Arm11开发板
虚拟机和开发板互ping的问题

在攻破minicom和USB转串口线的问题后,开始困扰在tftp上了,按照网上的讲解,设置完成tftp,却无法传输文件,最后将问题的重点放在了网络不通。
于是查找了大量的网页,研究怎么ping通主机,虚拟机,开发板。我曾尝试过将网络邻居里的各种设置改了一通,当然最后以上网总断线为由重装了。。。虚拟机的网卡设置也都试了个遍,当然也是没有特别大的作用。。。交叉网线也试过了,又带来了新的问题,解决不了。。。曾经有一股动冲将板子还回去检查是不是板子的问题,曾经有一股冲动装个真的系统解决虚拟机的麻烦,曾经有一股冲动不想做了,也就是所谓的放弃。终于,我还是坚持下来了。
整装待发,继续前进!!!
虚拟机和开发板互ping的问题2011-03-08 16:36 终于,历时两个礼拜,拖拖拉拉,将虚拟机和开发板ping通了,也能够使用tftp向开发板下载东西了。此刻真是无比的激动和开心,虽然只是小小的一个问题,但是困扰了我很久,还是没有放弃,最终攻破了。
首先说一下我目前所使用的各种器材:笔记本电脑(xp系统),虚拟机(ubuntu9.10系统),ARM11开发板,网线(普通),USB转串口线。。。
打开edit--->Virtual Network Editor,这个时候出现一个选择框,选中VMnet0,在下面的VMnet Information中,点Bridge to:选择你自己的网卡,这就是我一直困扰的问题,当你开发板ping主机或虚拟机时,感觉设置都没问题,就是哪里断了,其实就在这里需要指定你的网卡,才能是网络接通。OK~然后就是VM--->Removable Devices--->Network Adapter,选择连接方式:Custom VMnet0进展是主机与虚拟机ping通了,其实很简单,只需选择桥接方式(Bridge)即可(都怪我乱改。。。)。
烧写ARM开发板系统教程-----uboot、内核以及文件系统

烧写ARM开发板系统教程-----uboot、内核以及⽂件系统⼀、sd启动将u-boot镜像写⼊SD卡,将SD卡通过读卡器接上电脑(或直接插⼊笔记本卡槽),通过"cat /proc/partitions"找出SD卡对应的设备,我的设备节点是/dev/sdb.(内存卡的节点)。
当有多个交叉编译器是,不⽅便设置环境变量时,可以在编译命令中指定交叉编译器,具体如下:在源码中操作以下步骤:make distcleanmake ARCH=arm CROSS_COMPILE=/opt/FriendlyARM/toolschain/4.5.1/bin/arm-none-linux-gnueabi- mrpropermake ARCH=arm CROSS_COMPILE=/opt/FriendlyARM/toolschain/4.5.1/bin/arm-none-linux-gnueabi- tiny210_configmake ARCH=arm CROSS_COMPILE=/opt/FriendlyARM/toolschain/4.5.1/bin/arm-none-linux-gnueabi- all spl编译出tiny210-uboot.bin,注意交叉编译⼯具路径执⾏下⾯的命令$sudo dd iflag=dsync oflag=dsync if=tiny210-uboot.bin of=/dev/sdb seek=1把内存卡插⼊开发板,使⽤串⼝⼯具设置环境变量:setenv gatewayip 192.168.1.1(电脑⽹关)setenv ipaddr 192.168.1.102(开发板ip,不要与虚拟机和电脑ip冲突)setenv netmask 255.255.255.0setenv serverip 192.168.1.10(虚拟机ip)saveenv⼆、nand启动烧写Uboot:通过SD卡启动的u-boot for tiny210 将u-boot镜像写⼊nandflash在虚拟机下重启tftp sudo service tftpd-hpa restart开发板终端下执⾏下⾯的命令:[FriendlyLEG-TINY210]# tftp 21000000 tiny210-uboot.bin[FriendlyLEG-TINY210]# nand erase.chip[FriendlyLEG-TINY210]# nand write 21000000 0 3c1f4 (写⼊长度)内核的烧写位置是0x600000开始的区域,⽂件系统烧写位置为0xe00000开始的区域。
开发板套件清单

序号设备名称设备型号固定资产编号基本配置简述数量1ARM7开发套件STM32F407开发板D1501836-D1501855◆CPU:STM32F407ZGT6,LQFP144,FLASH:1024K,SRAM:192K;◆外扩SRAM:IS62WV51216,1M字节;◆外扩SPI FLASH:W25Q128,16M字节;◆1个电源指示灯(蓝色);2个状态指示灯(DS0:红色,DS1:绿色);1个红外接收头,并配备一款小巧的红外遥控器;◆1个EEPROM芯片,24C02,容量256字节;1个六轴(陀螺仪+加速度)传感器芯片,MPU6050;1个高性能音频编解码芯片,WM8978;1个2.4G无线模块接口,支持NRF24L01无线模块;202ARM9开发套件嵌入式FL2440开发板S1505775—S1505789◆S3C2440A处理器,主频400MHz,64M字节SDRAM,可扩展到256M;4M NOR Flash;256M字节NAND Flash;◆12MHz系统外部时钟源;32.768KHz的RTC时钟源;支持3.3V或5V电压供电,具有USB口、红外接口、温度传感器接口等多种接口;◆带串口线/网线/USB线/5V直流电源/仿真下载多功能板以及7"TFTLCD一块,带触摸屏,带触摸笔和液晶屏电源(5V2A)。
◆支持多种操作系统。
153ARM11开发套件嵌入式OK6410-A开发板S1505765—S1505774◆Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz,长宽尺寸5CM*6CM,引出脚320个,128M字节DDR内存,256M Byte Nand Flash,256M字节DDR内存,SLC1G Nand Flash,10万次写入,12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源,7.0寸液晶屏104DSP开发套件S1505366—S1505410◆TMS320DM6437-600MHz,128MB DDR,64MB NAND◆TVP5146复合电视信号输入及AV视频输出◆AIC33音频输入/输出接口,包括线路输入/输出,MIC输人◆UART串口45◆100/10Mb以太网接口◆6个GPIO输入选择◆单一+5V电源输入◆配套外部XDS100V2仿真器◆提供所有模块的BSL测试源代码5Basys3FPGA开发板S1505720—S1505754◆主芯片:Xilinx Artix-7™FPGA(XC7A35T-1CPG236C)◆接口:USB A,USB B-mini,4个12脚Pmod™扩展口,VGA◆开发工具:Vivado®Design Suite◆5200个slice资源,相当于33,280个逻辑单元(每个slice包含4个6输入查找表(LUT),8个触发器),容量为1800kb的块状RAM,5个时钟管理单元,每个单元带有一个锁相环,90个DSP Slice,内部时钟速率超过450MHz356DigilentNexys™4Artix-7FPGA开发板S1505755—S1505764◆FPGA芯片:Xilinx Artix-7XC7A100T-1CSG324C◆FPGA配置方式:从USB2-JTAG配置或从QSPI Flash配置◆内存:16M字节SRAM◆模拟信号输入/输出接口:两组主要的XADC信号,连接器类型是专门的Pmod连接器;USB UART(串口),USB Host(A型接口,可以接键盘鼠标和U盘),12-bit VGA视频输出接口;◆板载1个数字麦克,和1个可以使用数字电路控制的D类音频放大器◆16个拨码开关,5个按钮,1个红色复位按钮,8个LED灯10。
飞凌OK6410-A开发板硬件手册

一.OK6410开发板简介随着微电子技术的快速发展,ARM处理器经历了包括ARM7、ARM9在内的多个发展历程,而ARM11的成熟应用必将为嵌入式的发展带来新的活力,使更高端的产品应用成为可能。
与ARM9的5级流水线相比,ARM11拥有一条具有独立的load-store和算术流水的8级流水线,在同样工艺下,ARM11处理器的性能与ARM9相比大约提高了40%。
ARM11执行ARMv6架构的指令,ARMv6指令包含了针对媒体处理的单指令流多数据流(SIMD)扩展,采用特殊的设计,以改善视频处理性能。
为了能够进行快速浮点运算,ARM11增加了向量浮点单元。
所有这些结构上的提高,都是ARM9处理器不可比拟的。
ARM11为便携式和无线应用,提供了从未有过的高超性能,并且使我们主要关心的成本和功耗减到最小。
ARM11的微架构保证了系统性能可以从基本的350-500MHz范围扩展到最终的1GHz以上。
其微架构的高效率表现,允许开发者根据不同的应用来调节时钟频率和电源电压,从而在性能和功耗之间达到最佳的折衷。
例如,一个基于ARM11的微架构的处理器在1.2V工作电压下,使用0.13um工艺实现,其功率将不会超过0.4mW/MHz。
ARM11微处理器是一种高性能、低功耗的‘准64位’微处理器!对于目前大多数嵌入式应用,一个真正的64位处理器仍然被认为是不必要的,其巨大的功耗和面积让人难以接受。
对此,ARM11选择了一个折中的方案,以较小的代价,部分实现了一个64位微架构。
ARM11只在处理器整数单位和高速缓存之间,以及在整数单位和协处理器之间实现了64位数据总线。
这些64位数据道路允许处理器在一个时钟周期中同时获取两条指令,还允许在一个时钟周期执行多个数据读写指令这使得ARM11在执行很多特定序列的代码时能够达到非常高的性能,特别是那些允许数据搬移与数据处理并行处理的代码序列。
S3C6410是由三星公司推出的一款低功耗、高性价比的RSIC处理器,它基于ARM11内核(ARM1176JZF-S),可广泛应用于移动电话和通用处理等领域;S3C6410为2.5G和3G通信服务提供了优化的硬件性能,内置强大的硬件加速器:包括运动视频处理、音频处理、2D加速、显示处理和缩放等;集成了一个MFC(Multi-Format video Codec)支持MPEG4 /H.263/H.264编解码和VC1的解码,能够提供实时的视频会议以及NRSC和PAL制式的TV输出;除此之外,该处理器内置一个采用最先进技术的3D加速器,支持OpenGL ES 1.1/ 2.0和D3DM API,能实现4M triangles/s的3D加速;同时,S3C6410包含了优化的外部存储器接口,该接口能满足在高端通信服务中的数据带宽要求。
基于ARM11的海洋浮标云台稳定控制系统

基于ARM11的海洋浮标云台稳定控制系统周金金;林志;王小英【摘要】由于载体姿态的变化和海浪等因素的影响,海洋浮标成像系统所获得的图像不稳定或者模糊,如何改变现状是人们不断探讨和研究的课题.结合陀螺传感器MPU6050和磁力计HMC5883L设计一套基于ARM11的云台稳定控制系统,通过S3C6410的I2C接口读取MPU6050和HMC5883L的数据,采用卡尔曼滤波算法对其进行处理,然后解算出载体的航向角和俯仰角,实现云台摄像机姿态的反向调整.当云台摄像机与PC相连时,对UleadVideoStudio软件进行简单的配置,便可看到云台摄像机所拍摄的视频信息.实验结果表明:云台将以水平速度280°/s、垂直速度100°/s完成反向偏转,最长反馈调整时间为0.38s,满足工程上的应用需求;该系统电路结构简单、成本低、可视化且稳定,可以移植到无人机及船舶监控等场合,具有一定的实用性.【期刊名称】《中国测试》【年(卷),期】2016(042)001【总页数】5页(P74-78)【关键词】MPU6050;HMC5883L;卡尔曼滤波;四元数;云台【作者】周金金;林志;王小英【作者单位】中国矿业大学信息与电气工程学院,江苏徐州221000;常熟理工学院电气与自动化工程学院,江苏常熟215500;常熟理工学院电气与自动化工程学院,江苏常熟215500;常熟理工学院电气与自动化工程学院,江苏常熟215500【正文语种】中文海洋资料浮标能够全天候、稳定不间断地对海洋中海水的温度、压力及气象等诸多数据进行采集,对海洋气候灾害的预测、海洋科学的研究以及资源的开发和利用等具有重要的现实意义[1-3]。
随着采集数据分析准确度要求的提高,可视化实时图像数据的作用越发显著。
而在现实监测环境中,由于成像系统工作时受其载体的姿态变化和海浪等因素的影响,将导致获得的图像信息不稳定或模糊,极大地限制了图像信息的有效利用。
平板电脑MID 10种ARM芯片方案对比分析

下面介绍的这几款芯片是下一代的产品,采用Cortex-A8,是基于armv7架构的一款处理器,号称是4倍于ARM9,具备超低功耗的性能,运行速度最高可达到1GHz。这些杀手级的产品,配合Android2.2,哇哈哈哈哈....
七、TI OMAP3530,从官网上查到的资料,主频只为600MHz,但也是基于Cortex-A8内核,最高支持到720P高 (PXA166,PXA310),马威尔是一家美国的芯片公司,据说公司创使人之一是一位女性华人,06年收购了Intel XScale应用处理器业务,而名声大燥。PXA166基于ARM 11内核开发,最高到800MHz主频。目前平板上多是用256M内存和Android1.6系统。可以升级到2.1/2.2,升级后的性能目前还不太清楚。整体性能平均,但视频处理上还是达不到720P。盛大最近推出的bambook电子书,就是采用PXA310芯片。
升级版的TCC 8900芯片在年内将会上市,主频将会提升到1GHz,基于ARM11核,目前还没有更多的资料。
六、主频达1至1.2GMHz的ZT-180处理器。卓尼斯(ZeniThink)是一家位于深圳南山麻雀岭工业区的平板电脑厂商,卓尼斯ZT-180平板电脑面市后,其处理器ZT-180亦受业界关注。凭心而论,卓尼斯的ZT-180平板电脑是采用了跟苹果iPad同样尺寸的10寸屏,确实在视觉体验上要比其它千元RMB价格或以内的7寸屏平板电脑要好一些。但目前外界有两方面的质疑,一是他们的ZT-180处理器到底采用了ARM11还是cortex A8的核,二是该公司的主控芯片是否真如业界传闻,是上海盈方微5月刚开发的IX 2X0系列主控芯片,更是有待查明。
瑞芯微Rockchip 2818即将上市。是RK2808的升级版,基于ARM11内核,主频还是为600MHz,操作系统使用的是Android 2.1,内存支持128M-512M DDR,屏幕分辨率最高可支持到1024x600。性能虽然提升有限,但最大的优势是芯片价格和RK2808相当,加量不加价。
PV8900-FULL全功能TCC8900开发板 技术规格简介兼容TCC8901和TCC8902_rev1.60

PV8900-FULL 全功能板 技术规格简介一、 产品规格: 1. 采用 Telechips 的 TCC8900 (ARM11+1080P 硬件视频解码+720P 硬件视频编码) 方案、 板子同时可以兼容 TCC8901 和 TCC8902 芯片。
2. 3. CPU 最高能运行在 720MHz 的频率。
支持以太网连接局域网和广域网功能,如果外部提供常 5V 电源时,可以支持通过网 络启动板子; 4. 5. 6. 7. 8. 9. 支持通过 USB 1.1 HOST 口 支持通过 TS 流接口外接 DVB-C 模块 可通过预留的 SD 接口外接 WIFI 模块 板载有 1 个 SD 卡接口,可支持高达 32GB 的 SDHC 卡。
支持 1 路高速 CF 卡、也可以作为 PATA HDD 的接口信号用; 支持市面上各种主流音视频格式(H.264/MPEG4/WMV/VC-1 等)的全高清 1080P 音 视频硬解码; 10. 11. 支持 HDMI 显示输出,可支持 FULLHD 的 1080P 的视频显示输出。
128MB、 2GB、 4GB、 8GB 等容量的 Nandflash 和 128MB-256MB 的 DDR2 内置 64MB、 SDRAM,容量可以根据客户需求变动。
12. 支持双通道的 24 位色的 LVDS 显示输出,可直接驱动大屏幕的 FULLHD 的 1080P 的 视频显示输出。
13. 支持 1 通道 USB A type 端口的 USB 2.0 HOST 接口(480Mpbs) ,可以板内跳线配置为 USB Device 用,可以支持 U 盘、USB 移动硬盘、3G 通讯模块、WIFI 模块等。
14. 15. 支持 1 通道 USB A type 端口的 USB 1.1 Host 接口(12Mbps) ,可外接 3G 通讯模块等。
CPU 外置的带有纽扣电池的 RTC 实时时钟,可支持定时开关机;当然也可做到只使 用 CPU 内置的 RTC 功能。
基于ARM11的智能语音识别机器人教学平台设计

基于ARM11的智能语音识别机器人教学平台设计摘要:教学技术平台是开展各种教学的必要条件,是现代教育技术的基础。
基于ARM11的智能语音识别机器人教学平台,采用V oyager-IIA 旅行家二号自主移动机器人作为教学载体,通过将WinCE系统移植到ARM11的开发板上从而实现对机器人进行语音控制。
该系统不仅可以在教学过程中为学生提供良好的人机交互,而且在计算机教学中,通过该系统促进相关技术和知识的学习。
此外,通过对国内外各种语音识别算法进行对比分析,在研究HMM(隐马尔科夫模型)的基础上重点学习微软的SAPI语音识别引擎,并在WinCE系统上进行了实践应用。
关键词:Speech SDK;语音识别;V oyager-IIA旅行家二号;教学平台0、引言教学技术的进步关键在于构建一个良好的辅助教学支撑平台,通过该平台教师可以方便地展示教学课程信息,学生利用该教学平台可以进行科学实验和工程实践,以获取真实的实验数据。
机器人学作为一门综合了机械、电子、计算机及人工智能、仿生等诸多专业的新兴学科,在工程研究和应用领域得到了越来越广泛的重视。
我国各大高等院校也纷纷开设与机器人相关的课程,这对普及机器人知识和加强其产业化进程无疑会起到重要的作用。
基于这种理念,设计了基于ARM11的智能语音识别机器人教学平台。
1、语音识别机器人教学平台现状教学技术平台是开展各科教学的必要条件,是现代教育教学开展的基础。
从近年发展的情况看,各种教学平台的设计与运用在教学过程中起着越来越重要的作用。
如何设计满足现代学习者需要的教学平台?如何将计算机技术、通信技术、机器人技术发展优势同现代教学的需求结合起来?这是现在教学平台发展至关重要的方面。
现代教学平台在技术发展驱动和现代教育应用形态发展需求下,出现了许多不同的个性化教学技术平台。
随着人们对现代教育认识的加深和对传统教育的反思,人们的知识观和教育观发生了很大变化。
高校课程改革大举推进,高等教育更要突出实践、突出创新。
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Arm11开发板:
一、飞凌ARM11 OK6410 开发板(4.3LCD 256MB/2GB FLASH Android)
网址:
/item.htm?id=7113066007&wwlight=cntaobaote2410-%7
B7113066007%7D
淘宝价:598 分为A板(双层板)和B板(单层整体板)
支持的操作系统:微软操作系统:WinCE7.0/WinCE6.0
Linux操作系统:2.6.28/2.6.36.2
谷歌操作系统:Android2.3.4
部分模块功能:
连接器OK6410-A采用通用0.8mm间距镀金连接器,在工控行业中应用十分广泛。
其优秀的稳定性在飞凌承接的诸多项目中得以充分检验。
而其他设计所用的2.0mm排针连接器插拔
次数有限,一般仅用于评估板中。
此外,OK6410所用连接器可实现全机器焊接,杜绝
虚焊情况。
而2.0mm排针只能通过手工焊接,不宜量产且容易虚焊。
核心板OK6410核心板引出320个管脚,几乎包括所有IO和总线XM0,可以满足各种扩展与应用需要,最大限度的发挥6410的能力。
对于简单应用,可只连接需要的管脚,保留其
他部分。
而“系统总线多会影响系统稳定性”的说法,纯属无稽之谈。
按照这样的逻辑,
使用总线扩展芯片来扩展接口的产品系统就会不稳定,这与事实完全相违背。
核心板引
脚过少势必导致集成度底、扩展能力差。
值得说明的是,核心板作为二级受电模块,对
电源输入范围要求极小,比较核心板电压输入范围毫无意义。
液晶屏OK6410-A的液晶屏置于核心板上方,是出于对核心板免受外力撞击的保护设计考量,并且液晶屏与底板用螺丝固定,拆装方便。
这是实际项目中最常用的设计方式。
OK6410-A
的底板可固定3.5、4.3、5.6寸液晶屏,这在我们提供的产品图片中可清楚看出。
对于
6410处理器来讲仅有一个LCD控制器,所谓3路LCD接口其实同一时间仅能实现一路
显示,另外两路纯属摆设。
我们采用最通用的接口形式,可满足各种型号LCD屏。
原理图核心板提供的PADS和PDF两种格式原理图,底板为protel原理图及PCB布线图。
RAM 提供128M和256M两个版本,用户可根据需要自由选择,让开发更具针对性。
Flash S3C6410处理器最大支持到8bit纠错,可完全满足UOM和UOD纠错要求,而UOE需要12bit纠错算法,已超出6410纠错范围,长期使用会导致数据紊乱,系统不稳定。
串口OK6410引出1个RS232和3TTL电平的串口,如需更多232串口,我们配套提供专业扩展模块。
按键OK6410-A提供6个独立按键 OK6410-B提供8个独立按键,并独家支持矩阵键盘,最多可额外扩展64个按键。
完全满足各类按键应用需求。
GPIO OK6410-A型GPIO共32路 OK6410-B型GPIO为46路中断6路。
USB HOST OK6410提供1个12M全速USB HOST接口,支持通用USB HUB扩展和鼠标、键盘、U盘等即插即用功能。
NOR
Flash
OK6410-A核心板支持NOR Flash扩展;OK6410-B支持NOR Flash扩展和保密卡扩展。
拨码开
关
拨码开关共8位,可设置6410全部启动模式,而其他设计仅能满足6410保留启动模式。
开发板
电源
采用认证电源,认证信息在电源标签上有明确指示,用户可放心使用。
器件:
处理器S3C6410 主频533MHz/667MHz DDR内存256M字节
电压供电5V 复位按键1个TTL电平串口3个
板载
LED
4个JTAG接口1个232电平串口1个
蜂鸣器1个高速SD卡座1个矩阵键盘接口1个
拨码开关8位触摸屏接口1个音频输入接口1个
100M网
口
1个插针扩展口60个音频输出接口1个
红外模块1个Nand Flash 2G字节CVBS输出接口1个
USB HOST 1个无线网卡接口1个
温度传感器接
口
1个
USB Slave 1个线路输入接口1个
CMOS摄像头接
口
1个
3G功能支持VGA/TV功能支持三线串口扩展支持GPS功能支持锂电池供电支持CAN总线功能支持
GPRS功能支持
USB WIFI功
能
支持
JLINK-V8调试
器
支持
二、友善之臂VIP代理mini6410开发板+4.3触屏,S3C6410 Android 2.3.4 淘宝价:899
硬件配置:
CPU处理器:Samsung S3C6410A,ARM1176JZF-S核,主频533MHz,最高667Mhz
DDR RAM内存:在板256M DDR RAM 32bit数据总线
FLASH存储:在板1G SLC Nand Flash, 掉电非易失
外扩接口资源
∙4个串口座(TTL电平, 2.0mm间距,直插式卡座)
∙10pin 2.0mm间距JTAG接口
∙双LCD接口(41pin迷你座,可兼容mini2440 LCD接口,和40pin 2.0mm 双排座)
∙20pin 2.0mm间距SDIO接口(可接SD WiFi,其中还包含1路SPI和I2C 接口)
∙20pin 2.0mm间距CMOS摄像头接口
∙30pin 2.0mm间距GPIO接口
∙40pin 2.0mm间距系统总线接口
∙10pin 2.0mm间距贴片按键引出座(含8路中断式按键引脚,电源和地)
操作系统支持:Linux2.6.28.6 + Qtopia-2.2.0 + QtE-4.6.1、 6.0(R3) 、Android 2.0、Ubuntu-0910
要注意的是,关于tiny6410烧写系统的方式必须使用SD卡,市面上众多的MiniSD卡,microSD卡,标准SD卡和手机卡,数码相机SD卡均不能被tiny6410/mini6410开发板识别!
另外,不能使用笔记本自带的SD卡卡座,必须使用外置的USB接口的SD卡读卡器。
三、ARM11 tiny6410/S3C6410开发板+4.3触屏+4实战项目视频Android2.3 Tiny6410是一款以ARM11芯片(三星S3C6410)作为主处理器的嵌入式核心板,
该CPU基于ARM1176JZF-S核设计,内部集成了强大的多媒体处理单元,支持Mpeg4, H.264/H.263等格式的视频文件硬件编解码,可同时输出至LCD和TV显示;它还并带有3D图形硬件加速器,以实现OpenGL ES 1.1 & 2.0加速渲染,另外它还支持2D图形图像的平滑缩放,翻转等操作。
CPU处理器:Samsung S3C6410A,ARM1176JZF-S核,主频533MHz,最高667Mhz
DDR RAM内存:在256M DDR RAM, 32bit数据总线
FLASH存储:在板2G Nand Flash, 掉电非易失
接口资源
∙ 2 x 60 pin 2.0mm space DIP connector
∙ 2 x 30 pin 2.0mm space DIP connector
操作系统支持
∙Linux2.6.36 + Qtopia-2.2.0 + Qtopia4-Phone + QtE-4.7.0
∙ 6.0(R3)
∙Android 2.3.2
∙Ubuntu-0910
以上两款开发板都做过实际案例项目:
项目一:基于mini6410/tiny6410的SD卡MP3播放器系统
项目二:基于mini6410/tiny6410的WEB远程视频实时监控系统
项目三:基于无线网络远程控制mini6410/tiny6410开发板
项目四:使用JLink调试mini6410/tiny6410裸机程序
上面两套开发板主要区别:
首先:两款开发板软件都是兼容。
tiny6410是今年推出的一款针对学生学习的开发板
核心板+扩展结构MLC Flash纠错比较差,稳定性要差一些。
使用寿命是擦除/读写8000次。
mini6410是4层单板结构,多了一层屏蔽层,抗干扰能力很强,已经通过了欧洲标准的认证,运行稳定可靠,采用的SLC架构的Nand Flash,纠错能力强,使用寿命是擦除/读写10万次。
主要销往国外。
国外市场份额很大。