电子信息工程数字视频技术报告
电子信息工程在现代信息技术中的应用

电子信息工程在现代信息技术中的应用在当今数字化、智能化的时代,电子信息工程犹如一颗璀璨的明星,在现代信息技术的广袤天空中闪耀着独特的光芒。
它不仅深刻地改变了我们的生活方式,还为各个领域的发展注入了强大的动力。
电子信息工程涵盖了广泛的领域,从通信技术到计算机技术,从电子电路设计到信号处理,无一不是其重要的组成部分。
在通信领域,电子信息工程的应用使得信息的传递变得更加迅速、准确和便捷。
我们所熟知的 5G 通信技术,便是电子信息工程的杰出成果之一。
相比之前的通信技术,5G 具有更高的传输速率、更低的延迟和更多的连接数。
这意味着我们能够在瞬间下载高清电影,进行流畅的高清视频通话,甚至实现远程医疗手术和无人驾驶等前沿应用。
而这一切的背后,是电子信息工程在通信协议、信号编码、频谱管理等方面的不断创新和优化。
在计算机领域,电子信息工程同样发挥着关键作用。
从硬件层面来看,芯片的设计与制造是电子信息工程的核心之一。
高性能的 CPU、GPU 以及各类专用芯片,如 AI 芯片、物联网芯片等,都离不开电子信息工程的技术支持。
这些芯片的不断升级,使得计算机的运算速度越来越快,能够处理更加复杂的任务。
在软件层面,电子信息工程为各种操作系统、应用程序的开发提供了基础。
例如,编程语言的编译、软件的优化和调试,都需要运用电子信息工程的知识和技术。
电子信息工程在智能家居领域的应用也日益广泛。
智能家居系统通过将各种家电设备、传感器和网络连接起来,实现了家庭环境的智能化控制。
我们可以通过手机远程控制家中的灯光、窗帘、空调等设备,还可以实时监测家中的温度、湿度、空气质量等参数。
这不仅提高了生活的舒适度,还节约了能源。
而实现这一切的关键,在于电子信息工程中的传感器技术、无线通信技术和智能控制算法。
传感器能够感知环境的变化,并将信息传递给控制中心;无线通信技术则保证了信息的稳定传输;智能控制算法则根据预设的规则和实时数据,对家电设备进行精确的控制。
电子信息工程中的智能音视频处理技术研究

电子信息工程中的智能音视频处理技术研究在当今数字化和信息化的时代,电子信息工程领域取得了飞速的发展,其中智能音视频处理技术作为一项关键的技术,正逐渐改变着我们的生活和工作方式。
音视频信息作为一种直观、丰富的信息载体,在通信、娱乐、安防、医疗等众多领域都有着广泛的应用。
而智能音视频处理技术的出现,更是为这些应用带来了更高的效率、更好的质量和更多的可能性。
智能音视频处理技术是一个综合性的学科领域,它融合了数字信号处理、图像处理、模式识别、机器学习、计算机视觉等多个学科的知识和技术。
其主要目的是对音视频数据进行有效的采集、编码、传输、存储、分析和处理,以提取有用的信息,实现各种智能化的任务,如语音识别、图像识别、目标跟踪、情感分析等。
在音视频数据的采集方面,随着传感器技术的不断进步,高清摄像头、麦克风阵列等设备能够获取更加清晰、准确的音视频信号。
同时,多模态数据的采集,如结合音频和视频的同步采集,为后续的处理和分析提供了更丰富的信息来源。
采集到的音视频数据通常需要进行编码压缩,以减少数据量,便于存储和传输。
常见的音视频编码标准如H264、H265 等,通过采用先进的压缩算法,在保证一定质量的前提下,大大降低了数据量。
在音视频数据的传输过程中,网络技术的发展起到了至关重要的作用。
高速的有线网络和无线网络使得音视频数据能够实时、流畅地传输。
然而,网络带宽的限制和不稳定仍然是一个挑战,这就需要采用自适应的传输策略,根据网络状况动态调整音视频的码率和帧率,以保证良好的用户体验。
音视频数据的存储也是一个重要的环节。
大量的音视频数据需要高效的存储系统来管理,如分布式存储、云存储等技术的应用,不仅提供了大容量的存储空间,还保证了数据的安全性和可靠性。
对于音视频数据的分析和处理,这是智能音视频处理技术的核心部分。
语音识别技术能够将语音信号转换为文字,为语音控制、语音输入等应用提供支持。
图像识别技术则可以对视频中的物体、场景进行识别和分类,实现智能监控、自动驾驶等功能。
电子信息技术专业论证报告

毕业后加入华为技术有限公司,从事通信设备研发工作, 多次获得公司优秀员工称号。
01
李同学
自主创业成立电子科技有限公司,专注 于智能家居产品的研发和销售,公司产 品获得多项专利。
02
03
王同学
在某知名高校攻读博士学位,研究方 向为人工智能与机器学习,已在国际 知名学术期刊发表多篇论文。
06
专业发展与展望
学术成果与科研能力
本专业师资队伍在学术研究和科研方面具有 丰富的经验和成果,能够为学生提供良好的 学术氛围和实践机会。
教学设施与实验环境
实验室数量与设备
本专业拥有多个实验室,配备了先进的实验设备和器 材,能够满足学生实践操作和实验研究的需求。
图书资料与网络资源
本专业拥有丰富的图书资料和网络资源,能够为学生 提供全面的学术资料和信息。
通信原理
02
了解通信系统的基本原理和关键技术。
嵌入式系统
03
学习嵌入式系统的基本原理和应用开发。
03
专业技能培养
实验技能
掌握基本实验操作
学会使用各种电子测量仪器、设备及工具,如示波器、信号发生 器、频谱分析仪等。
实验数据处理与分析
能够进行实验数据的采集、处理、分析和解释,培养科学实验的基 本素养。
电子信息技术专业的培养目标
掌握电子信息技术的基本理论和实践技能。
熟悉电子设备的设计、制造、调试和维护。
具备计算机硬件和软件的应用能力。
了解电子信息技术的发展趋势和应用前景。
02
专业课程设置
基础课程
数学基础
高等数学、线性代数、概率论与 数理统计等,培养学生的数学分 析能力和逻辑思维。
物理基础
大学物理、电磁场与电磁波等, 帮助学生理解电子设备的基本原 理和特性。
精选电子信息工程实习报告3篇

精选电子信息工程实习报告3篇下面是我分享的精选电子信息工程实习报告3篇,欢迎参阅。
精选电子信息工程实习报告1一、实习目的认识实习是电子信息工程专业学生不可缺少的实践环节,是对本专业未来发展的认识的重要环节,并能为后继课教学及毕业环节打下基础。
它能够加强我们学生对专业的学习热情,增加我们学生对专业的了解,提高我们对专业的认知程度。
作为学习电子信息工程专业的学生,了解通信基础知识,掌握通信专业的学习方法,明白电子信息行业最前沿的科技知识,是关系到自己前途,关系到自己人生价值能否实现的人生大事。
平时自己通过杂志、报刊、网络的了解,对自己掌握的通信基础知识进行整理,总结,以便在今后的生活,学习,工作中更好的系统利用这些资源。
二、实习时间、地点20xx/6/21,中兴南昌分公司,20xx/6/23联创电子三、实习内容首先,老师讲了我们专业的一些专业基础课程和专业课程的大致内容、所学的学期与所占学分,和我们专业历届毕业生的就业情况,让我们对这个专业充满了信心。
然后老师讲了一些我们所学的那些专业课程的详细内容,比如电路要学什么,模拟电子技术要学什么,数字电子技术要学什么都用ppt给我们观看,并且给我们大致的介绍了一些他们的内容。
虽然我听不大懂,但是我还是十分努力的听着,因为我觉得很有趣,我很感兴趣。
后来,老师对他们的公司进行了介绍,让我们更加了解自己以后的工作,最后,我们参观了他们的陈列室,看到他们的各种产品和证书,更加激励了自己。
我们还参观了他们的生产线,见证了一个产品由原材料变为产品的过程,让我们知道协调合作在工作中是多么重要。
四、实习体会与总结之前我刚刚进入实验室,看到那些陌生而且新颖的实验设备,我十分好奇。
现在,我随着老师的介绍慢慢地对它们了解,而且这也能培养我的专业意识和让我对未来本专业的学习有了一定的了解。
经过现场的参观,让我更好的将学习到的理论知识和实际应用结合起来了。
更加深刻的理解了通信方面的专业知识,认识到理论学习的重要性,当然也发现要结合实际运用的必要性。
2023年关于电子信息工程专业实习报告四篇

2023年关于电子信息工程专业实习报告四篇电子信息工程专业实习报告篇1内容:1、认识电子元器件、电子材料认识电子元器件、电子材料,学会电子工艺实习中常用测试仪器的操作。
2、焊接训练介绍电子工艺技术中产生各种不安全因素的原因及防护常识;进行焊接训练,熟悉焊接工具。
焊接材料的选择和焊接质量的评价。
3、利用protel软件进行电路板的设计对给定的电路原理图利用protel软件进行绘制,并在此基础上将原理图进行pcb电路板图设计。
4、电子装置的装配调试对一完整电子装置或一部分(具有部分完整的功能)进行装配调试,要求整体设计达到最佳工作状态,能成为一个完整的产品一、常见的电子元气件有:电阻、电容、电感、电池、在线电阻、信号发生、逻辑笔、二极管、三极管、稳压管、恒流管、单结晶体管、场效应管、功率管、高压硅堆、可控硅、光电开关、霍尔元件、led二极管、数码管、光敏电阻、光电耦合器、光电开关、辉光数码管、led点阵显示器、lcd显示屏、真空器件、变压器、电动机、特种开关、继电器、扬声器、压电陶瓷片、驻极话筒、普通话筒、石英晶体、照明灯具、霓虹灯、仪器表头、运算放大器、磁性元件、热敏元件、力敏元件、气敏元件、压敏元件、线性集成元件、各类经典、电源ic、开关电源ic、cd4000的特性、特种电子模块、等等,通过学习已经基本上可以识别。
二、实习中要解决的问题:(1)学会使用万用表(2)使用protel99se制作电路原理图(3)使用protel99se制作pcb电路板图(4)掌握焊接电路板技巧完成电子装置(一)关于万用表使用万用表可以测量以上提到的各种电子器件,可以说真的是用途广泛,并且可以测量以上所有眼见的原理和特性具体细节、并且每类元件都列举了经典的型号进行详细的介绍、比如开关管的in4184、整流管in____、运算放大器的lm324、tl062、icl7650等等,电源ic的78__、79__系列,lm__x系列,等等。
《数字电子技术与实践》课程标准

《数字电子技术与实践》课程标准一、课程基本信息1. 课程名称:《数字电子技术与实践》2. 课程时长:48学时(每周3学时,共16周)3. 授课对象:电子信息工程、计算机科学与技术等相关专业学生4. 课程目标:通过本课程的学习,学生应掌握数字电子技术的基本概念、原理和方法,能够应用数字电子技术解决实际问题,提高实践能力和创新意识。
二、教学内容与要求1. 数字电子技术基础:介绍数字电路的基本概念、逻辑门、触发器、寄存器、计数器等基本元件和电路。
2. 数字电路设计:学习数字电路的设计方法,包括组合逻辑电路、时序逻辑电路、数字系统设计等。
3. 数字电路应用:通过实践项目,使学生掌握数字电路在实际应用中的设计、制作和调试方法。
4. 实验要求:学生应独立完成实验报告,包括实验目的、实验原理、实验设备、实验步骤、实验结果与分析等。
实验报告应准确、清晰、规范。
三、教学方法与手段1. 理论讲授:通过讲解案例和实际应用,使学生了解数字电子技术的实际应用价值和应用方法。
2. 实验教学:通过实践项目,使学生掌握数字电路的设计、制作和调试方法。
3. 小组讨论:鼓励学生开展小组讨论,培养团队合作精神和沟通能力。
4. 多媒体教学:利用多媒体课件、视频等教学资源,提高教学效果。
四、考核方式与标准1. 平时成绩:根据出勤率、课堂表现和作业完成情况,占总成绩的30%。
2. 实验成绩:根据实验报告和实验操作表现,占总成绩的40%。
3. 期末考试:采用闭卷考试形式,主要考察学生对数字电子技术的理论知识和实践技能的掌握情况,占总成绩的30%。
五、课程资源1. 教材:《数字电子技术与实践》教材(可选用相关教材或自编讲义)2. 教学课件:包括PPT、视频等教学资源。
3. 实验设备:提供数字电路实验箱、示波器等实验设备。
4. 实践项目:提供数字电路设计实践项目,供学生选择。
5. 学习资源:提供数字电子技术的相关学习资源,如视频教程、网络课程等。
数字视频技术论文

数字视频技术论文数字视频就是以数字形式记录的视频,和模拟视频相对的。
下面是店铺整理的数字视频技术论文,希望你能从中得到感悟!数字视频技术论文篇一数字视频压缩的发展摘要:简述图像压缩国际标准MPEG定义、特点、性能与应用,近年来压缩标准的趋势。
关键词:视频压缩 ; MPEG;标准世界通信与信息技术迅猛发展时代的来临,对多媒体技术包括声音、图形、数据以及图像在内多种媒体信息的传送和处理提出更高要求,而研究多媒体数据压缩编码尤其是数字视频压缩技术更成为其核心技术。
现有的国际通用的视频压缩标准主要有MPEG、H、JPEG等。
一、视频压缩标准的原理MPEG是活动图像专家组(Moving Picture Exports Group)的缩写,是国际标准化组织ISO/IEC下一个制订动态视频压缩编码标准的组织,实质即利用数字压缩手段使运动图像频带压缩的国际标准,于1988年成立。
MPEG标准的视频压缩编码技术主要利用了具有运动补偿的帧间压缩编码技术以减小时间冗余度,利用DCT技术以减小图象的空间冗余度,利用熵编码则在信息表示方面减小了统计冗余度。
目前MPEG已颁布了两个活动图像及声音编码的正式国际标准,分别称为MPEG-1和MPEG-2。
二、视频压缩国际标准1、MPEG-1标准。
MPEG-1标准是在数字存储介质中实现对活动图像和声音的压缩编码,编码码率最高为1.5Mbit/s,支持SIF格式的输入图像即525/625两种格式:352x240x30和352x288x25。
特点是它是一种有损的(即低比特率、及伴随着一些图像和伴音信息的丢失),非平衡(即压缩一幅图像比解压缩慢的多)编码。
具有CD音质,质量级别基本与VHS相当。
MPEG-1是一个开放的、统一的标准,被用于数字电话网络上的视频传输,也被用于做记录媒体或是INTERNET上传输音频,在商业上尤其是小型激光视盘(VCD)等家庭视像上获得成功应用。
尽管图像质量优于VHS视频的质量,但还不能满足广播级要求。
数字信号处理技术在电子信息工程中的应用研究

数字信号处理技术在电子信息工程中的应用研究摘要:现阶段,在电子信息工程中科学合理地应用数字信号处理技术,能够使用不同的处理手段处理图像和视频,提升电子信息工程技术,在工作实践中应用数字信号处理技术,能够有效改善电子信息工程发展中存在的不足之处,提升电子信息工程发展质量。
关键词:电子信息;数字信号;处理技术;应用分析1数字电子信息工程发展现状众所周知,电子信息工程的创新发展改变了人们的生活,提升了生活节奏和生活质量。
通过集中优化处理各类电子信息设备,能够有效确保电子信息设备更加可靠和稳定地运行。
由于中国信息技术起步比较晚,电子信息工程的发展历程比较短,尤其是跟西方发达国家相比来说,还存在较大的差距和较多的不足。
随着社会经济的不断发展,中国逐渐加强了对电子信息工程的研究力度,不断研发和推出各种高精尖技术产品,但是也带来了较大的经济压力。
在发展中,中国也积极学习先进国家的领先技术和产品,但其实真正学习到的并不属于全球范围最先进的技术,跟全球先进技术还有很大的发展距离。
目前不管是国家还是企业方面,都严重缺少高素质、高专业性、高水平的电子信息工程专业人才,专业人才培养机制建立不够系统和完善,阻碍了中国电子信息工程事业的发展。
2数字信号处理技术的发展方向随着现代化科学技术的不断创新发展,现阶段数字信号处理技术正逐渐朝着系统集成数字信号处理技术方向发展,可以实现集合芯片的集中处理,在芯片上实现综合集成,能够形成数字信号处理集成电路。
随着现代科学技术的创新发展,数字信号处理技术内核结构也更加完善和强大,在哈弗结构当中并行使用能够创新研发出更加高性能的处理器[7]。
在未来,定点数字信号处理技术也会成为主流技术发展趋势。
虽然从目前的技术应用效果来看,浮点数字信号处理技术运算能力非常强,动态范围也十分广泛,但是定点数字信号处理技术对于存储器的要求要更低,相对比浮点数字信号处理技术不管是技术设备还是器件成本都非常低,电力使用也较少,因此在未来的发展中会逐渐成为主流产品。
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华中科技大学文华学院学生考查报告(论文)课程名称:数字视频技术及应用论文题目:基于ARM核的音频解码器单芯片系统专业班级:学号:学号姓名:指导教师:日期:2013年11月26日基于ARM核的音频解码器单芯片系统作者:摘要:实现了一种全集成可变带宽中频宽带低通滤波器,讨论分析了跨导放大器-电容(OTA—C)连续时间型滤波器的结构、设计和具体实现,使用外部可编程电路对所设计滤波器带宽进行控制,并利用ADS软件进行电路设计和仿真验证。
仿真结果表明,该滤波器带宽的可调范围为1~26 MHz,阻带抑制率大于35 dB,带内波纹小于0.5 dB,采用1.8 V电源,TSMC 0.18μm CMOS工艺库仿真,功耗小于21 mW,频响曲线接近理想状态。
关键词:Butte引言EP7209是既支持流行的MP3标准,也支持诸如Microsoft Audio等快速涌现的互联网音频压缩标准的数字音频解码器片上系统。
EP7209在74MHz下运行时其性能与基于100MHz英特尔奔腾芯片的个人计算机相同,且消耗的功率特别小:在2.5V电压下,功耗不足170mW。
它的ARM核提供了一个优秀的数字信号处理器所能够提供的处理能力,因此,互联网音频处理仅占用了该芯片50%的处理能力。
这给嵌入式系统的设计人员留下了高达25MIPS(百万条指令每秒)的处理能力用于实现其它功能。
本文着重讨论EP7209的结构、功能、接口特性等及其在嵌入式系统中的应用。
一、功能框图及功能块描述图1是EP7209的功能框图。
由图1可知EP7209含有如下功能块。
(1)ARM720T处理器含有如下功能子块:① ARM7TDMI CPU核。
该CPU核支持Thumb指令集、核调试、增强的乘法器、JTAG以及嵌入式ICE。
它的时钟速率可编程为18MHz、36MHz、49MHz、74MHz。
② 内存管理单元(MMU)与ARM710核兼容,并增加了对Windows CE的支持。
该内存管理单元提供了地址转换和一个有64个项的转换旁路缓冲器。
③ 提供了8KB的单一的指令和数据高速缓冲存储器以及一个四路相联高速缓冲存储器控制器。
④ 写缓冲器。
(2)38400字节的片上SRAM,可以在LCD控制器和通用应用之间共享。
(3)内存可以和高达6个独立的扩展段接口,每个扩展段有256MB,且等待状态可编程。
(4)27位的通用I/O,可以多路复用,以在需要时提供额外的功能。
(5)数字音频接口(DAI)可以直接与CD音质的DAC和编解码器相连。
(6)中断控制器。
(7)先进的系统状态控制及电源管理。
(8)2个16550A兼容的全双工UART,含16字节的发送及接收FIFO。
(9)SIR协议红外线数据编解码器,速率最高达115.2kbps。
(10)LCD控制器,16级灰度,可编程为1、2或4位每像素。
(11)片上的启动ROM,已固化了用于串行加载的启动代码。
(12)2个16位的通用定时计数器。
(13)1个32位的实时时钟(RTC)和比较器。
(14)2个同步串行接口,用于诸如ADC等Microwire或SPI外围器件。
一个接口支持主模式和从模式,另一个仅支持主模式。
(15)完全的JTAG边界扫描和嵌入式ICE支持。
(16)2个可编程的脉冲宽度调制接口。
(17)1个用于和1或2个Cirrus Logic CL-PS6700 PC卡控制器器件相连的接口,可支持2个PC卡插槽。
(18)振荡器和锁相环,用于由外部的3.6864 MHz的晶振产生内核所需要的18.432MHz、36.864 MHz、 49.152MHz或73.728MHz的时钟。
此外还有一个外部时钟输入端(在13MHz模式下使用)。
(19)一个低功耗的32.768kHz的振荡器,用于产生实时时钟所需要的1Hz 时钟。
所有的外部存储器和外围器件都应连接到32位的数据总线D[0:31]上,并应使用28位的地址总线A[0:27]和其它控制信号。
EP7209的核心逻辑功能是建立在一个ARM720T嵌入式处理器之上的。
对EP7209的设计,以低功耗为目的进行了优化,并使用完全静态的 0.25μm的CMOS 制造工艺。
低功耗的思想同样体现在状态设计、时钟使用的方式上。
下面将有选择地介绍EP7209的工作原理。
ARM720T由一个ARM7TDMI 32位RISC处理器、一个单一的高速缓冲和一个存储器管理单元(MMU)所构成。
8KB的高速缓冲有一个四个项的相联寄存器,并被组织成512线四字(4×512×4字节)。
高速缓冲直接与ATM7TDMI相连,因而高速缓冲来自CPU的虚拟地址。
当所需的虚拟地址不在高速缓冲中时,由MMU将虚拟地址转换为物理地址。
一个64个项的转换旁路缓冲器(TLB)被用来加速地址转换过程,并减少页表读取所需的总线传送。
仅通过转换高速缓冲中未存储的地址,MMU就能够节约功率。
EP7209支持如下的电源管理状态:操作、空闲和后备(节能),如图2所示。
正常的程序执行状态为操作状态。
这是一个完全性能状态,时钟和外围器件都被使能。
除了CPU时钟被暂停外,空闲状态与操作状态是一样的。
一个中断或唤醒将使空闲状态返回到操作状态。
后备状态下功耗最小,选择此模式会关闭主振荡器,只对实时时钟和相关逻辑提供电源。
当EP7209处于后备状态时,为保证系统能够正常唤醒,所有电源和地引脚仍然与电源和地相连是非常重要的。
后备状态唯一能够变迁到的状态是操作状态。
3.复位EP7209有三个异步复位信号:nPOR、nPWRFL和nURESET。
如它们中的任一个有效,系统复位将由内部产生。
除了RTC数据和匹配寄存器外,所有的EP7209内部寄存器都将被复位。
为了使系统时间在用户复位或电源失败的状况下得以保持,RTC数据和匹配寄存器仅由nPOR引起的复位所清除。
任何复位都将复位CPU,并在EP7209返回操作状态时使CPU从复位矢量处开始执行程序。
4. 时钟EP7209有两个时钟模式:外部时钟输入和片上PLL。
时钟源的选取是由端口E的第2脚(PE[2])的一个陷阱选项来实现的。
如果PE[2]在nPOR的上升沿处为高(例如上电时),外部时钟模式被选取;如果PE[2]为低,那么,片上PLL模式被选取。
上电以后,PE[2]可用作通用输入输出端口。
EP7209器件有几个独立的逻辑部分,每一个都有自己的时钟频率要求。
当EP7209处于外部时钟模式时,外围器件的真实频率将不同于PLL模式时的频率。
5. 中断处理在程序的执行期间,当一个不可预测事件 (如中断或存储器错误) 发生时,通常要产生一个例外。
当这些例外在同一时间发生时,将由固定优先权服务体系决定其被处理的次序。
表1显示了所有例外的优先权次序。
EP7209中断控制器有两个中断类型:中断请求(IRQ)和快速中断请求(FIQ)。
中断控制器有能力控制来自22个不同的FIQ和IRQ中断源的中断。
这22个之中,有17个被映射为IRQ输入,而另5个源被映射为FIQ输入。
FIQ较IRQ 有较高的优先级。
如果来自于同一个组(IRQ或FIQ)的两个中断被接收到的话,其服务次序必须由软件来解决。
所有中断均为电平敏感,也就是说,它们必须与下列的次序一致。
(1)中断器件(内部或者外部)产生适当的中断。
(2)如果中断屏蔽寄存器中适当的位已被设置,那么一个FIQ或IRQ将由中断控制器产生。
(3)如中断被使能的话,处理器断调度软件读中断状态寄存器,以确定中断源并调用相应的中断服务例程。
(5)中断服务例程中的软件将清除中断源,这是通过对申请中断的器件采取一些由该器件特定的行动来实施的(如,读UART RX寄存器)。
然后,中断服务例程可以重新使能中断。
任何其它未处理的中断都将以相同的方法被服务。
或者,它可以返回到中断调度软件。
此软件能检查任何其它的未处理中断并能相应地调度它们。
"End of Interrupt"类型的中断将被锁存。
所有其它的中断源(如外部中断源)必须保持有效,直到相应的服务例程开始执行为止。
6. EP7209的启动方式片上启动ROM的128字节中包含有一个指令序列。
此指令序列能够初始化器件,然后配置UART1以接收2048字节的串行数据。
这些数据接收后将置于片上的SRAM中。
一旦下载传送完成,执行将跳转到片上SRAM的起始处。
这将允许诸如在产品的制造过程中将代码下载并编程到系统Flash中这样的操作。
是否从片上启动ROM启动系统是由nMEDCHG引脚在电源复位期间的状态决定的。
如果nPOR有效时,nMEDCHG为高,那么,EP7209将从连接到CS[0]的外部存储器器件启动(正常启动模式);如果nMEDCHG为低,那么,启动将从片上ROM处开始。
注意:在两种情形下,上电复位结束后,EP7209将处于后备态,而且为了真正地开始执行启动序列,需要在WAKEUP引脚上有一个由低到高的跳变。
片上ROM启动的结果是对所有片选的解码都翻转了。
控制启动选项的信号由nPOR锁存,这意味着地址和总线宽度的重新映射将继续应用,直到nPOR的再一次有效为止。
从ROM启动后,启动ROM的内容可从地址0x0000000处读回来;而在正常操作状态下,启动ROM的内容可从地址范围0x70000000中读回。
7. 存储器和I/O扩展接口EP7209能够解码6个分立的线性存储器或扩展段。
其中的两个可为PC Card 卡预留,每一个接口连接到一个独立的单个CL-PS6700器件。
每一个段的大小为256MB。
两个附加段(除了这6个段以外的)被用于片上SRAM和片上ROM。
片上ROM 空间被完全解码,SRAM空间也被完全解码到编程在LCDCON寄存器中的视频帧缓冲器的最大容量中(128KB)。
超出此地址范围的SRAM空间不被完全解码(即超出128KB范围的任何存取将绕回到128KB范围内)。
6个段中的任一个可配置成与传统SRAM接口一致的接口相连接,而且能单独地被编程为8、16或32位宽,支持页模式存取,并且在执行非连续存取时可插入1~8个等待状态,执行触发模式存取时可插入0~3个等待状态。
零等待状态连续存取特性被设计成支持触发模式的ROM。
对使用nMWE引脚的可写存储器件,不允许零等待状态连续存取,至少应插入一个等待状态(等待状态数应编程到适当的MEMCFG寄存器的连续域中)。
总线周期也可以通过使用EXPRDY输入信号来进行扩展。
8. 大端配置与小端配置EP7209对内部寄存器使用小端(little endian)配置。
然而,连结器件到用大端(big endian)配置的外部存储器系统上是可能的。
ARM720T控制寄存器中的大端/小端位设置了EP7209在处理存储器中的字时是按大端格式还是小端格式进行。