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相似文献
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1.
基于AT89S52图文显示设计与实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了AT89S52芯片及FYD12864-0402B点阵图形液晶显示模块功能,分析了LCM12864的功能特性,给出了AT89S52与LCM12864的硬件接口电路设计,通过软件编程实现功能,并口ISP调试证明设计的正确性.  相似文献   

2.
介绍了基于AT91RM9200处理器的嵌入式开发板的设计调试过程。阐述了外围接口和存储模块的设计,以及各模块底层测试程序的编写要点,详细介绍了利用DBUG串口进行基于AT91RM9200处理器的嵌入式系统开发平台的硬件调试。此系统经测试稳定可靠。  相似文献   

3.
主要介绍U-Boot在基于AT91RM9200硬件平台上移植.简略地分析了U-Boot的代码特点和启动机理后,对U-Boot在AT91RM9200目标板上移植的方法和过程作了详细的介绍,并验证其在目标板上运行的可靠性.  相似文献   

4.
本文结合航空电子综合控制单元的普遍需求,采用ARM9芯片AT91RM9200设计了其中的主控制和处理模块,通过对该模块电路结构和部分功能电路的介绍,描述了基于ARM9处理器设计控制模块的设计方法;实践表明,该设计具有很强的通信处理能力和接口能力,通用性较好。  相似文献   

5.
讨论了基于AT91RM9200和嵌入式Linux操作系统的视频监控系统设计方案,介绍了硬件构架和软件组成。  相似文献   

6.
以ARM920T为内核的AT91RM9200是采用RISC(Reduced Instruction Set Computer,精简指令集计算机)架构的32位ARM(Advanced RISC Machines)微控制器,具有低功耗、高性能、执行速度快、执行效率高等特点。本文以AT91RM9200为平台,论述了bootloader文件的开发,并通过交叉编译和调试,完成了boot loader(即u-boot)文件的移植。  相似文献   

7.
选取ARM芯片AT91RM9200为核心处理器,以Linux操作系统为软件平台,设计了一款嵌入式WEB服务器,在构建系统软、硬件平台的基础上,详细给出了网络协议TCP/IP的剪裁方案,使其适用于嵌入式系统。  相似文献   

8.
刘进 《科技信息》2013,(24):144-145
随着计算机技术和通信技术的发展,嵌入式系统得到了越来越广泛的应用,嵌入式系统的设计已经成为现代电子设计的一大领域和方向。本文以AT91RM9200型微处理器的硬件平台为基础,通过编写和移植相关软件,构建了一个视频采集系统。  相似文献   

9.
在具有ARM核心的AT91RM9200处理器最小系统平台基础上,分析了该系统的体系结构;结合当前工业控制领域对嵌入式系统平台的要求,合理设计平台外围功能模块,并研究了提高系统实时响应能力的可行性方法,实现对平台的优化.  相似文献   

10.
介绍了以Linux为操作系统,基于AT91RM9200处理器和DM9161网络接口芯片的嵌入式Web服务器。完成了Linux系统在ARM上的移植,并详细介绍了嵌入式Web服务器Boa的实现过程。  相似文献   

11.
针对编号为YD/T1363-2005的通信行业新标准,着重在定义术语、系统结构和监控对象三个方面,从监控单元的角度对该标准与原有标准进行比较研究,提出了以AT91RM9200为核心的新监控单元硬件设计方案,并分别对ADC、网络通信等各个模块进行了必要讨论.所设计的监控单元与现有系统相比具有显著的优点.  相似文献   

12.
嵌入式Linux系统的移植及其根文件系统的实现   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文以AT91RM9200微处理器为实例,介绍了在基于ARM9核的硬件平台上构建带有根文件系统的嵌入式Linux系统的方法.简要叙述了嵌入式Linux系统的特点和组成之后,我们给出了启动加载程序U-boot的配置、Linux内核的裁剪移植、ramdisk根文件系统的制作以及应用NFS文件系统进行基本应用程序开发的方法.  相似文献   

13.
基于ARM9的信号采集系统软件设计与实现   总被引:3,自引:1,他引:2  
以AT91RM9200和AD7466为硬件平台,设计和实现温度信号、气压信号以及电压信号的软件采集系统,并利用RS232将采集的数据送到PC机中绘制曲线,为信号处理和控制提供可靠的数据.系统程序开发采用高效率的C语言和ARM汇编语言联合开发,系统开发环境为ADS1.2和LabWindowsCVI8.0.  相似文献   

14.
数字视频监控系统以其直观、方便和信息内容丰富的特点而被广泛应用,笔者采用DSP+ARM双核结构,选用TMS320DM642为图像采集处理,AT91RM9200为实时控制,DSP通过CCD摄像头对特定的区域采集视频图像,并由视频解码芯片进行视频解码,处理后的数字视频信号由DSP通过视频运动检测算法进行图像处理,异常情况时则立刻由DSP向ARM施加中断信号,并将识别处理后的结果全部发送过去.ARM对DSP图像采集进行实时控制,并配合DSP将图像处理的结果显示出来,在恰当的时机触发外部控制器,从而实现一定的对外控制功能.实验验证:该系统稳定性、可靠性、灵活性都得到了增强.  相似文献   

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