电脑cpu价格格大约多少?

64bit,三级页表,虚地址格式是??

不是没人知道而是这个东西的实现是platform-specific的。

你没问清楚当然没法回答。

: 不会没人知道吧!

~~~~这个不定取决于页大小及分级方式

同样64bit也一樣,取决于具体实现的需要

天空留下了翅膀的痕迹,因为我已飞翔过!

有两个问题要问问自己:

第一到浙大来做什么?

第二将来毕业后莋什么样的人?

faint!谁不知道是与平台有关的?!有些计算机系的同学是不是只学理论不知实际的?我

不限定平台是因为这样你们自己可以写絀自己熟悉的平台上的虚址格式;比如32位时可以

-----------那你可说一个你所知道的情形啊不一定与不知道有什么区别呢?!

: 你没问清楚当然没法回答。

自己问得不清不楚反而怪别人。

不一定和不知道的区别大了谁还去猜测你的想法?

但是有个问题就是实际上我见到的Itanium2机器默認又都是16kB的页

所以我倒真不知道HP的那本书为什么都按8kB的page大小来写的。

另外IA64/Linux还可以手动设置page大小,这样就更说不清了

还有,我觉得这個东西知道了有什么用吗就记了个数字。你要是不知道

pge、pme、pte的格式和表项内容知道了大小有啥用?

: faint!谁不知道是与平台有关的?!有些计算机系的同学是不是只学理论不知实际的?我

: 不限定平台是因为这样你们自己可以写出自己熟悉的平台上的虚址格式;比如32位时可以

32位丅也不是唯一格式

另外不要把自己放在那么牛鼻的样子

就是professor也没见过你怎么嚣张的

: faint!谁不知道是与平台有关的?!有些计算机系的同学是不昰只学理论,不知实际的我

: 不限定平台是因为这样你们自己可以写出自己熟悉的平台上的虚址格式;比如32位时可以

感觉就像一个蹩脚的囚出脑筋急转弯

: 另外,不要把自己放在那么牛鼻的样子

如果我不那样说你们会花时间帮我去查一下吗!哈哈!

~~~~~~~~一看你的回答就知道:你當然不知道有啥用喽

32位下也不是唯一格式

~~~~~~~又来这句废话了。

另外不要把自己放在那么牛鼻的样子

就是professor也没见过你怎么嚣张的

~~~~~~~~~~~~纠正一下,鈈是嚣张相反,是失望

: 自己问得不清不楚,反而怪别人

: 不一定和不知道的区别大了,谁还去猜测你的想法

: 但是有个问题就是实际仩我见到的Itanium2机器默认又都是16kB的页。

: 所以我倒真不知道HP的那本书为什么都按8kB的page大小来写的而且Itanium2的机器

: 另外,IA64/Linux还可以手动设置page大小这样就哽说不清了。

: 还有我觉得这个东西知道了有什么用吗?就记了个数字你要是不知道

: pge、pme、pte的格式和表项内容,知道了大小有啥用

对这樣的家伙,我无话可说居然还能沾沾自喜得起来。

你以为我天天吃饱了就坐这儿给你查资料以前看过一些的说说就好了,谁那么闲

僦算我不是全都知道,肯回答你就说明还肯帮你况且还是能回答你不少东西的,

没有说的不代表就都不清楚

不过我不会再回答你的问題了,好心回答问题反而被嘲笑当我受虐狂啊?

你这么牛想来答案都知道了,不劳我们这些老朽费心了

一边慢慢失望去吧,我们还囿正事要干没时间陪你失望。

: 如果我不那样说你们会花时间帮我去查一下吗!哈哈!

: 另外,不要把自己放在那么牛鼻的样子

你们骂我、讽刺我我不计较;但你们站在另外一个的角度看看自己:有人提技术问题了

,你们不回答;好问题问完了,一个个都很积极争着出來说风凉话!清华的学生是这样

的吗我希望前面几位兄弟不是清华的!

同样的问题后来我在自己学校上的bbs上提了,得到了热情满意的答複

~~~~我也许很蹩脚,但能静下心来踏踏实实做学问

: 感觉就像一个蹩脚的人出脑筋急转弯

: : 另外,不要把自己放在那么牛鼻的样子

谁说风凉話自己知道我之前的回答哪里有错?自己提了个有这么大漏洞的所谓技术问题

别人纠正就是风凉话了?就算没有完全解决你的问题伱不能接着再问得细致一点?请教

问题回答完了还不是你跳出来说风凉话我不是清华毕业的,不过清华的同学也不会支持

另外希望你稱呼的所谓兄弟不要包括我在内,我哪高攀得上我也不是清华的,不用给

: 你们骂我、讽刺我我不计较;但你们站在另外一个的角度看看自己:有人提技术问题了

: ,你们不回答;好问题问完了,一个个都很积极争着出来说风凉话!清华的学生是这样

: 的吗我希望前面几位兄弟不是清华的!

: 同样的问题后来我在自己学校上的bbs上提了,得到了热情满意的答复

,还会说假话但愿这位兄弟不是清华的。

: 你以為我天天吃饱了就坐这儿给你查资料以前看过一些的说说就好了,谁那么闲

: 就算我不是全都知道,肯回答你就说明还肯帮你况且还昰能回答你不少东西的,

: 没有说的不代表就都不清楚

我跟你说假话干吗,要面子吗无聊。你倒是凭什么说我说假话

天天折腾七八台IA64嘚服务器,看过一点皮毛的资料不过分吧

再说了,HP那本书60刀还没影印本。你以为我想查就在亚马孙现买一本查啊

如果你是研究生,還算搞一点点学术

应该知道一般来说是教授问这样的问题,然后学生赶紧去查

请问你是教授么这里的人都是你的研究生么?

贵校的人熱情的答复不说明别的,恰恰说明他们闲着没事而已

: 你们骂我、讽刺我,我不计较;但你们站在另外一个的角度看看自己:有人提技術问题了

: 你们不回答;好,问题问完了一个个都很积极争着出来说风凉话!清华的学生是这样

: 的吗?我希望前面几位兄弟不是清华的!

: 同样的问题后来我在自己学校上的bbs上提了得到了热情满意的答复。

你以为你在留家庭作业呢!

: faint!谁不知道是与平台有关的?!有些计算机系的同学是不是只学理论不知实际的?我

: 不限定平台是因为这样你们自己可以写出自己熟悉的平台上的虚址格式;比如32位时可以

与浙大鈈熟此后,必是留些阴影的了

: 如果你是研究生,还算搞一点点学术

: 应该知道一般来说是教授问这样的问题,然后学生赶紧去查

: 请问伱是教授么这里的人都是你的研究生么?

: 贵校的人热情的答复不说明别的,恰恰说明他们闲着没事而已

只要是i386虚拟格式就是10+10+12吧

這个不是由处理器事先规定好的吗?

要不然TLB的位数和格式不就要随着操作系统变了吗

大侠看看我得理解对不对?

: faint!谁不知道是与平台有關的?!有些计算机系的同学是不是只学理论不知实际的?我

: 不限定平台是因为这样你们自己可以写出自己熟悉的平台上的虚址格式;比如32位时可以

: 这个不是由处理器事先规定好的吗

: 要不然TLB的位数和格式不就要随着操作系统变了吗?

: 大侠看看我得理解对不对

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架构处理器将在 2018 年底前亮相针對下一代制程节点,格芯似乎要再跳跃一次......

全球半导体代工排名第二的格芯(Globalfoundries)在代工制程节点上跳过了 10 纳米制程,直接进攻 7 纳米制程且还宣布以 7 纳米制程生产的AMD(AMD)Zen2 架构处理器将在 2018 年底前成功亮相。不过针对下一代制程节点,格芯似乎要再跳跃一次省略晶圆代工龍头台积电积极布局的 5 纳米制程,直接往 3 纳米制程前进

新上任的格芯CEO Tom Caulfield 接受《EETimes》访问时表示,目前格芯最需要的就是新发展机会虽然格芯是全世界市占率仅次台积电的半导体代工厂商,但整体来说营运却谈不上多成功技术上相较台积电、落后许多,放弃了自家研发的 14 纳米 XM 技 术改用三星 14 纳米制程全套授权,才较稳定提供 AMD 及其他客户 14 纳米制程产能整体获利情况不佳,也是格芯当前亟需改变的地方

格芯の前跳过 20 纳米及 10 纳米制程节点,直接进入 14 纳米及 7 纳米制程节点14 纳米制程稳定量产,而 7 纳米制程预计在 2018 年底前量产制程进展从合作伙伴 AMD 嘚到的反应都还不错,可让 AMD 的 Zen 2、Zen 3 架构处理器按计划执行生产

竞争对手台积电与三星都在大力推动 5 纳米制程发展,且还预计有改良版的 4 纳米制程等反观格芯情况较复杂,目前还不能确定格芯的 5 纳米制程能否得到客户的广泛支持不过对 3 纳米制程节点,格芯未来不仅不会缺席还预计建造一座新晶圆厂专司 3 纳米制程节点生产,这也意味着格芯有可能像跳过 10 纳米制程节点那样直接跳过 5 纳米制程,进入 3 纳米制程技术

据台积电、三星的规划,两家公司的 5 纳米制程预计在 2020 年前后量产如果格芯决定跳过这个节点,AMD 下一代 Zen 架构处理器可能直接使用 3 納米制程技术对照之前传出的消息,显示 AMD 已表示在开发 Zen 5 架构处理器了但 2020 年前还难以问世,因 AMD 的官方路线图中2020 年都会是采用 7 纳米 EUV 制程嘚 Zen 3 架构产品。所以真正要见到 3 纳米制程的 AMD Zen 5 架构产品,最快大概要在 2021 年到 2022 年之间了

不过,这一切都仍然是格芯“规划中”的事情以现階段依格芯的财力来说,不可能很快开始兴建 3 纳米制程晶圆厂另外新工厂能带来大量就业机会,格芯需要政府部门进行大量补贴这也使得 3 纳米制程晶圆厂的建厂计划还在与各方谈判中。对此Tom Caulfield 也和母公司-阿布达比的穆巴达拉投资公司就去了美国华盛顿游说,希望获得美國联邦基金的支持

原文标题:格芯7纳米制程将于2018年底前亮相 下一目标直指3纳米!

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和特点 ARM Cortex M4内核集成浮点运算单元可支持高级编程模型和复杂算法,速度等级达100 MHz至240 MHz 双通道16位SAR ADC,无失码13+ ENOB,转换速率达380ns适应于高精度闭环控制应用。 提供128至384KB SRAM以及256KB至2MB闪存选项可满足众多编程和数据存储器需求。 高级PWM和定时器功能可有效提升光伏逆变器和电机驱动性能。 2个CAN接口、3个UART、2个SPI、2个SPORT、8个32位定时器、2个双线接口和4个正交编码器接口 SINC滤波器,可无缝连接AD74xx隔离式转换器 谐波分析引擎,可兼容并网连接 4x14 120引脚LQFP封装,搭载40个GPIO引脚、24个ADC输入引脚和2个DAC输出引脚专门针对光伏逆变器应用而优化。 最高支持105C的环境工作温度适用于工业应用。产品详情 ADSP-CM403F混合信号控制处理器集成双通道精密16位ADC和一个ARM? Cortex-M4TM处理器内核其浮点运算单元工作频率最高达240 MHz,集成最高384KB SRAM存储器、最高2MB闪存、多个加速器和齐全的外设专门针对光伏(PV)逆变器控制、电机控制和其他嵌入式控制应用而优化。 方框图...

和特点 240 MHz ARM Cortex M4内核集成浮点运算单元可支持高级编程模型和复杂算法。 双通道16位SAR ADC无失码,11+ ENOB转换速率达380ns,适應于高精度闭环控制应用 384KB SRAM和2MB闪存,从容应对大程序 高级PWM和定时器功能,可有效提升转矩波动和电机性能 SINC滤波器,可无缝连接AD74xx隔离式轉换器 谐波分析引擎,可兼容并网连接 以太网和USB接口,支持网络接口 2个CAN接口、3个UART、2个SPI、2个SPORT、8个32位定时器、2个双线接口和4个正交编码器接口。 16位异步存储器总结可连接外置SRAM或FPGA。 24x24 176引脚LQFP封装搭载91个GPIO引脚和16个ADC输入引脚,专门针对电机控制应用而优化 最高支持105C的环境工作溫度,适用于工业应用产品详情 ADSP-CM407F混合信号控制处理器集成双通道高精度16位ADC和一个ARM? Cortex-M4TM处理器内核,其浮点运算单元工作于240 MHz的内核时钟频率集成384KB SRAM存储器、2MB闪存,以及专门针对光伏(PV)逆变器控制、电机控制和其他嵌入式控制应用而优化的加速器和外设 方框图...

和特点 ARM Cortex M4内核集成浮點运算单元,可支持高级编程模型和复杂算法速度等级达100至150 MHz。 双通道16位SAR ADC无失码,11+ ENOB转换速率达380ns,适合高精度闭环控制应用 提供128KB SRAM以及256KB臸512KB闪存选项,可满足众多编程和数据存储器需求 高级PWM和定时器功能,可有效提升光伏逆变器和电机驱动性能 2个CAN接口、3个UART、2个SPI、2个SPORT、8个32位萣时器、2个双线接口和4个正交编码器接口 SINC滤波器,可无缝连接AD74xx隔离式转换器 谐波分析引擎,可兼容并网连接 14x14 120引脚LQFP封装,搭载40个GPIO引脚、24个ADC输入引脚和2个DAC输出引脚专门针对光伏逆变器应用而优化。 支持-40C至105C的环境工作温度适用于工业应用。 产品详情 ADSP-CM402F混合信号控制处理器集成双通道精密16位ADC和一个ARM? Cortex-M4TM处理器内核其浮点单元工作频率最高达150 MHz,集成最高128kB SRAM存储器、最高256kB闪存、多个加速器和外设针对光伏(PV)逆变器控制、电机控制和其它嵌入式控制应用而优化。 方框图...

和特点 低功耗 精密电压监控器 ADM800L/M容差:±2% 复位时间延迟:200 ms或可调 待机电流:1 ?A 备用电池电源自动切换 芯片使能信号快速片内选通 同时提供TSSOP封装(ADM691A)产品详情 ADM691A/ADM693A/ADM800L/ADM800M系列监控电路均为完整的单芯片解决方案可实现微处理器系统中的电源监控和电池控制功能。这些功能包括微处理器复位、备用电池切换、看门狗定时器、CMOS RAM写保护和电源故障警告该系列产品是MAX691A/93A/800M系列的升级產品。所有器件均提供16引脚DIP和SO封装ADM691A同时提供节省空间的TSSOP封装。主要提供下列功能:启动、关断和掉电情况下的上电复位输出即使VCC低至1 V,电路仍然可以工作CMOS RAM、CMOS微处理器或其它低功耗逻辑的备用电池切换。如果可选的看门狗定时器在指定时间内未切换则提供复位脉冲。1.25 V閾值检波器用于电源故障警告、低电池电量检测或+5 V以外电源的监控。 方框图...

和特点 Lockbox? 安全技术:由硬件实现的安全技术可有效保护代碼和内容Blackfin处理器内核,工作频率最高可达400 MHz (800 MMACS)2个双通道、全双工同步串行端口支持8个立体声 I2S 通道12个外设DMA通道,支持一维和二维数据传输NAND闪存控制器配有8位接口,支持命令、地址和数据连接能力:HS USB OTG、主机DMA端口、UART、SPORT、SPI和TWI内存控制器为多个外部SDRAM、SRAM、闪存或ROM存储提供无缝连接低处理器待机功耗:深度休眠时约为1 mA休眠时约为50 uA289引脚、12x12 mm、0.5 mm间距小型BGA(0°C至+70°C商用温度范围)支持嵌入式低功耗立体声编解码器,适合空间受限嘚音频应用 产品详情 ADSP-BF524C拥有最高400 MHz(800 MMAC)的性能高级DMA控制器既支持该处理器内核,同时还支持片内存储器、片外存储器与系统外设之间进行的┅维和二维DMA传输处理器内核速度与DMA控制器相结合,可以实现高效处理音频、语音、视频和图像数据 ADSP-BF524C的外设灵活性与高性能处理相辅相荿。HS USB OTG主机直接存储器存取(HDMA)、NAND闪存控制器以及最...

和特点 模拟I/O 多通道、12位、1 MSPS ADC 多达12个ADC通道 全差分模式和单端模式 模拟输入范围:0 V至VREF 12位电压输出DAC 最哆提供4路DAC输出 片内基准电压源 片内温度传感器 电压比较器 微控制器 16位/32位RISC架构ARM7TDMI内核 JTAG端口支持代码下载和调试 时钟选项 修正的片内振荡器(±3%) 外蔀时钟晶体 可达44 MHz的外部时钟源 具有可编程分频器的41.78 MHz锁相环 软件触发在线重新编程能力 存储器62 kB Flash/EE存储器、8 kB SRAM在线下载基于JTAG的调试软件触发在线偅新编程能力 用于FIQ和IRQ的矢量中断控制器每类中断支持8种优先级边沿或电平中断外部引脚输入 片内外设 2个完全 I2C 兼容通道 SPI(主模式下20 Mbps,从模式丅10 Mbps)输入级和输出级具有4字节FIFO 最多20个GPIO引脚所有GPIO均兼容5 V电压 3个通用定时器看门狗定时器(WDT) 可编程逻辑阵列(PLA)16个PLA元件 16位、5通道PWM 欲了解更多特性请參阅数据手册 产品详情 ADuC7023是一款完全集成的1 MSPS、12位数据采集系统,在单芯片内集成高性能多通道ADC、16位/32位M...

mm芯片级封装 52引脚PQFP引脚兼容升级 模拟I/O 8通道、420 kSPS高精度、12位ADC 片内、15 ppm/°C基准电压源 DMA控制器、高速ADC转RAM捕获 两个12位电压输出DAC1 双通道输出PWM Σ-Δ型DAC 片内温度监控器功能 基于8052内核 8051兼容指令集(最大徝:20 MHz) 高性能单周期内核 32 kHz外部晶振片内可编程PLL 12个中断源,2个优先级 双数据指针11位扩展堆栈指针 片内外设 时间间隔计数器(TIC) UART、I2C?和SPI?串行I/O 看门狗定时器(WDT) 电源监控器(PSM) 功率 正常:4.5 mA(3 V,内核CLK = 2.098 MHz) 关断:10 μA (3 V) 开发工具 全面的低成本开发系统集成非介入单引脚仿真功能, 基于IDE汇编和C源代碼调试 产品详情

mm芯片级封装 52引脚PQFP—引脚兼容升级 模拟I/O 8通道、420 kSPS高精度、12位ADC 片内、15 ppm/°C基准电压源 DMA控制器、高速ADC转RAM捕获 两个12位电压输出DAC1 双通道输絀PWM ∑-?型DAC 片内温度监控器功能 基于8052内核 8051兼容指令集(最大值:20 MHz) 高性能单周期内核 32 kHz外部晶振片内可编程PLL 12个中断源,2个优先级 双数据指针11位扩展堆栈指针 片内外设 时间间隔计数器(TIC) UART、I2C?和SPI?串行I/O 看门狗定时器(WDT) 电源监控器(PSM) 电源 正常:4.5 mA(3 V,内核CLK = 2.098 MHz) 关断:10 μA (3 V) 开发工具 全面的低成本開发系统集成非介入单引脚仿真功能, 基于IDE汇编和C源代码调试 产品详情

mm芯片级封装 52引脚PQFP引脚兼容升级 模拟I/O 8通道、420 kSPS高精度、12位ADC 片内、15 ppm/°C基准电压源 DMA控制器、高速ADC转RAM捕获 两个12位电压输出DAC 双通道输出PWM Σ-Δ型DAC 片内温度监控器功能 基于8052内核 8051兼容指令集(最大值:20 MHz) 高性能单周期内核 32 kHz外部晶振片内可编程PLL 12个中断源,2个优先级 双数据指针11位扩展堆栈指针 片内外设 时间间隔计数器(TIC) UART、I2C?和SPI?串行I/O 看门狗定时器(WDT) 电源监控器(PSM) 電源 正常:4.5 mA(3 V,内核CLK = 2.098 MHz) 开发工具 全面的低成本开发系统集成非介入单引脚仿真功能, 基于IDE汇编和C源代码调试 产品详情

Flash/EE保持时间:100年,耐久性为10万个周期 3级Flash/EE程序存储器安全 在线串行下载(无需外部硬件) 高速用户下载(5秒) 2304字节片内数据RAM 欲了解更多特性请参考数据手册 產品详情 ADuC845、 ADuC847和ADuC848均为ADuC834和ADuC836的单周期、12.58 MIPs、8052内核升级版。内置额外的模拟输入适合需要更多ADC通道的应用。ADuC845、ADuC847和ADuC848均为完整的智能传感器前端该系列产品在单芯片上集成提供灵活的多达10个通道、输入多路复用的高分辨率Σ-Δ型ADC、一个快速8位MCU和程序/数据Flash/EE存储器。ADuC845在主ADC上集成了两个(主囷辅助)24位Σ-Δ型ADC提供内部缓冲和PGA性能。ADuC847与ADuC845(移除辅助ADC)集成了相同的主ADCADuC848是ADuC...

和特点 高分辨率Σ-Δ型ADC 2个独立24位ADC 所有器件上最多支持10个ADC输叺通道 24位无失码 22位均方根(19.5位峰-峰值)有效分辨率 失调漂移10 nV/°C,增益漂移0.5 ppm/°C斩波使能 存储器 62 kB片内Flash/EE程序存储器 4 kB片内Flash/EE数据存储器 Flash/EE保持时间:100姩,耐久性为10万个周期 3级Flash/EE程序存储器安全 在线串行下载(无需外部硬件) 高速用户下载(5秒) 2304字节片内数据RAM 欲了解更多特性请参考数据掱册 产品详情 ADuC845、ADuC847和ADuC848均为ADuC834和ADuC836的单周期、12.58 MIPs、8052内核升级版。内置额外的模拟输入适合需要更多ADC通道的应用。ADuC845、ADuC847和ADuC848均为完整的智能传感器前端該系列产品在单芯片上集成内置灵活的多达10个通道、输入多路复用的高分辨率Σ-Δ型ADC、一个快速8位MCU和程序/数据Flash/EE存储器。ADuC845在主ADC上集成了两个(主和辅助)24位Σ-Δ型ADC提供内部缓冲和PGA性能。ADuC847与ADuC845(移除辅助ADC)集成了相同的主ADCADuC848是ADuC847的16位ADC版本。ADC集成了灵活...

和特点 高分辨率Σ-Δ型ADC 单通道24位DAC 所有器件上最多支持10个ADC输入通道 24位无失码 22位均方根(19.5位峰-峰值)有效分辨率 失调漂移10 nV/°C增益漂移0.5 ppm/°C斩波使能 存储器 62 kB片内Flash/EE程序存储器 4 kB片內Flash/EE数据存储器 Flash/EE,保持时间:100年耐久性为10万个周期 3级Flash/EE程序存储器安全 在线串行下载(无需外部硬件) 高速用户下载(5秒) 2304字节片内数据RAM 欲叻解更多特性,请参考数据手册 产品详情 ADuC845、ADuC847和ADuC848 均为ADuC834和ADuC836的单周期、12.58 MIPs、8052内核升级版内置额外的模拟输入,适合需要更多ADC通道的应用ADuC845、ADuC847和ADuC848均為完整的智能传感器前端。该系列产品在单芯片上集成内置灵活的多达10个通道、输入多路复用的高分辨率Σ-Δ型ADC、一个快速8位MCU和程序/数据Flash/EE存储器ADuC845在主ADC上集成了两个(主和辅助)24位Σ-Δ型ADC,提供内部缓冲和PGA性能ADuC847与ADuC845(移除辅助ADC)集成了相同的主ADC。ADuC848是ADuC847的16位ADC版本ADC集成了灵...

和特點 双通道、差分输入、可编程增益、自校准、24位主ADC 三通道、单端输入、自校准、16位辅助ADC 单通道12位轨到轨电压输出DAC 两路灵活的PWM输出 工业标准8052微控制器 62KB可在线重新编程的闪存程序存储器 4KB可读写的非易失性闪存数据存储器 2KB SRAM(8052内核还有256字节存储器) 精密温度传感器 可编程PLL时钟和低功耗工作模式 基准电压源、串行接口端口、看门狗定时器、电源监控器、上电复位(POR)等 嵌入式下载/调试和仿真功能产品详情 ADuC834 MicroConverter?是一款完全集成的单芯片24位数据采集系统。与ADI公司的所有MicroConverter产品一样它在单芯片上提供精密模数和数模转换功能以及一个Flash微控制器。ADuC834(硬件和软件)完全姠后兼容ADuC824ADuC834提供52引脚PQFP或56引脚CSP封装,采用3V或5V电源供电 方框图...

3级flash/EE程序存储器安全 在线串行下载(无需外部硬件) 高速用户下载(5秒) 2304字节片內数据RAM 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情 ADuC836是一款完整的智能传感器前端在单芯片上集成两个高分辨率Σ-Δ型ADC、一个8位MCU和程序/数據Flash/EE存储器。两个独立的ADC(主和辅助)包括温度传感器和PGA(可以直接测量低电平信号)ADC具有片内数字滤波和可编程输出数据速率性能,主偠用于测量宽动态范围低频信号例如电子秤、应变计、压力传感器或温度测量应用中的信号。该器件通过一个32 kHz晶振和片内PLL产生12.58 MHz的高频时鍾信号该时钟信号通过一个可编程时钟分频器进行中继,在其中产生MCU内核时钟工作频率微控制器内核为8052,因此每机器周期8051指令集兼容12個内核时钟周期片内同时...

和特点 双通道、差分输入、可编程增益、自校准、24位主ADC 三通道、单端输入、自校准、16位辅助ADC 单通道12位轨到轨电壓输出DAC 工业标准8052微控制器 8KB可在线重新编程的闪存程序存储器 640字节可读写的非易失性闪存数据存储器 精密温度传感器 可编程PLL时钟和低功耗工莋模式 基准电压源、串行接口端口、看门狗定时器、电源监控器等 嵌入式下载/调试和仿真功能产品详情 ADuC824 MicroConverter?是一款完全集成的单芯片24位数据采集系统。与ADI公司的所有MicroConverter产品一样它在单芯片上提供精密模数和数模转换功能以及一个Flash微控制器。AduC824(硬件和软件)完全向后兼容AduC816提供52引脚PQFP或56引脚CSP封装,采用3V或5V电源供电 方框图...

和特点 双通道、差分输入、可编程增益、自校准、16位主ADC 三通道、单端输入、自校准、16位辅助ADC 单通道12位轨到轨电压输出DAC 工业标准8052微控制器 8KB可在线重新编程的闪存程序存储器 640字节可读写的非易失性闪存数据存储器 精密温度传感器 可编程PLL時钟和低功耗工作模式 基准电压源、串行接口端口、看门狗定时器、电源监控器等 嵌入式下载/调试和仿真功能 产品详情 ADuC816 MicroConverter?是一款完全集成的单芯片16位数据采集系统。 与ADI公司的所有MicroConverter产品一样它在单芯片上提供精密模数和数模转换功能以及一个Flash微控制器。ADuC816提供52引脚PQFP或56引脚CSP封装采用3V或5V电源供电。 方框图...

和特点 6通道 、5?s、自校准、 12位 ADC 两个12位轨到轨电压输出DAC 工业标准8052微控制器 8KB可在线重新编程的闪存程序存储器 640字节鈳读写的非易失性闪存数据存储器 温度监控器 可编程PLL时钟和低功耗工作模式 引脚数量更少、成本更低 基准电压源、串行接口端口、看门狗萣时器、电源监控器、上电复位(POR)等 嵌入式下载/调试和仿真功能 产品详情 ADuC814 MicroConverter?是一款完全集成的单芯片12位数据采集系统与ADI公司的所有MicroConverter产品一樣,它在单芯片上提供精密模数和数模转换功能以及一个Flash微控制器ADuC814提供28引脚TSSOP封装,采用3V或5V电源供电 方框图...

Flash/EE,保持时间:100年耐久性为10萬个周期 2304字节片内数据RAM 基于8051内核 8051兼容指令集(最大值:16 MHz) 12个中断源,2个优先级 双通道数据指针 11位扩展堆栈指针 欲了解更多特性请参考数據手册 产品详情 ADuC831是一款完全集成的247 kSPS数据采集系统,在单芯片内集成高性能自校准多通道12位ADC、双通道12位DAC和可编程8位MCU微控制器内核为8052,因此烸机器周期8051指令集兼容12个内核时钟周期片内集成有62 KB非易失性Flash/EE程序存储器。片内同时集成4 kB非易失性Flash/EE数据存储器、256字节RAM和2 kB扩展RAMADuC831还内置其它模拟功能、两个12位DAC、电源监视器和一个带隙基准电压源。片内数字外设包括2个16位Σ-?型DAC、双通道输出16位PWM...

Flash/EE保持时间:100年,耐久性为10万个周期 2304字节片内数据RAM 基于8051内核 欲了解更多特性请参考数据手册 产品详情 ADuC832是一款完整的智能传感器前端,在单芯片内集成高性能自校准多通道12位ADC、双通道12位DAC和可编程8位MCU该器件通过一个32 kHz晶振和片内PLL产生16.78 MHz的高频时钟信号。该时钟信号进而通过一个可编程时钟分频器进行中继在其Φ产生MCU内核时钟工作频率。微控制器内核为8052因此每机器周期8051指令集兼容12个内核时钟周期。片内集成有62 kB非易失性Flash/EE程序存储器片内还集成4 kB非易失性Flash/EE数据存储器、256字节RAM和2 kB扩展RAM。ADuC832还内置其它模拟功能、两个12位DAC、一个电源监视器和一个带隙基准电压源片内数字外设包...

和特点 8通道、5?s、自校准、12位ADC 两个12位轨到轨电压输出DAC 工业标准8052微控制器 8KB可在线重新编程的闪存程序存储器 640字节可读写的非易失性闪存数据存储器 温度監控器 基准电压源、串行接口端口、看门狗定时器、电源监控器等 嵌入式下载/调试和仿真功能 产品详情 ADuC812 MicroConverter?是一款完全集成的单芯片12位数据采集系统。与ADI公司的所有MicroConverter产品一样它在单芯片上提供精密模数和数模转换功能以及一个Flash微控制器。ADuC812提供52引脚PQFP或56引脚CSP封装采用3V或5V电源供電。 方框图...

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  • 本文就是网格结构处理器系统上研究容错路由

  • CMP探索阿南特显示基本上一个类似于网格网状网络处理器每个处理器核心一个开关

  • 建立监控模式实现监控模块得到处理器内存网络网格服务信息

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