开发环境完成了,接下来我们要对CPU的管脚情况进行一下了解,有个大概的认识.快速学习不等于心烦意乱,快速学习是学习步骤及学习方法.lpc2478是BGA封装,学生在学校里经常见到的是那些双列直插的封装,一般的学生都知道管脚怎样数,但对于BGA的芯片来讲,管脚的数法有些不同:
这两个图是2478的DataSheet中介绍的,注意其管脚的排列是个行列组成的矩阵,管脚的排列使用A1,U10等横竖坐标来标示.这样,我们在文档中就可以根据介绍将管脚和定义的功能联系起来了.这里给出的型号是208pin的CPU,从其芯片的名字上可以看到这个数字.
见到未知的复杂的东西,不要心慌,学习是有一个过程的,只有你有好的学习方法,别人能学得好的东西,我们也一定能,有了好的方法,就会有足够的信心.
关键字:Arm 管脚
引用地址:
快速学Arm(8)--管脚排列方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 02:33
Arm 30周年纪念——如今的Arm比以往更强大
本文编译自Fobes,作者:Patrick Moorhead 一般而言,过了感恩节后,主要的事情就是迎接假期,总结反思过去的一年并开启下一年的计划(尽管许多人无疑会忘记2020年)。Am有权来怀旧,这家半导体巨头正在庆祝其成立30周年活动,同时被Nvidia的收购,也将预示着公司迎接崭新的未来。但今天,我想根据我最近对公司CEO Simon Segars的采访,来了解Arm的重要纪念,公司的发展历程以及未来的战略。 Arm CEO Simon Segars 从谷仓到大时代 从比尔·盖特的车库到马克·扎克伯格的宿舍,许多伟大的高科技公司起步都很渺小。至于Arm,这一切都始于一个由十二名工程师组成的团队,他们在剑桥
[半导体设计/制造]
关于ARM系统的堆栈
堆栈严格来说应该叫做栈,栈(Stack)是限定仅在一端进行插入或删除操作的线性表。因此,对栈来说,可以进行插入或删除操作的一端端称为栈顶(top),相应地,另一端称为栈底(bottom)。不含元素的空表称为空栈。由于堆栈只允许在一端进行操作,因而按照后进先出(LIFO-Last In First Out)的原理运作。 从栈顶的定义来看,栈顶的位置是可变的。空栈时,栈顶和栈底重合;满栈时,栈顶离栈底最远。ARM为堆栈提供了硬件支持,它使用一个专门的寄存器(堆栈指针)指向堆栈的栈顶。而且7种模式都有各自独立的堆栈指针,也就是有各自独立的堆栈空间。但这里的堆栈和uC/OS操作系统的任务堆栈又有区别,uC/OS的每个任务都有自己的堆栈,要是
[单片机]
基于linux系统ARM学习步骤
很多人学完单片机就想学arm,但不知如何去学习~现在凌阳教育 ARM培训 网为大家列出一下学习这方面的步骤-----基于linux系统的学习步骤如下: 1、Linux 基础 安装Linux操作系统 Linux文件系统 Linux常用命令 Linux启动过程详解 熟悉Linux服务 能够独立安装Linux操作系统 能够熟练使用Linux系统的基本命令 认识Linux系统的常用服务 安装Linux操作系统 Linux基本命令实践 设置Linux环境变量 定制Linux的服务 Shell 编程基础使用vi编辑文件 使用Emacs编辑文件
[单片机]
国内首个ARM架构云平台发布 完善国产芯片生态产业链
中新网贵阳10月13日电 (记者 刘鹏)13日,国内首个完全基于ARM商业架构的云平台“ARM架构云平台”在贵阳发布。该平台的推出旨在吸引和集成ARM阵营在芯片、硬件、软件平台的上下游产业链,从而推动国产服务器芯片领域的应用开发,完善和融合产业生态系统。 据了解,“ARM架构云平台”的建立基于贵州华芯通半导体技术有限公司生产的ARM架构中央处理器,充分利用了该服务器CPU的高性能、低功耗和低成本的优势。同时,基于华芯通半导体的服务器参考评估设备(REP),并通过与云服务提供商——云上贵州大数据产业发展有限公司(以下简称:云上贵州)合作,实现了典型的云服务应用。 华芯通半导体由贵州省及美国高通公司共同出资成立,注册地为贵州贵安新区,
[网络通信]
深度解读威盛高端ARM核心板,搭载高通骁龙820四核处理器
2017年年底,威盛推出了一款名为SOM-9X20的超紧凑型模块,搭载Qualcomm® Snapdragon™ 820四核处理器,尺寸仅8.2cm x 4.5cm。SOM-9X20模块一经问世,便引起了业界热议。 满载荣誉的Snapdragon 820处理器 相信大家对于Snapdragon 820处理器并不陌生。作为一款成绩斐然的处理器,Snapdragon 820刚问世之时,就以超强性能、低功耗、高保真和零延迟等特点成为全世界手机厂商的宠儿。紧接着Snapdragon 820处理器又因为小米5和乐视手机的CPU首发权大战,声望达到了顶点。这也充分表现了企业对其性能的肯定。 作为骁龙(Snapdrago
[嵌入式]
ARM移植MPlayer
奋斗了一晚上,多方查找资料,终于将MPlayer交叉编译成功了,小记经验于此。 MPlayer版本:MPlayer-1.0rc2.tar.bz2; 交叉编译器:cross-3.2.tar.bz2 1 在我的主目录中解压Mplayer 2 安装交叉编译器,将cross-3.2.tar.bz2以root权限拷贝到/目录执行解压操作 3 cd Mplayer目录 4 修改stream.c,注释掉 //#ifdef USE_DVDREAD //extern stream_info_t stream_info_dvd; //#endif //#ifdef USE_DVDREAD // &stream_info_dvd, //#endif 原
[单片机]
ARM笔记:虚拟机Linux系统和开发板通过USB转串口连接的方法
一、让虚拟Linux系统直接和物理串口相连 1. 启动虚拟机,进入Linux系统,点击虚拟机菜单栏的【虚拟机】选项, 接着点击【移除设备】接着选择【prolific USB-serial Controller】 选择【与 主机 连接或断开连接】 通过以上操作可以让USB转串口设备与主机断开连接,即让USB转串口设备直接和虚拟机内的Linux系统直接连接,通过以上操作,Linux系统内/dev目录下会出现一个ttyUSB0的字符设备文件,接着我们在minicom串口通信工具中配置,具体如下: 选择【Serial port setup】设置串口 输入【a】选择串口驱动,写入刚才出现的串口控制终端文件/dev/ttyU
[单片机]
ARM多核和MIPS多执行绪---嵌入式处理器技术剖析
在嵌入式装置中建置多核心(包含同质或异质)以及多执行绪技术,的确能带来诸多效益,尤其是改进系统效能方面最为明显。 尽管RISC嵌入式技术所面临的挑战越来越多,但是在维持以往嵌入式软件资源兼容性的前提之下,能够改善其未来适用性,并且有效提升新系统的效能表现,使其不失为良好的解决方案。 应用决定多核或多绪 多核心与多执行绪在效能表现上有其帮助,但是效能与这些技术的内建其实并没有绝对关系,会造成这样的原因主要是应用环境的需求。以手机为例,整合于手机内的SoC芯片虽然是属于多核心架构的一环,但是手机采用的SoC芯片多为应用处理器,其整合的核心并非完全属于同性质架构,同质多核心在嵌入式系统实际应用上的案例其实非常少。 而多执
[单片机]