头条 高安全性测试数据分层的芯片测试方案设计 随着嵌入式芯片集成度与复杂度的持续提升,传统测试方法在安全性、灵活性及测试效率方面的瓶颈日益凸显。因此以通用微控制器(MCU)为研究对象,深入剖析芯片测试模式的核心技术,提出一套集高安全性测试模式准入、测试数据分层分配于一体的芯片测试方案。该方案通过63位密钥认证机制实现测试模式安全接入,同时构建IO直接控制、寄存器控制与Flash系统配置值控制的分层架构,保障测试数据的灵活分配,可全面覆盖芯片多模块的测试需求,为高安全场景下的芯片测试提供可靠支撑。 最新资讯 FTF2012倒计时 i.MX6打造智能汽车信息娱乐系统 8月14~15日,一年一度的飞思卡尔技术论坛FTF2012(Freescale Technology Forum)即将于北京拉开帷幕。 FTF是近年来飞思卡尔半导体全球范围内的重要年度活动,FTF以其盛大的规模和高水平的技术交流而深受广大业内人士关注。蓬勃发展的中国市场也使我国成为近年来FTF每年必经之地。FTF中国站不仅成为飞思卡尔及其合作伙伴向广大业内同仁全面展示其最新技术及行业解决方案的重要舞台,同时也成为我国电子产业从业人员了解半导体行业最新动态、交流及探讨技术问题的重要窗口和桥梁。 发表于:2012/8/9 基于ARM的远程视频监控系统的设计 在ARM微处理器平台上移植嵌入式Linux操作系统,完成视频采集任务,并以服务器方式将图像发送到网络,从而实现远程监控。系统以ARM9微处理器AT91RM9200为主处理器,采用普通USB摄像头作为图像采集设备,构建了一种可靠性好、价格低廉和使用方便的网络视频监控系统。 发表于:2012/8/9 基于STC12C5A60S2与AD620的小信号采集系统 在测控领域中,经常遇到监测对象输出信号较小,难以直接采集,一般都需要将其放大后再做处理。介绍了一种小信号采集系统的实现方法,利用具有A/D转换功能的单片机STC25A60S2和具有精确放大功能的易用放大器AD620实现了最小系统,并论述了系统设计与实现,详细介绍了采集小信号的过程,并给出了实际应用的例子,以及小信号采集在相关领域的应用。 发表于:2012/8/9 基于vsftp的嵌入式设备受控访问方法 介绍了嵌入式Linux系统上vsftp的搭建和配置方法。给出了一种不使用Linux USB gadget driver API进行复杂的驱动开发仍能方便快捷地访问嵌入式设备SD卡等多种外设的统一方法,并介绍了利用用户权限来实现嵌入式设备受控访问的方法。 发表于:2012/8/9 风河VxWorks抢先支持尚未上市之Freescale T4240芯片 全球领先的嵌入式和移动软件提供商风河公司近日宣布,以全球钻石级赞助商身份出席2012年Freescale技术论坛(Freescale Technology Forum, 简称FTF)。作为Freescale的长期合作伙伴,风河公司将以强大阵容出席这场盛会,为与会者提供了解嵌入式设计领域最新创新发展并与业内专家交流以及参加各种技术专题讨论的机会。 发表于:2012/8/9 NI专家谈PXI技术发展与趋势 今年是PXI技术发展15周年。自从NI(美国国家仪器公司)于1997年提出PXI标准以来,PXI平台的出现为自动化测试提供了一种新的思路。 发表于:2012/8/9 中国航信杯” 第七届全国信息技术应用水平大赛起航 5月16日下午,由教育部教育管理信息中心举办的“中国航信杯”第七届全国信息技术应用水平大赛的新闻发布会在教育部会议室顺利召开,这标志着本届大赛正式拉开帷幕。教育部教育管理信息中心总工程师曾德华、教育部教育管理信息中心开发处处长薛玉梅以及中国民航信息集团公司、中兴通讯、联想集团、和利时集团、亚控科技、知金教育等大赛支持单位的领导出席了会议。 发表于:2012/8/9 支持新一代工业检查系统的多核DSP 传感器/扫描与计算技术的发展正在推进食品加工、制药与半导体制造等各种行业的新一代高性能工业检查系统的发展,如后期制造质量保证、计量、机器人视觉以及定位等。随着新一代数字信号处理器(DSP) 的推出,特别是多核DSP 的推出,开发人员将拥有高性能、低成本的低功耗备选方案,实现检查应用的实时影像处理实施。 发表于:2012/8/9 飞思卡尔的汽车安全集成方案SafeAssure追求性能与安全完美平衡 作为重要的汽车半导体供应商,飞思卡尔半导体推出SafeAssure计划,致力于帮助汽车设计人员降低构建符合国际标准化组织(ISO) 26262标准的功能安全系统的复杂性,并缩短了开发时间。SafeAssure计划包括广泛的MCU、传感器和模拟IC选项,以及多种支持,包括面向功能安全应用设计的培训、安全文档和技术支持。 发表于:2012/8/9 基于FPGA部分动态可重构的信号解调系统的实现 为了对高速大带宽的信号进行实时解调,现在很多的解调关键算法都是在高速硬件上用可编程逻辑器件(FPGA)实观,利用FPGA强大的资源和实时处理能力来快速的实现信号的跟踪、锁定和解调。 发表于:2012/8/9 <…2570257125722573257425752576257725782579…>