中Arm/StrongArm是專為手持設備開發的嵌入式微處理器,屬于中檔的價位。CPU出現于大規模集成電路時代,處理器架構設計的迭代更新以及集成電路工藝的不斷提升促使其不斷發展完善。
嵌入式微處理器的發展速度很快,嵌入式系統已經***地應用我們的生活的各個領域,例如:計算機、汽車、航天飛機等等。對于下一代微處理器 ,任何人都可以這樣預測 :集成度越來越高、主頻越來越高、機器字長越來越大、總線越來越寬、同時處理的指令條數越來越多.事實證明,二十多年來嵌入式微處理器正是按照這樣的規律向前發展的。 [1]嵌入式處理器(Embedded Processor)從屬于芯片行業,經過多年發展,芯片產業鏈已非常成熟,共分為4個環節對于CPU而言,影響其性能的指標主要有主頻、 CPU的位數、CPU的緩存指令集、CPU核心數和IPC。光明區有什么嵌入式處理器
控制部件則是主要用來對指令進行分析并且能夠發出相應的控制信號。福田區出口嵌入式處理器包括什么
鑒于嵌入式系統廣闊的發展前景,很多半導體制造商都大規模生產嵌入式處理器,并且公司自主設計處理器也已經成為了未來嵌入式領域的一大趨勢,其中從單片機、DSP到FPGA有著各式各樣的品種,速度越來越快,性能越來越強,價格也越來越低。嵌入式處理器的尋址空間可以從64kB到16MB,處理速度**快可以達到2000 MIPS,封裝從8個引腳到144個引腳不等。嵌入式微處理器誕生于20世紀70年代末,其間經歷了SCM、MCU、網絡化、軟件硬化四大發展階段。福田區出口嵌入式處理器包括什么
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