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arm9系列處理器是英國(guó)arm公司設(shè)計(jì)的主流嵌入式處理器,主要包括arm9tdmi和arm9e-s等系列?! ⌒乱淮模幔颍恚固幚砥鳎ㄟ^(guò)全新的設(shè)計(jì),采用了更多的晶體管,能夠達(dá)到兩倍以上于arm7處理器的處理能力。這種處理能力的提高是通過(guò)增加時(shí)鐘頻率和減少指令執(zhí)行周期實(shí)現(xiàn)的?! 。薄r(shí)鐘頻率的提高 ?。幔颍恚诽幚砥鞑捎茫臣?jí)流水線,而arm9采用5級(jí)流水線。增加的流水線設(shè)計(jì)提高了時(shí)鐘頻率和并行處理能力。5級(jí)流水線能夠?qū)⒚恳粋€(gè)指令處理分配到5個(gè)時(shí)鐘周期內(nèi),在每一個(gè)時(shí)鐘周期內(nèi)同時(shí)有5個(gè)指令在執(zhí)行。在同樣的加工工藝下,arm9tdmi處理器的時(shí)鐘頻率是arm7tdmi的1.8~2.2倍?! 。病≈噶钪芷诘母倪M(jìn)  指令周期的改進(jìn)對(duì)于處理器性能的提高有很大的幫助。性能提高的幅度依賴于代碼執(zhí)行時(shí)指令的重疊,這實(shí)際上是程序本身的問題。對(duì)于采用最高級(jí)的語(yǔ)言,一般來(lái)說(shuō),性能的提高在30%左右。 ?。玻薄。欤铮幔洌蟆≈噶蠲睢。螅簦铮颍澹笾噶睢 ≈噶钪芷跀?shù)的改進(jìn)最明顯的是loads指令和stores指令。從arm7到arm9這兩條指令的執(zhí)行時(shí)間減少了30%。指令周期的減少是由于arm7和arm9兩種處理器內(nèi)的兩個(gè)基本的微處理結(jié)構(gòu)不同所造成的?! 。ǎ保幔颍恚褂歇?dú)立的指令和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器接口,允許處理器同時(shí)進(jìn)行取指和讀寫數(shù)據(jù)。這叫作改進(jìn)型哈佛結(jié)構(gòu)。而arm7只有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器接口,它同時(shí)用來(lái)取指令和數(shù)據(jù)訪問。 ?。ǎ玻导?jí)流水線引入了獨(dú)立的存儲(chǔ)器和寫回流水線,分別用來(lái)訪問存儲(chǔ)器和將結(jié)果寫回寄存器?! ∫陨蟽牲c(diǎn)實(shí)現(xiàn)了一個(gè)周期完成loads指令和stores指令。 ?。玻病』ユi(interlocks)技術(shù)  當(dāng)指令需要的數(shù)據(jù)因?yàn)橐郧暗闹噶顩]有執(zhí)行完而沒有準(zhǔn)備好就會(huì)產(chǎn)生管道互鎖。當(dāng)管道互鎖發(fā)生時(shí),硬件會(huì)停止這個(gè)指令的執(zhí)行,直到數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好為止。雖然這種技術(shù)會(huì)增加代碼執(zhí)行時(shí)間,但是為初期的設(shè)計(jì)者提供了巨大的方便。編譯器以及匯編程序員可以通過(guò)重新設(shè)計(jì)代碼的順序或者其他方法來(lái)減少管道互鎖的數(shù)量。 ?。玻场》种χ噶睢 。幔颍恚购停幔颍恚返姆种χ噶钪芷谑窍嗤摹6遥幔颍恚梗簦洌恚楹停幔颍恚梗澹蟛]有對(duì)分枝指令進(jìn)行預(yù)測(cè)處理。 ?。场。幔颍恚菇Y(jié)構(gòu)及特點(diǎn)  以arm9e-s為例介紹arm9處理器的主要結(jié)構(gòu)及其特點(diǎn)。arm9e-s的結(jié)構(gòu)如圖4所示。其主要特點(diǎn)如下:  (1)32bit定點(diǎn)risc處理器,改進(jìn)型arm/thumb代碼交織,增強(qiáng)性乘法器設(shè)計(jì)。支持實(shí)時(shí)(real-time)調(diào)試; ?。ǎ玻┢瑑?nèi)指令和數(shù)據(jù)sram,而且指令和數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)器容量可調(diào); ?。ǎ常┢瑑?nèi)指令和數(shù)據(jù)高速緩沖器(cache)容量從4k字節(jié)到1m字節(jié); ?。ǎ矗┰O(shè)置保護(hù)單元(protcction unit),非常適合嵌入式應(yīng)用中對(duì)存儲(chǔ)器進(jìn)行分段和保護(hù);  (5)采用amba?。幔瑁饪偩€接口,為外設(shè)提供統(tǒng)一的地址和數(shù)據(jù)總線; ?。ǎ叮┲С滞獠繀f(xié)處理器,指令和數(shù)據(jù)總線有簡(jiǎn)單的握手信令支持;  (7)支持標(biāo)準(zhǔn)基本邏輯單元掃描測(cè)試方法學(xué),而且支持bist(built-in-self-test); ?。ǎ福┲С智度胧礁櫤陠卧С謱?shí)時(shí)跟蹤指令和數(shù)據(jù)?! 。础。幔颍恚沟牡湫蛻?yīng)用  ti公司的omap730是最新的無(wú)線通信基帶信號(hào)處理器。該處理器是ti的gprs?。悖欤幔螅蟆。保餐ㄐ拍K與專用于應(yīng)用處理的arm926通用處理器(gpp)的集成。由于gpp的速度可達(dá)200mhz,因此omap730具有兩倍于上一代omap710處理器的應(yīng)用處理性能。如同所有的omap處理器一樣,omap730可支持領(lǐng)先的移動(dòng)操作系統(tǒng),其中包括microsoft的智能電話與pocket pc?。穑瑁铮睿澹澹洌椋簦椋铮睢ⅲ螅觯恚猓椋幔睢。铮笈cseries 60、palm os以及linux。  歡迎轉(zhuǎn)載

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關(guān)鍵字: 驅(qū)動(dòng)電源

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開關(guān)電源具有效率高的特性,而且開關(guān)電源的變壓器體積比串聯(lián)穩(wěn)壓型電源的要小得多,電源電路比較整潔,整機(jī)重量也有所下降,所以,現(xiàn)在的LED驅(qū)動(dòng)電源

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LED驅(qū)動(dòng)電源是把電源供應(yīng)轉(zhuǎn)換為特定的電壓電流以驅(qū)動(dòng)LED發(fā)光的電壓轉(zhuǎn)換器,通常情況下:LED驅(qū)動(dòng)電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

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