介绍这一章介绍ARMTDMI-S 处理器包含以下小节 关于ARM7TDMI-S 处理器 ARM7TDMI-S 结构 ARM7TDMI-S 模块内核和功能框图 ARM7TDMI-S 指令集汇总 Rev 3a 和Rev 4 之间的差异1.1 关于ARM7TDMI-S 处理器ARM7TDMI-S 处理器是ARM 通用32 位微处理器家族的成员之一ARM 处理器具有优异的性能但功耗却很低使用门的数量也很少ARM 结构是基于精简指令集计算机(RISC)原理而设计的指令集和相关的译码机制比复杂指令集计算机要简单得多这样的简化实现了 高的指令吞吐量 出色的实时中断响应 小的高性价比的处理器宏单元
标签: arm7tdmi
上传时间: 2014-12-30
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无线技术的持续演进发展、全球无线用户的激增,以及市场对更强大数据承载能力的需求,全面催生了各种新标准的不断涌现,如宽带码分多址 - 高速分组接入 (WCDMA-HSPA)、WCDMA-HSPA+ 以及长期演进技术 (LTE) 等。基于无线服务网络的数据使用呈指数级增长,从而进一步推动了异构网络的出现 —— 支持宏蜂窝基站和小型蜂窝基站的分层网络部署方案。
上传时间: 2013-11-25
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重大消息:完美NRF24L01+的代替面世了,SI24R1,它与NORDIC 的 NRF24L01+是完全兼容的(SPI 的操作时序,寄存器定义,工作状态 图),可以相互通信,支持NRF24L01+的所有通信功能。Si24R 完全 PIN 对PIN 替换NORDIC 的NRF24L01+ ,只要在原来焊NRF24L01P 的 位置上焊上SI24R1,就可以正常通信,SI24R1 还可以与NRF24L01P 相互通信,最大功率做到7DB,灵敏度更高,功耗更低,价格更廉. 为广大NORDIC 的用户节约了不少的生产成本!
上传时间: 2014-01-15
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移动通信的网络覆盖、容量、质量是运营商获取竞争优势的关键因素。网络覆盖、网络容量、网络质量从根本上体现了移动网络的服务水平,是所有网络优化工作的主题。室内分布系统是针对室内用户群、用于改善建筑物内移动通信环境的一种成功的方案,其原理是利用室内覆盖式天馈系统将基站的信号均匀分布在室内每个角落,从而保证室内区域拥有理想的信号覆盖。 室内分布系统的建设,可完善大中型建筑物、重要地下公共场所及高层建筑的室内覆盖,较为全面地改善建筑物内的通话质量,提高移动电话接通率,开辟出高质量的室内移动通信区域;同时,使用微蜂窝系统可以分担室外宏蜂窝话务,扩大网络容量,从而保证良好的通信质量,整体上提高移动网络的服务水平,是移动通信网路发展的需要。
上传时间: 2013-10-16
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随着PCB设计复杂程度的不断提高,设计工程师对 EDA工具在交互性和处理复杂层次化设计功能的要求也越来越高。Cadence Design Systems, Inc. 作为世界第一的EDA工具供应商,在这些方面一直为用户提供业界领先的解决方案。在 Concept-HDL15.0中,这些功能又得到了大度地提升。首先,Concept-HDL15.0,提供了交互式全局属性修改删除,以及全局器件替换的图形化工作界面。在这些全新的工作环境中,用户可以在图纸,设计,工程不同的级别上对器件,以及器件/线网的属性进行全局性的编辑。
上传时间: 2013-11-19
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今天我要和大家说的是capture 在查找和替换上做出的一些更新。在以前的版本中,我们只能查找一些和property values 相对应的内容。16.6 版本可以允许通过标准语法的表达式来查找更多的内容。同时也在查找窗口下加了2 个菜单。
标签: OrCAD_Capture_CIS Cadence 16.6 新功能
上传时间: 2013-10-18
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书中以图解的形式介绍了66例无线电和电子制作实例,包括趣味电子制作、收音机制作、无线话筒制作及业余无线电仪表制作四大部分。内容由简到繁,循序渐进,涉及各种电子元器件,包括常用模拟及数字电路器件的结构、性能和使用常识,介绍了放大、振荡、电源、调制、计数、译码、显示、控制等单元电路的工作原理和分析方法,详细阐述了电路组装工艺和调试方法。
上传时间: 2013-10-31
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《怎样识读电子电路图》紧扣“怎样识读电子电路图”的主题,系统地介绍了看懂电路图所必须掌握的基础知识和基本方法,并通过具体的电路实例对常用电路进行了具体分析。内容包括电路图的构成要素、电路图符号、电路图的一般画法规则、各种元器件的特点与作用、分析电路图的基本方法与步骤、集成电路和数字电路的看图方法、单元电路的分析方法等。
上传时间: 2013-10-24
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《万用电表使用技巧60例》分为两章:第1章介绍万用电表基本知识,用7个小标题介绍了目前流行使用的模拟万用电表、数字万用电表、双显万用电表的技术特性、操作面板、读数装置以及万用电表的选择和使用须知。第2章介绍万用电表使用技巧与实例,通过60个小标题介绍了怎样使用万用电表测试电路参数、检查电路故障、检测电器元件等,资料翔实,非常实用。
上传时间: 2014-12-31
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简单电子琴的51单片机程序 #include<reg51.h> //包含51单片机寄存器定义的头文件 sbit P14=P1^4; //将P14位定义为P1.4引脚 sbit P15=P1^5; //将P15位定义为P1.5引脚 sbit P16=P1^6; //将P16位定义为P1.6引脚 sbit P17=P1^7; //将P17位定义为P1.7引脚 unsigned char keyval; //定义变量储存按键值 sbit sound=P2^0; //将sound定义为P2.0 unsigned int C; //全局变量,储存定时器的定时常数 unsigned int f; //全局变量,储存音阶的频率 //以下是C调低音的音频宏定义 #define l_dao 262 //将“l_dao”宏定义为低音“1”的频率262Hz #define l_re 294 //将“l_re” 宏定义为低音“2”的频率294Hz #define l_mi 330 //将“l_mi” 宏定义为低音“3”的频率330Hz #define l_fa 349 //将“l_fa” 宏定义为低音“4”的频率349Hz #define l_sao 392 //将“l_sao”宏定义为低音“5”的频率392Hz #define l_la 440 //将“l_la” 宏定义为低音“6”的频率440Hz #define l_xi 494 //将“l_xi” 宏定义为低音“7”的频率494Hz //以下是C调中音的音频宏定义 #define dao 523 //将“dao”宏定义为低音“1”的频率Hz #define re 587 //将“re” 宏定义为低音“2”的频率Hz #define mi 659 //将“mi” 宏定义为低音“3”的频率Hz #define fa 698 //将“fa” 宏定义为低音“4”的频率Hz #define sao 784 //将“sao”宏定义为低音“5”的频率Hz #define la 880 //将“la” 宏定义为低音“6”的频率Hz #define xi 988 //将“xi” 宏定义为低音“7”的频率Hz
上传时间: 2013-11-09
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