全面解析开源软件的开展进程发布时间:2022-01-31 00:16:43 来源:bob综合app手机客户端

  曩昔十年是由各个技能范畴的开源立异所界说的。该软件仓库的可揭露拜访性质使开发人员社区可以交流代码并完结幻想,以在安排规划之外构建协作创作。广阔社区很长一段时刻都没有意识到这一趋势。终究,巨大的数量和质量赢得了许多拥护者,开源成为事实上的软件黄金标准,可是开源硬件又怎样呢?

  跟着软件的开展,硬件开发依然处于孤立状况,而且以公司为中心以发明竞赛优势。硬件的前史充满了导致协作标准呈现的非协作运动。有太多的比方标明,孤立的立异终究导致了商场的涣散。专有性并没有成为可继续的事务优势,而是成为了瓶颈,并终究导致了该标准的中止。索尼BlueRay便是一个这样的比方。

  一个或许的原因或许是硬件是经过IP保护完结事务竞赛力的源泉,因而公司希望将其保存在内部。明显,这种办法没有扩展,咱们目击了硬件渠道的添加要慢得多。例如,当精益年代呈现时,该职业还没有预备好,但呈现了要求严苛的人工智能(AI)用例。现有的参加者企图推进传统的FPGAGPUCPU处理计划,这关于不断开展的推理职业所需的核算而言并不抱负。长期以来,Arm不断立异,并供给了十分完善的指令集,但终究,它也未能跟上脚步。

  这种状况终究导致亚马逊和谷歌看到定制核算处理计划的潜力,因而他们开端在半导体上进行出资以开发推理定制处理处理计划。它为开源硬件主导的车辆带来了一线希望,这将有助于缩小数据科学与大数据驱动的智能之间的距离。本文追溯了开源软件的开展进程,并吸取了一些经历,这些经历可以经过选用最佳实践来协助开源硬件赶上来。

  图1 Arm及其指令集架构(ISA)多年来一向是常识中心。材料来历:Arm

  当开源概念在二十多年前初度呈现时,环绕货币化存在许多问题,而且跟着时刻的消逝,各种模型不断开展。现在,超越3500万开发人员为代码做出了奉献,为数十亿个设备供给了动力,并因而产生了可观的价值。从MongoDB(79亿美元)和Elastic(73亿美元)的揭露上市以及微软(70亿美元),IBM的RedHat(340亿美元)和Salesforce的MuleSoft的大笔收买中可以明显看出征集资金65亿美元。

  现在,全部大公司都在以某种办法运用开源软件,因为它有助于创立优化的软件来处理当时的问题。尽管核算机和电信职业是敞开源代码软件的首要顾客,覆盖了大约60%的软件需求,但工业和医疗保健企业正在灵敏选用。开源大大减少了开发时刻,因为大大都模块都以经过测验和优化的办法供给,可以集成到软件仓库中以处理特定问题。

  开源供给了经典的营销课程:用户甚至在意识到之前就现已是客户。当他们意识到这一点时,他们在仓库中运用了如此多的开源,因而最好购买许可证。从Apache孵化许可证到MongoDB,Elastic和Cockroach供给的愈加商业友爱的许可证,该职业现已走了很长一段路。这样一来,开源技能便在开端的日子里无需任何明显的营销手法就创始了免费增值的先河。

  开源软件成功的诀窍在于发现任何新旅程的核心问题,并让事务模型跟着时刻的消逝而呈现。当您处理更多重要问题时,您对源代码的需求不断添加,然后导致项目规划扩展,然后招引了更多资金。这便是为什么敞开源代码项目的前四分之一会产生巨大的开发人员招引力,而其间大大都都是免费的社区项目。

  相同重要的是要了解为什么有人会为现已敞开源代码的代码付费?答案在于一段时刻内的专门支撑,安全修正和保护。这导致了针对不同职业需求水平的不同敞开程度。

  现在,敞开源代码软件在代码大师班和事务模型方面已有了长足开展。每逢一家抢先的公司参加开源开发时,它就会成为创立巨大而耐久的仓库的催化剂。

  Google创始了各种成功事例,例如Android移动操作体系,和Kubernetes,用于布置,扩展和容器化的运用程序管理。企业家致力于处理问题的年青创业公司有几个比方。跟着群众对问题的重视,处理计划的规划和数量都在添加,然后带来了事务成功的故事。

  在这一添加进程中,要害组件是Linux的到来。它充当可弹性的骨干,可以吸收许多不同的组件和硬件,并无缝供给高功用。不管是供给强健的骨干网来处理严厉的时序要求,仍是供给空间来包容处理体系结构特定元素的不同办法,Linux都能满意严苛的用例,并成功交给作用。

  在关于开源软件开展的布景下,让咱们将探究转向开源硬件国际。并不是开源硬件没有取得任何成功;不管硬件在哪里开源,它都会成为一个成功的故事。开源微操控器板Arduino是开源硬件怎样彻底改变人们运用硬件进行研讨和与项目相关活动的办法的典型代表。

  图2 Arduino微操控器板证明了开源硬件的许诺。材料来历:Arduino

  跟着核算国际的需求不断添加,开源硬件的主意正在灵敏取得开展。几个小型公司尝试了模块化硬件,以向客户供给挑选以装备首选硬件模块的挑选。这个主意令人兴奋,运用户可以为来自不同供给商的扬声器,摄像机和网络模块选用一流的硬件,并创立他们想要的任何设备。

  可是这种办法未能转化为可扩展的产品和顾客的广泛选用。原因可以追溯到短少驱动硬件代码,而这些代码可以使硬件模块化真实可用。孤零零,极为严密的开发使得简直不或许在终究产品中完结模块化。跟着处理器到达违背摩尔定律的境地,对打破性立异的需求空前地需求,以聚集该职业的干流才智。

  当咱们看到硬件范畴对开源的需求时,前驱者可以从其开源软件弟兄那里学习一些经历经历。幻想运用开源软件来弥合抢先供货商供给的软件中的功用距离。成果,要点从未放在用户友爱性上,而是在具有应战性的环境中着眼于更高的可靠性和代码功用。

  Linux成为服务器的盛行操作体系。MySQL在该范畴仅凭架构强健性和模块化办法的长处向Oracle提出了应战,并处理了单片架构的缺点。今日,咱们看到亚马逊简直将全部软件模块作为独自的服务出售,这在前期的单片软件哲学中是不或许的。

  要害问题是,Linux等同于开源硬件吗?应战在于硬件的复杂性,简直不或许构建类似于Linux的胶水将全部硬件绑缚在一起。因而,树立民主硬件生态体系从未真实应战过物理,法令和经济妨碍。在榜首部分中,物理约束十分复杂,而且约束了开源硬件包围的真实Linux等效产品的开展。可是,比方无线电接入网络(RAN)之类的敞开式硬件带来的5G分支的呈现标明,可以幻想并创立它。

  下一个至关重要的问题是,像RISC-V这样的指令集体系结构(ISA)是否可以像Linux为各种异构组件的平稳同化所选用的办法相同,触发开源硬件的众多。假如是这样,阻挠前期玩家树立这样一个生态体系的原因很重要。

  长期以来,Arm充当了常识纽带,并带来了最佳辅导集,供不肯与遍及挑选联络在一起的玩家运用。RISC-V在开源硬件范畴供给了一起的时机,而且在Arm或许被折叠成大型半导体设备之后,有或许成为金牌标准。

  随后的应战在于新东西的学习曲线。在一个令人难以置信的时期内,硬件职业没有见证其验证RTL代码的办法产生巨大改变。SV-UVM是事实上的挑选,它现已逐渐开展并创立了一个明显的舒适区。创立一个新的处理计划并希望人们乐于选用它是一项应战。该值有必要明显更大才干触发新规划和验证东西集的许多选用,以创立精巧的硬件规划。

  在敞开源代码硬件标准(例如PCIe,USB,OpenCL和OpenCV)中有成功的故事,可是,真实的敞开源代码硬件之路贯穿了出产难题。它将触及下一代TSMC的面世,后者可以支撑灵敏的运送并为RTL-verification-tapeout创立端到端管道,并与新的开源硬件国际坚持一致。说起来简单做起来难,因为与在硬件上投入不大的软件不同,在硬件上,每一层都以严密耦合的办法构建了数十年之久,为撤除敞开源代码硬件付出了巨大的价值。

  现有东西的逐渐开展或许需求一个世纪的时刻才干到达事务改变的开源硬件阶段。处理计划是经过已界说的路线图,敞开不同思维和打破的新年代。除非敞开源代码硬件的前驱找到端到端问题的答案,不然选用和树立事实上的Linux代替产品将受到约束。对规划东西和出产的出资将需求经过大规划的从头技能来取得成功,以使规划社区大规划选用新的东西链来创立灵敏的硬件开发。

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  MSP430F2619S超低功耗微操控器具有针对各种运用的不同外设集。该架构与五种低功耗方式相结合,经过优化,可在便携式丈量运用中完结更长的电池寿数。该器材具有功用强壮的16位RISC CPU,16位寄存器和常量产生器,可完结最高的代码功率。数字操控振荡器(DCO)答应在不到1μs的时刻内从低功耗方式唤醒到作业方式。 MSP430F2619S是一款微操控器装备,带有两个内置16位定时器,速度快12位A /D转换器,比较器,双12位D /A转换器,4个通用串行通讯接口(USCI)模块,DMA和最多64个I /O引脚。 典型运用包括捕获模仿信号,将其转换为数字值,然后处理数据以供显现或传输到主机体系的传感器体系。独立的RF传感器前端是另一个运用范畴。 特性   1.8 V至3.6 V的低电源电压规划 超低功耗 有用方式:1 MHz时为365μA,2.2 V 待机方式(VLO):0.5μA 封闭方式(RAM坚持):0.1μA

  在小于1μs的待机方式下唤醒 16位RISC架构,62.5 ns指令周期时刻 ...

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  MSP430F2618-EP 增强型产品 16 位超低功耗 MCU,具有 92KB 闪存、8KB RAM、12 位 ADC、双 DAC、2 个 USCI

  德州仪器(TI)MSP430系列超低功耗微操控器由多个器材组成,具有针对各种运用的不同外设集。该架构与五种低功耗方式相结合,经过优化,可在便携式丈量运用中完结更长的电池寿数。该器材具有功用强壮的16位RISC CPU,16位寄存器和稳定产生器,有助于完结最高的代码功率。经过校准的数字操控振荡器(DCO)答应在不到1μs的时刻内从低功耗方式唤醒到作业方式。 MSP430F2618是一个带有两个内置16位定时器的微操控器装备,快速12位A /D转换器,比较器,双12位D /A转换器,4个通用串行通讯接口(USCI)模块,DMA和最多64个I /O引脚。典型运用包括传感器体系,工业操控运用,手持式外表等。 特性 低电源电压规划,1.8 V至3.6 V 超低功耗: 有源方式:1 MHz时为365μA,2.2 V 待机方式(VLO):0.5μA 封闭方式(RAM坚持):0.1μA 小于1μs从待机方式唤醒 16位RISC架构,62.5 ns指令周期时刻 三通道内部DMA

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  MSP430FR5739-EP MSP430FR5739-EP 混合信号微操控器

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  MSP430F2274-EP 具有 32kB 闪存和 1K RAM 的 16 位超低功耗微操控器

  德州仪器(TI)MSP430系列超低功耗微操控器由多个器材组成,具有针对各种运用的不同外设集。该架构与五种低功耗方式相结合,经过优化,可在便携式丈量运用中完结更长的电池寿数。该器材具有功用强壮的16位RISC CPU,16位寄存器和常量产生器,可完结最高的代码功率。数字操控振荡器(DCO)答应在不到1μs的时刻内从低功耗方式唤醒到作业方式。 MSP430F2274M系列是一款超低功耗混合信号微操控器,带有两个内置16-位定时器,通用串行通讯接口,带集成参阅和数据传输操控器(DTC)的10位A /D转换器,MSP430F2274M器材中的两个通用运算放大器,以及32个I /O引脚。

  典型运用包括捕获模仿信号,将其转换为数字值,然后处理数据以供显现或传输到主机体系的传感器体系。独立的RF传感器前端是另一个运用范畴。 特性 1.8 V至3.6 V的低电源电压规划 超低功耗 活动方式: 1 MHz时270μA,2.2 V 待机方式:0.7μA 封闭方式(RAM坚持):0.1μA 待机方式下的超快唤醒时刻小于1μs 16位RISC架构,62.5 ns指令周期时刻 根本时钟模块装备 内部频率高达16 MHz,具有四个校准频率至±1% 内部超低功耗低频振荡器 32...

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  可在不到1μs的时刻里超快速地从待机方式唤醒 16位精简指令集(RISC)架构,62.5ns指令周期时刻 根本时钟模块装备 高达16MHz的内部频率并具有4个精度为±1%的校准频率 内部超低功耗低频振荡器 32kHz晶振晶体振荡器不能在超越105°C的环境中运转。 高达16MHz的高频(HF)晶振 谐振器 外部数字时钟源 外部电阻器 配有3个捕获/比较寄存器的16位Timer0_A3 具有2个捕捉...

  MSP430FR5989-EP 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、48 IO、ADC12、Scan IF 和 AES 的 16MHz ULP 微操控器

  MSP430™超低功耗(ULP)FRAM渠道将一起的嵌入式FRAM和全体超低功耗体系架构组合在一起,然后使得立异人员可以以较少的动力预算添加功用.FRAM技能以低许多的功耗将SRAM的速度,灵敏性和耐久性与闪存的稳定性和可靠性组合在一起。 MSP430 ULP FRAM产品系列由多种选用FRAM,ULP 16位MSP430 CPU的器材和智能外设组成,可适用于各种运用.ULP架构具有七种低功耗方式,这些方式都经过优化,可在动力受限的运用中完结较长的电池寿数。 作为一款高可靠性增强型产品,此器材具有受控的基线°C)和金键合线封装,特别适用于使命要害型运用。 特性 嵌入式微操控器 高达16 MHz时钟频率的16位精简指令集(RISC)架构 宽电源电压规划(1.8V至3.6V) 每SVS H 上电电平所需的最小上电电源电压为1.99V 经优化的超低功率方式 作业方式:大约100μA/MHz 待机(具有低功率低频内部时钟源(VLO)的LPM3):0.4μA(典型值) 实时时钟(RTC)(LPM3.5):0.35μA(典型值)(1) 关断(LPM4.5):0.02μA(典型值) 超低功耗铁电RAM(FRAM) 高达...

  MSP430F249-EP 增强型产品 16 位超低功耗微处理器,具有 60KB 闪存、2KB RAM、12 位 ADC、2 个 USCI

  德州仪器(TI)MSP430系列超低功耗微操控器由多个器材组成,具有针对各种运用的不同外设集。该架构与五种低功耗方式相结合,经过优化,可在便携式丈量运用中完结更长的电池寿数。该器材具有功用强壮的16位RISC CPU,16位寄存器和稳定产生器,有助于完结最高的代码功率。经过校准的数字操控振荡器(DCO)答应在不到1μs的时刻内从低功耗方式唤醒到作业方式。 MSP430F249系列是带有两个内置16位定时器的微操控器装备,快速12位A /D转换器,比较器,四个通用串行通讯接口(USCI)模块和多达48个I /O引脚。 典型运用包括传感器体系,工业操控运用,手艺举办米等。 特性 低电源电压规划,1.8 V至3.6 V 超低功耗: 作业方式:1 MHz时270μA,2.2 V 待机方式(VLO):0.3μA 封闭方式(RAM坚持):0.1μA 待机方式下的超快速唤醒(小于1μs) 16位RISC架构,62.5-ns 指令周期时刻 根本时钟模块装备: 内部频率高达16 MHz 内部超低功耗低频振荡器 32 kHz晶振(-40°C)仅限105°C 内部频率高达16 MHz,四个校准频率为±1% 谐振器 外部数字时钟源

  MSP430G2231是一款包括几个器材的超低功耗微操控器,这几个器材特有针对多种运用的不同外设集。这种架构与5种低功耗方式相组合,专为在便携式丈量运用中延伸电池运用寿数而优化。该器材具有一个强壮的16位RISC CPU,16位寄存器和有助于取得最大编码功率的常数产生器。数字操控振荡器(DCO)可在不到1μs的时刻里完结从低功耗方式至运转方式的唤醒。 MSP430G2231有一个10位A /D转换器和运用同步协议(SPI或许I2C)完结的内置通讯功用。装备具体信息,请见。 典型运用包括低本钱传感器体系,此类体系担任捕获模仿信号,将之转换为数字值,随后对数据进行处理以进行显现或传送至主机体系。 特性 低电源电压规划:1.8V至3.6V 超低功耗 运转方式:220μA(在1MHz频率和2.2V电压条件下) 待机方式:0.5μA 封闭方式(RAM坚持):0.1μA

  5种节能方式 可在不到1μs的时刻里超快速地从待机方式唤醒 16位精简指令集(RISC)架构,62.5 ns指令周期时刻 根本时钟模块装备 具有一个校准频率并高达16MHz的内部频率 内部极低功率低频(LF)振荡器 li

  32kHz晶振晶体振荡器不能在超越105°C的环境中运转 外部数字...

  MSP430F5328-EP 混合信号微操控器,MSP430F5328-EP

  为了延伸便携式丈量运用中的电池运用寿数,对MSP430F5328架构与扩展低功耗方式的组合进行了优化。该器材具有一个强壮的这个操控振荡器(DCO)可以在3.5μs(典型值)内从低功率方式唤醒至激活方式。 MSP430F5328是一款微操控器装备,此装备有一个集成3.3V LDO,4个16位定时器,一个高功用12位模数转换器(ADC),2个通用串行通讯接口( USCI),硬件乘法器,DMA,带有警报功用的实时时钟模块,和47个I /O引脚。 典型运用包括模数传感器体系,数据记录器和多种通用运用。 特性 低电源电压规划: 3.6V到低至1.8V 超低功耗 激活方式(AM):全部体系时钟激活 8MHz,3V,闪存程序执行时为290μA/MHz(典型值) 8MHz,3V,RAM程序执行时为150μA/MHz (典型值) 待机方式(LPM3):带有晶振的实时时钟,看门狗和电源监控器可用,彻底RAM坚持,快速唤醒: 2.2V时为1.9μA,3V时为2.1μA(典型值)低功耗振荡器(VLO),通用计数器,看门狗和电源监控器可用,彻底RAM坚持,快速唤醒: 3V时为1.4 μA(典型值) 封闭方式(LPM4):彻底RAM坚持,电源监视器可用,快速唤醒: 3V时为1.1μA(...

  MSP430F5438A-EP 混合信号微操控器,MSP430F5438A-EP

  MSP430F5438A-EP是一款超低功耗微操控器。此架构,与多种低功耗方式合作运用,是在便携式丈量运用中完结延伸电池寿数的最优挑选。该器材具有一个强壮的16位RISC CPU,16位寄存器,以及常数产生器,以便于取得最大编码功率。此数控振荡器(DCO)可在 3.5 μs(典型值)内完结从低功率方式唤醒至激活方式。 MSP430F5438A-EP是一个微操控器装备,此装备具有三个16位定时器,一个高功用12位模数(A /D)转换器,多达四个通用串行通讯接口(USCI),硬件乘法器,DMA,具有报警功用的实时时钟模块以及多达87个I /O引脚。

  这个器材的典型运用包括模仿和数字传感器体系,数字电机操控,遥控,恒温器,数字定时器,手持外表。 特性 低电源电压规划: 3.6V到低至1.8V 超低功耗 激活方式(AM):全部体系时钟激活 8MHz,3.0V,闪存程序执行时为230μA/MHz(典型值) 8MHz,3.0V,RAM程序执行时为110μA /MHz(典型值) 待机方式(LPM3):带有晶振的实时时钟,看门狗且电源监控器可用,彻底RAM坚持,快速唤醒: 2.2V时为1.7μA,3.0V时为2.1μA(典型值)低功耗振荡器(VLO),通用计数器,看...

  •395次 阅览MSP430FR5969-SP 耐辐射混合信号微操控器MSP430™超低功耗(ULP)FRAM渠道将一起的嵌入式FRAM和全体超低功耗体系架构组合在一起,然后使得立异人员可以以较少的动力预算添加功用.FRAM技能以低许多的功耗将SRAM的速度,灵敏性和耐久性与闪存的稳定性和可靠性组合在一起。 MSP430FR5969- SP的超低功耗架构可供给七种低功耗方式,这七种方式均经过优化,可以在低功耗的状况下对体系进行分布式遥测和保护。 MSP430FR5969- SP的集成式混合信号特性使其十分合适用于下一代航天器的分布式遥测运用。对单粒子闩锁的强壮抗搅扰性和电离辐射总剂量使得该器材得以运用于多种空间和辐射环境中。 特性 抗辐射加固 扩展作业温度(-55°C至105°C)(1)单粒子闩锁(SEL)在125°C下的抗扰度可达72 MeV.cm 2 /mg 辐射批次检验测验成果为50krad 48引脚VQFN塑料封装 单受控基线 延伸了产品改变告诉周期 产品可追溯性 延伸了产品生命周期 嵌入式微操控器 时钟频率高达16MHz的16位精简指令集核算机(RISC)架构 宽电源电压规划(1.8V至3.6V)(2) 优化的超低功率方式 作业方式:大约100μA/MHz 待机(具有低功率低频内部时钟源(VL...宣布于11-02 18:48•662次 阅览MSP430F6459-HIREL MSP430F6459-HirelTI的MSP430系列超低功耗微操控器品种繁复,各成员器材装备不同的外设集以满意各类运用的需求。架构与五种低功耗方式合作运用,是延伸便携式丈量运用电池寿数的最优挑选。该器材具有一个强壮的16位精简指令集(RISC)中央处理器(CPU),运用16位寄存器以及常数产生器,以便取得最高编码功率。该数控振荡器(DCO)可在3μs(典型值)内从低功率方式唤醒至激活方式。 MSP430F6459-HIREL微操控器配有一个集成式3.3V LDO,四个16位定时器,一个高功用12位ADC,三个USCI,一个硬件乘法器,DMA,具有报警功用的RTC模块,一个比较器和多达74个I /O引脚。 这些器材的典型运用包括模仿和数字传感器体系,数字电机操控,遥控,恒温器,数字定时器以及手持外表。 特性 低电源电压规划: 1.8V到3.6V 超低功耗 作业方式(AM):全部体系时钟均作业:在8MHz,3V且闪存程序执行时为295μA/MHz(典型值) 待机方式(LPM3):看门狗(选用晶振)和电源监控器作业,彻底RAM坚持,快速唤醒: 2.2V时为2μA,3V时为2.2μA(典型值) 关断,实时时钟(RTC)方式(LPM 3.5):关断方式,RTC(选用晶...宣布于11-02 18:48

  MSP430G2230-EP MSP430G2230-EP 混合信号微操控器

  MSP430G2230是一款超低功耗微操控器。这种架构与5种低功耗方式相组合,专为在便携式丈量运用中延伸电池运用寿数而优化。该器材具有一个强壮的16位RISC CPU,16位寄存器和有助于取得最大编码功率的常数产生器。数字操控振荡器(DCO)可在不到1μs的时刻里完结MSP430G2230是一款超低功率混合信号微操控器,此微操控器装有一个内置的16位定时器和4个I /O引脚。除此之外,MSP430G2230还有运用同步协议(SPI或许I2C)的内置通讯功用和一个10位A /D转换器。 特性 低电源电压规划:1.8V至3.6V 超低功耗 激活方式:220μA(在1MHz频率和2.2V电压条件下) 待机方式:0.5μA 封闭方式(RAM坚持):0.1μA

  5种节能方式 可在不到1μs的时刻里超快速地从待机方式唤醒 16位精简指令集(RISC)架构,62.5 ns指令周期时刻 根本时钟模块装备: 高达16MHz的内部频率并具有4个精度为±1%的校准频率 内部超低功耗低频振荡器 32kHz晶振晶体振荡器不能在超越105°C的环境中运转 外部数字时钟源

  具有2个捕捉/比较寄存器的16位Timer_A 带内部基准,采样与坚持以及主动扫描功用的10位200ksps模数(A /D)转...

  德州仪器(TI)的MSP430系列超低功率微操控器包括几个器材,这些器材特有针对多种运用的不同的外设集这种架构与5种低功耗方式相组合,专为在便携式丈量运用中延伸电池的运用寿数而进行了优化。该器材具有一个强壮的16位RISC CPU,16位寄存器和有助于大大提高编码功率的常数产生器。数控振荡器可在少于1μs内将器材从低功耗方式唤醒至激活方式。 MSP430G2302系列微操控器是超低功耗的混合信号微操控器,此微操控器带有内置的16位定时器,和多达16个I /O触感使能引脚以及运用通用串行通讯接口完结的内置通讯功用。装备具体信息,请拜见。典型运用包括低本钱传感器体系,此类体系担任捕获模仿信号,将之转换为数字值,随后对数据进行处理以进行显现或传送至主机体系。 特性 低电源电压规划:1.8V至3.6V 超低功耗 激活方式:220μA(在1MHz频率和2.2V电压条件下) 待机方式:0.5μA 封闭方式(RAM坚持):0.1μA

  5种节能方式 可在不到1μs的时刻里超快速地从待机方式唤醒 16位精简指令集(RISC)架构,62.5当时超低功耗低频(LF)振荡器 32kHz晶振 外部数字时钟源 一个具有3个捕获/比较寄存器的16位Timer_A ...

  TMS570LS3137-EP 16/32 位 RISC 闪存微操控器,TMS5703137-EP

  TMS570LS3137-EP 器材是一款用于安全体系的高功用 系列微操控器。 此安全架构包括:以锁步方式运转的双核 CPUCPU 和内存内置自检 (BIST) 逻辑闪存和数据 SRAM 上的 ECC外设存储器的奇偶校验 外设 I/O 上的回路功用 TMS570LS3137-EP 器材集成了 ARM Cortex-R4F 浮点 CPU,此 CPU 可供给一个高效的 1.66 DMIPS/MHz,而且 具有可以以高达 180 MHz 运转的装备,然后供给高达 298 DMIPS。 此器材支撑字不变大端序 [BE32] 格局。 TMS570LS3137-EP 器材具有 3MB 的集成闪存以及 256KB 的数据 RAM,这些闪存和 RAM 支撑单位过错校正和双位过错检测。 这个器材上的闪存存储器是一个由 64 位宽数据总线接口完结的非易失性、电可擦除而且可编程的存储器。 为了完结全部读取、编程和擦除操作,此闪存运转在一个 3.3V 电源输入上(与 I/O 电源相同的电平)。 当处于管线方式中时,闪存可在高达 180MHz 的体系时钟频率下运转。 在字节、半字、字和双字方式中,SRAM 支撑单循环读取和写入拜访。 TMS570LS3137-EP 器材特有针对根据实时操控运用的外设,其间包括 2 个下一代高端定时器 ...

  AM5708 Sitara 处理器:本钱经优化的 Arm A15 和 DSP,多媒体和安全引导

  AM570x Sitara ARM运用处理器旨在满意现代嵌入式产品关于处理功用的激烈需求。 AM570x器材经过其极具有活性的全集成混合处理器处理计划,可完结较高的处理功用。此外,这些器材还将可编程的视频处理功用与高度集成的外设集完美交融。 可编程性经过单核ARM Cortex-A15 RISC CPU并凭借Neon扩展和TI C66x VLIW浮点DSP内核完结。凭借ARM处理器,开发人员可以将操控函数与在DSP和协处理器上编程的其他算法别离其间,TI为ARM和C66x DSP供给了一系列完好的开发东西,其间包括C言语编译器AM570x Sitara ARM运用处理器专为满意现代嵌入式产品的激烈处理需求而打造。 AM570x器材经过集成的混合处理器处理计划的最大灵敏性,带来高处理功用。这些器材还将可编程视频处理与高度集成的外设集相结合。 可编程性由具有Neon扩展和TI C66x VLIW浮点DSP内核的单核ARM Cortex-A15 RISC CPU供给。 ARM处理器使开发人员可以将操控功用与DSP和协处理器上编程的视觉算法分隔,然后下降体系软件的复杂性。 此外,TI还为A...

  AM4378 AM437x ARM Cortex-A9 微处理器 (MPU)

  TI AM437x高功用处理器根据ARM Cortex-A9内核。 这些处理器经过3D图形加快得到增强,可完结丰厚的图形用户界面,还装备了协处理器,用于进行确定性实时处理(包括EtherCAT,PROFIBUS,EnDat等工业通讯协议)。该器材支撑高档操作体系(HLOS)。根据Linux的® 可从TI免费获取。其它HLOS可从TI的规划网络和生态体系合作伙伴处获取。 这些器材支撑对选用较低功用ARM内核的体系晋级,并供给更新外设,包括QSPI-NOR和LPDDR2等存储器选项。 这些处理器包括功用方框图中显现的子体系,而且后跟相应的“阐明”中添加了更多信息阐明。 处理器子体系根据ARM Cortex-A9内核,PowerVR SGX图形加快器子体系供给3D图形加快功用以支撑显现和高档用户界面。 可编程实时单元子体系和工业通讯子体系(PRU-ICSS与ARM内核别离,答应独自操作和计时,以完结更高的功率和灵敏性.PRU-ICSS支撑更多外设接口和EtherCAT,PROFINET,EtherNet /IP,PROFIBUS,以太网Powerlink,Sercos,EnDat等...