Cc2430 内嵌8051 cpu 介绍:CC2430集成了一个8位的增强工业标准的8051 CPU内核。增强的8051内核使用标准8051指令。指令执行速度比标准8051快,原因如下:每个指令周期中的一个时钟周期与8051每个指令周期中的12个周期相对应。取消了无用的总线状态由于指令周期在可能的情况下包含了取指令操作所需的时间,故绝大多数单字节指令在一个时钟周期内完成。除了速度改进之
80C51存储结构 80C51存储结构总体分类片内片外的存储空间结构图程序存储器ROMROM作用不同型号单片机的ROM设计通过EA引脚的电平选择片内ROM还是片外ROM片内ROM低地址内存空间的特殊功能数据存储器RAMRAM作用RAM分区说明RAM空间分布图(80C51低128位和高128位问题)80C51:工作寄存器区:位寻址区:用户RAM区:高128单元:80C52:总结网友对80C51高12
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2024-10-11 21:35:20
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前言在大多数的情况下,刚学完了单片机以后,我们并不知道单片机该如何设计出能够解决实际问题的应用,或许在大学毕业设计又开始捡起之前的单片机课本以后仍然是一头雾水,抑或在三两年以后走上了工作岗位突然发现自己的岗位跟单片机有这某种关系但是之前课本的知识早已经忘的一干二净了,根本不知道从何看起。这一个课程就是针对以上的几种情况,专门把单片机应用的特点挑选出来,一步一步的引导,最后能够单独的设计开发单片机。
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2023-08-30 20:29:58
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文章目录A、指令集B、浮点计算算单元(fpu,floating point unit)C、浮点计算 - 编译D、软件下载参考(brook)a、armb、另:mipsle(类似armel)mipsmips64E、扩展阅读 A、指令集ARMv7 含16位和32位两个指令集; ARMv8 含32位和64位两个指令集,ARM没有64位技术,它是在MIPS64架构上增加了ARMv7架构的技术; ARM64
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2023-07-03 00:50:54
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计算机的大脑-单片机(三)单片机8051的CPU由运算器和控制器组成。 一、运算器运算器以完成二进制的算术/逻辑运算部件ALU为核心,再加上暂存器TMP、累加器ACC、寄存器B、程序状态标志寄存器PSW及布尔处理器。累加器ACC是一个八位寄存器,它是CPU中工作最频繁的寄存器。在进行算术、逻辑运算时,累加器ACC往往在运算前暂存一个操作数(如被加数),而运算后又保存其结果(如代数和)。寄存
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2024-09-26 15:13:45
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目录一.stm32的发展历程 1二.ARM处理器框图 3三.Stm32 存储器映射(详细地址可查看stm32 datasheet) 4四.stm32编译流程 6五.stm32上电启动流程 7 一.stm32的发展历程1.芯片领域三大架构貌似和我的stm32有啥关系?别急! 2.ARM架构发展历程 注:1>ARM公司在经典的ARM11以后的产品改用cortex命名
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2023-09-23 09:42:27
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x86和arm的比较问题:两款主频差不多的芯片的移动端平板设备,一个是x86的因特尔i5,一个arm,x86耗电量会大,发热也严重分析:1、x86和arm架构定位不同,arm基于精简指令(RISC),本身定位于嵌入式平台,简化了硬件逻辑的设计,减少了晶体管,从而降低功耗,流水线等控制并不复杂,进一步降低了晶体管数量,主要是面对轻量级的、目标明确单一的程序,所以主要都是移动端使用;而x86基于复杂指
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2023-09-25 19:07:50
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ARMv8-A 是 ARM 架构的 ARMv8 A-profile 版本,于 2011 年 10 月首次公开预览。在过去两年中,ARM 发布了越来越多的 ARMv8-A,例如其Cortex-A53和Cortex-A57产品,以及来自被许可方和 OEM 的附加内核和最终用户设备。许多这些产品今天已经或进入批量生产。正如在 2014 年第三季度财务业绩中所报告的那样,ARM 已经签署了 57 个 AR
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2023-08-16 16:04:36
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随着移动互联网时代的到来,Qualcomm(高通)、Texas Instruments(德州仪器)等基于ARM架构的CPU受到越来越多人的关注,而昔日王者的Intel x86架构由于功耗问题,在移动互联网似乎举步维艰。Intel x86架构对比于ARM架构来说,性能强大,功耗较高是大家都知道的事实。那Intel x86架构的CPU性能究竟比ARM架构的强多少呢?下面我们对单个Core做一个简单的评
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2023-07-17 12:42:13
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目录1.概述 2.CPU3.电源电路4.时钟电路5.复位电路6.ROM(程序存储器)7.RAM(数据存储器)8.中断控制器9.定时器/计数器10.串行通信口11.P0~P3输入/输出电路和锁存器 1.概述 CPU、电源电路、时钟电路、复位电路、ROM(程序存储器)、RAM(数据存储器)、中断控制器、串行通信口、定时器/计数器、P0~
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2023-07-17 16:10:47
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在Kubernetes(K8S)中,我们经常需要考虑不同架构的容器,其中最常见的是x86架构和arm架构。x86架构通常用于服务器和台式机,而arm架构则广泛应用于嵌入式系统和移动设备。
为了在K8S中支持x86架构和arm架构,我们需要进行一些配置和处理。以下是如何实现在K8S中同时支持x86架构和arm架构的流程:
| 步骤 | 描述 |
| ---- | ---- |
| 1 | 在K8
原创
2024-05-28 10:42:59
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区别:ARM是RISC架构(50多个指令,半开源),X86是CISC架构(至少981个指令,不开源);CISC架构:CPU的运算指令可以操作在寄存器和内存中,复杂性高。举例:add mem ,reg //把内存数据和寄存器数据相加RISC架构:CPU只允许load和store指令与内存交互,而运算指令只能操作在寄存器中。举例:ADD R0,R1,R2 //寄存器R0+R1放在R2中优缺点:ARM相
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2022-01-12 17:30:00
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# x86架构与8051微控制器:对比与代码示例
在计算机科学领域,x86架构和8051微控制器是两种非常常见的技术。本文将对这两种技术进行简要介绍,并展示它们在代码层面的对比。
## x86架构
x86架构是一种广泛使用的计算机架构,它起源于Intel公司的8086处理器。x86架构的特点是指令集丰富,支持复杂指令集计算(CISC)。x86架构的处理器广泛应用于个人电脑、服务器等领域。
原创
2024-07-20 10:51:15
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现在的手机以及平板相比过去的同类产品,性能委实提升不是一点半点。从最早玩个简单的小游戏都艰难无比,到现在可以运行大型3D游戏;从看低分辨率的3GP格式视频,到现在可以播放1080P全高清视频……智能移动设备性能的飞跃让不少人产生了一个念头:现在的ARM处理器在性能上是不是已经可以和桌面处理器相比了?下面我们就具体架构和设计来谈谈两种处理器的区别。ARM处理器的黄金年代 首
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2023-07-31 13:45:10
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ARM架构过去称作进阶精简指令集机器(AdvancedRISCMachine,更早称作:AcornRISCMachine),是一个32位精简指令集(RISC)处理器架构,其广泛地使用在许多嵌入式系统设计。由于节能的特点,ARM处理器非常适用于移动通讯领域,符合其主要设计目标为低耗电的特性。 在今日,ARM家族占了所有32位嵌入式处理器75%的比例,使它成为占全世界最多数的32位架构之一。ARM处
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2023-07-13 15:07:12
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在了解两个不同架构系统之前,首先了解什么是ARM架构,什么是X86架构呢? ARM架构:在很久之前被称为进阶精简指令集机器,是一个32位精简指令集处理器架构,因为在很多嵌入式系统设计当中被广泛使用,因为具有节能的特点,处理器在移动通讯领域当中,是符合设计就是因为有耗电
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2023-09-20 17:12:58
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最近看到Apple Mac弃用Intel x86架构芯片,开始转向ARM架构的新闻,感觉现在对于芯片需求方向开始发生改变,由原来的 x86 的高性能和高速度 开始转向 ARM的高效率和低功耗。苹果公司之前在
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2023-06-14 14:16:12
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ARM与X86架构终端特性对比 关键字:ARM架构 X86架构 工控主板 开发设计 Android(安卓)系统 LINUX WINCEGOOGLE的Android系统和苹果的IPAD、IPHONE推出后,ARM架构的电脑系统(特别是在终端方面应用)受到用户的广泛支持和追捧,ARM+Android成为IT、通信领域最热门的话题,众多芯片厂商纷纷推出具有各种独特应用功能基于ARM结
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2024-05-30 22:49:26
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X86结构和ARM架构是主流的两种CPU架构,X86架构的CPU是PC服务器行业的老大,ARM架构的CPU则是移动端的老大,X86架构和arm架构实际上就是CISC与RISC之间的区别,很多用户不理解他们两个之间到底有那些区别,实际就是他们的领域不太相同,然后追求也不相同。 X86架构和ARM架构区别: &
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2023-07-14 11:59:41
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一、性能X86结构的电脑无论如何都比ARM结构的系统在性能方面要快得多、强得多。X86的CPU随便就是1G以上、双核、四核大行其道,通常使用45nm(甚至更高级)制程的工艺进行生产;而ARM方面:CPU通常是几百兆,最近才出现1G左右的CPU,制程通常使用不到65nm制程的工艺,可以说在性能和生产工艺方面ARM根本不是X86结构系统的对手。但ARM的优势不在于性能强大而在于效率,ARM采用R
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2023-08-15 17:12:54
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