支持!!希望主频再提高一倍就好了
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点赞  2009-12-21 18:59
NXP的产品还是比较不错,很多人在用,不过我只用过LPC2103,不过会继续努力的,呵呵
南京璞晓电子   www.cpx0.com需要 msn:njlianjian@hotmail.com
点赞  2009-12-21 19:10

不就是一个CPU吗?

不就是一个CPU吗?这能带给我占有与利益吗?没有利益的事,不做.
点赞  2009-12-21 19:29
可以免费申请样片吗?我要两片?
点赞  2009-12-21 19:35
这种芯片能用在汽车领域么。。。可靠性怎样
点赞  2009-12-21 19:44
从太空来的:
可以免费申请样片吗?我要两片?
点赞  2009-12-21 20:01

回复 26楼 青叶漂零 的帖子

说说你们的方案呗,如果想法好,保不齐会有奖励哦!
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
点赞  2009-12-21 20:33
引用: 原帖由 tcmagic 于 2009-12-21 18:06 发表
记得以前用过飞利浦的LPC2103,应该只是厂家不同吧,东西一样的吧


飞利浦和恩智普是一家的,恩智普成立于2006年,它是从飞利浦公司分拆出来的。专门做半导体方面的产品
点赞  2009-12-21 20:50
很不错的东西……
点赞  2009-12-21 23:07

回复 19楼 莫恩 的帖子

莫恩说的有道理,现在三星的ARM9实在是太火爆了,并且主频等性能要比LPC3000系列好

但是据说三星的在学习板、开发板上用的很多,实际产品中反倒不是很多,不知道这个说法是否属实

实在话,三星的ARM基本都用滥了,期盼lpc3000系列能有更加优越的表现。

关键是抗干扰性能、低功耗性能,这些是现在的主打概念,LPC3000可以做到0.9V供电,应该可以说是一个不小的优势
点赞  2009-12-21 23:24
同意楼上
关键是抗干扰性能、低功耗这俩性能
0.9V伏下运行的确不错
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞  2009-12-22 07:37
据说ARM9是用在高端产品上,普通的产品一般用不到。低端产品用单片机就可以,现在的单片机技术那么成熟,抗干扰性相对来讲做的都不错。中端产品用ARM7的则比较多,选择学习的用品,应该选择与应用相关的产品,不能总是拿一些平时用不到的来学习,那有说明用啊?不知道恩智浦的LPC3000性价比如何?
点赞  2009-12-22 08:26

能见到平易近人的产品部

希望看到低价的核心板
点赞  2009-12-22 09:51
高端的产品用的还是比较少,不过接触过一些使用高端做的产品,我们单位设计的工业用测厚仪使用的是国产的s698。还有其他的使用了arm9的,x86的,不过价格都是嗷嗷的高。
论性能上,在使用中大差不差。抗干扰也都是可以的,剩下的就是价格了。其实我觉得,打市场性能没有多少的优越性,打出价格和开发方式来才是有机会博弈的。所以,如果是我使用,我更看重的是开发的简易型及几个的平民化!
点赞  2009-12-22 10:24
也许是行业的关系,很少关心过如何省电这些事情,不过低功耗还是很不错的,这样不需要有机械结构的风扇散热,延长使用寿命,减少故障率。这点还是很提倡的。如果哪个产品敢打保票说我们的东东就是多少多少年不坏,这个还是有一定影响力的,看研华设计的产品都经历过严格的出厂测试,给出平均无故障时间等,这就是对用户负责的一种态度!
点赞  2009-12-22 10:37
看了一下广告,LPC3000系列不仅支持Windows embedded ce操作系统,也能支持.net系统,也即是说,不但可以用EVC来开发LPC3000系列,更可以用C#来开发LPC3000系列,我觉得这个很不错。

老实说,虽然在嵌入式系统中,linux炒得火热,甚至目前的嵌入式ARM书籍中大多数都讲的是linux,但是事实上,WINCE仍然是用得最多,用的最好的嵌入式操作系统。

而基于.net的C#编程语言则是这几年微软力推的一个产品,正处在上升期。

所以LPC3000在这上面做的确实很好
点赞  2009-12-22 14:22
对于芯片的选型,有时候看来看去,挑花了眼,实际上不同的芯片都有侧重的应用场合和应用环境

能不能说一下LPC3000系列适合哪些场合的应用呢,尤其是在这些场合下,与同类产品相比,它的优势在哪里?
点赞  2009-12-22 14:58
关于ARM的选型,参考了一些网上资料,主要有以下几方面(可能不是很准确、全面,欢迎大家补充):
1、CPU核
根据是否使用操作系统,以及使用什么样的操作系统来选择。
如果想要运行WINCE或者linux系统,那必须选择 ARM720T 以上带有 MMU ( memory management unit )功能的 ARM 芯片

2、系统时钟控制器
系统时钟决定了芯片的处理速度,不同芯片对时钟的处理不同,有的芯片只有一个主时钟频率,这样的芯片可能不能同时顾及 UART 和音频时钟准确性,有的芯片内部时钟控制器可以分别为 CPU 核和 USB 、 UART 、 DSP 、音频等功能部件提供不同频率的时钟。

3、内部存储器容量
主要包括flash,sram,rom等的容量

4、USB接口
USB接口采用的版本号,以及接口的数量,有些芯片甚至同时有USB Host和USB Slave控制器

5、GPIO数量(即普通I/O口数量)
在某些芯片供应商提供的说明书中,往往申明的是最大可能的GPIO数量,但是有许多引脚是和地址线、数据线、串口线等引脚复用的。这样在系统设计时需要计算实际可以使用的GPIO数量


6、中断控制器
ARM内核只提供快速中断(FIQ)和标准中断(IRQ)两个中断向量。但各个半导体厂家在设计芯片时加入了自己同的中断控制器,以便支持诸如串行口、外部中断、时钟断等硬件中断。外部中断控制是选择芯片必须考虑的重要因素,合理的外部中断设计可以很大程度的减少任务调度工作量。中断源的数量和中断方式的设置不合理,会浪费大量CPU时间。


7、 IIS(Integrate Interface of Sound)接口
         即集成音频接口。如果设计者频应用产品,IIS总线接口是必需的。


        8. nWAIT信号
外部总线速度控制信号。不是每个ARM芯片都提供这个信号引脚,利用这个信号与廉价的GAL芯片就可以实现与符合PCMCIA标准的WLAN卡和Bluetooth卡的接口,而不需要外加高成本的PCMCIA专用控制芯片。另外,当需要扩展外部DSP协处理器时,此信号也是必需的。

9. RTC(Real Time Clock)
很多ARM芯片都提供实时时钟功能,但方式不同。需要注意是否提供了最简捷有效的RTC。

       10.LCD控制器
不同的ARM芯片支持和可驱动的液晶类型差别很大,有的ARM甚至支持彩色TFT液晶的驱动,这些在选型时需要注意

       11.PWM输出
PWM输出可用于电机驱动及语音输出,选型时需要注意该芯片具有几路PWM输出通道。

     12.ADC和DAC
如果使用场合需要数据采集和数据输出控制,就要考虑芯片的ADC和DAC功能了,具体要考虑通道数和转换精度。

13.扩展总线
大部分ARM芯片具有外部SDRAM和SRAM扩展接口,不同的ARM芯片可以扩展的芯片数量即片选线数量不同,外部数据总线有8位、16位或32位。

1.14 UART和IrDA
几乎所有的ARM芯片都具有1~2个UART接口,可以用于和PC机通讯或用Angel进行调试。一般的ARM芯片通讯波特率为115,200bps,有的ARM芯片甚至具有蓝牙功能

15.DSP协处理器
在需要的场合,应到考虑ARM芯片是否融合了DSP功能

16 内置FPGA有些ARM芯片内置有FPGA,适合于通讯等领域


17.时钟计数器和看门狗
一般ARM芯片都具有2~4个16位或32位时钟计数器和一个看门狗计数器。


18.电源管理功能

ARM芯片的耗电量与工作频率成正比,一般ARM芯片都有低功耗模式、睡眠模式和关闭模式。

19 DMA控制器
有些ARM芯片内部集成有DMA(Direct Memory Access),可以和硬盘等外部设备高速交换数据,同时减少数据交换时对CPU资源的占用。

另外,还可以选择的内部功能部件有:HDLC,SDLC,CD-ROM Decoder,Ethernet MAC,VGA controller,DC-DC。可以选择的内置接口有:IIC,SPDIF,CAN,SPI,PCI,PCMCIA。

最后需说明的是封装问题。ARM芯片现在主要的封装有QFP、TQFP、PQFP、LQFP、BGA、LBGA等形式,BGA封装具有芯片面积小的特点,可以减少PCB板的面积,但是需要专用的焊接设备,无法手工焊接。另外一般BGA封装的ARM芯片无法用双面板完成PCB布线,需要多层PCB板布线。






给大家上传一下“   ARM芯片的应用和选型”



ARM芯片的应用和选型.pdf (719.78 KB)
(下载次数: 22, 2009-12-22 15:33 上传)




[ 本帖最后由 tiankai001 于 2009-12-22 15:33 编辑 ]
点赞  2009-12-22 15:26
讨论得很热烈嘛,,我也来凑热闹
强者为尊,弱者,死无葬身之地
点赞  2009-12-22 16:00
意法半导体好像早就推出了基于ARM9内核的STR910F单片机,与NXP LPC3000相比二者有什么区别啊?
kevin garrett
点赞  2009-12-22 18:10
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