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标题: 为专业人员打造的最顶级软硬件配置的S3C2410开发系统 [打印本页]

作者: embeder_DSH    时间: 2006-2-9 10:48     标题: 为专业人员打造的最顶级软硬件配置的S3C2410开发系统

为专业人员打造的最顶级软硬件配置的S3C2410开发系统



超强软硬件配置的S3C2410开发系统,Linux开发和Wince开发必备的工具



看看这套ARM9开发系统,国内最顶级的配置,最丰富的接口资源,最全最多的工具&资料


 


对ARM嵌入式系统开发感兴趣的朋友们可以浏览我们的论坛网站:
嵌入者之家 http://www.embeder.com/bbs
欢迎到我们的论坛上注册,一起参与讨论基于ARM的嵌入式系统开发技术。
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ARMer9高级研发系统第二版的系统详细介绍(PDF):
http://www.embeder.com/bbs/showthread.asp?threadid=646


ARMer9推出第二版,主控芯片主频更高,系统功能更强,独特的ESD防护设计,设计更加人性化:
http://www.embeder.com/bbs/showthread.asp?threadid=639


市面上的S3C2410开发板很多,让初学者以及应用开发工程师看得眼花缭乱,挑选费时费力,而且容易被很多宣传所误导。这里,EMBEDER为完成一个真正具备实用意义的开发系统,做了很多的努力。 ARMer9高级开发系统正是是您开发需要的理想参考系统。


以下是ARMer9高级开发系统的几大技术特点:


CF/PCMCIA卡解决方案:
本站开发的ARMer9开发系统,具备真正可用的CF/PCMCIA卡接口,采用专业的CF/PCMCIA卡控制逻辑芯片PD6710,完全支持DMA模式,在WINCE和linux操作系统上轻松实现文件管理功能,在WINCE和linux操作系统下真正可访问CF卡,具有实用功能。
因为S3C2410X本身没有PCMCIA接口,所以为了连接PCMCIA接口的无线网卡,必须采用一个专用的芯片作为转接。
ARMer9开发系统中采用ISA-TO-PC-Card控制器--PD6710。
PD6710能够控制一个PC-Card插槽,兼容PC卡标准、PCMCDk2.1和JEIDA4,1。
PD6710采用有效功率和混合电压技术减少系统的功耗,同时该芯片具有软控制挂起模式和硬件超级挂起模式实现低功耗的控制。
该芯片采用82365SL兼容的寄存器组,具有5个可编程的存储区和两个可编程的I/O区。
PD6710与S3C2410连接端采用8位或16位的类ISA系统总线,与无线网卡连接端采用8位或16位PC卡总线接口。
无线网卡是802.11b标准,这个标准应用最广泛,而且各大公司的产品都提供了现成的驱动程序。
随着USB接口的广泛应用,市中已有USB接口的无线网卡,S3C2410集成了USB主机接口,
可与USB接口的无线网卡直接相连。如果想使用CF卡接口的无线网卡,只需找一个CF-PCMCIA适配器就能完成转接。
目前大多数开发板宣称具备CF卡接口,其实并没有使用CF卡控制逻辑芯片(为了省成本),因此不能实现DMA模式,在WINCE和linux操作系统上根本不可能正常,只能用简单的程序通过PIO模式进行不实用的读写操作。这种开发板太多太多了,请需要CF卡的朋友务必注意。


VGA解决方案:


Linux以及Wince下都支持VGA输出,软件上不需要再单独写VGA驱动,S3C2410的wince BSP中的LCD驱动即可驱动VGA输出!
ARMer9开发系统上的VGA解决方案采用FPGA实现,产生CRT显示器所必须的行场同步时钟信号,将LCD数据在行场同步时钟信号的配合下重新输出,在wince下不需要任何驱动就可以实现稳定输出!绝不闪烁!
ARMer9开发系统上的VGA解决方案已经应用到了多个厂商的很多产品中。
大家应该选购S3C2410上的VGA输出功能时,请务必问清楚厂商,他们采用什么方式解决的,如果是那种几十块的一般的DA芯片,如TI的TL5632、ADV7120等等,因为没有FIFO来缓存图像数据,所以是绝对不可能实现无闪烁的VGA输出的。用这类芯片的方案,最多只能输出一副静态图像,所以上了wince操作系统后,一动鼠标或者播放MP3就开始闪动和黑屏,根本无法使用。无论怎样在外部电路上做优化,也无法测的解决这个问题。
现在仅有的几家在S3C2410S上扩充的VGA实际上,只是输出一个静态的图片到VGA进行显示测试,并不具备可用意义,因为在wince中要写这部分驱动才能驱动VGA,而且我们完全在硬件上帮您完成了一切,现在您不必写专门的VGA驱动就可以省去LCD来开发WINCE和Linux了!
Wince和linux下,VGA输出完全不闪动,画面清晰自然,该方案目前国内只有少数几家有实力的厂商做出来了,全是做产品的,将该方案应用到开发系统上的只有embeder design house。
市面上大多数S3C2410的开发板,具备VGA输出功能是少数,即使宣称有,实际上也不实用,不能够产品化。
在开发产品以及学习过程中,需要VGA输出功能的朋友要注意询问清楚。


Nor Flash:


Nor Flash是稳定可靠的,所以真正需要购买开发板来做产品的用户,应该注意,因为大部分用户都要上操作系统,所以市面大部分开发板只有1、2M的Nor Flash,那是绝对不够用的,要选择大容量的Nor Flash,本站开发的ARMer9开发系统具备32M Intel Nor flash。


Nand Flash:


很多开发板提供的Nand Flash不是直接焊上去的芯片,而是只提供一个SMC卡座,需要用户自行购买SMC卡(Nand Flash的另外一种封装形式,64M的SMC卡,零售价大约80~100元左右),我们的ARMer9开发系统提供已经焊接好的64M Nand Flash芯片,您无须另外花钱购买SMC卡。


便携式产品电源方案:


ARMer9开发系统电源部分采用linear的便携产品电源方案,成熟的便携产品电源方案,低功耗;
ARMer9开发系统原理图上的电源部分可直接用于您要开发的便携式产品上。
电源部分所采用的芯片:mic5207-1.8V、mic5207-3.3V、LTC3402EMS、LTC3405AE6-1.5 合LTC3405AE6-1.8
近年来,手持消费类产品数量激增。人们希望它体积小、功能多、电池寿命长。线性稳压器体积小、价格低,因而甚受欢迎。然而,它的效率低,严重地影响了运行时间。现在很多手持式产品用一节锂电池(电压范围从4.2 V至3.0 V)供电。越来越多小功率DC/DC变换器能够把一节锂电池的电压转换为手持式产品所需的电源电压。而且,有很多新型变换器在很宽的负载电流范围内的转换效率很高,大大地延长了电池的使用寿命。
  随着手持式产品功能的增多,它需要的电源电压种类也增加了。处理器和逻辑电路一般需要低电压(通常为1.8V),需要一个或几个降压变换器。而模拟和背光电路则需要4V至5V的电压,需要升压变换器。最难的是数值在电池电压范围中间的稳压电源(例如3.3V),因为它既需要升压,又需要降压。目前已经出现能够满足这些要求,体积小,效率高的小功率DC/DC变换器。
LTC3405是用一节锂电池供电的降压型DC/DC变换器,输出电流高达300mA,输出电压最低为0.8V,可以用作微处理器的电源。这个方案的尺寸很小,因为需要的外接元件很少,而且,由于开关频率高达1.5MHz,可以用小型输出电容器和电感器。LTC3405A采用ThinSOTTM封装,因而整个DC/DC变换器的高度不到1mm。
大多数手持式产品有两种工作方式:工作状态和待机状态。在工作状态下,耗电一般较大,因此,若要延长电池的使用寿命,优良的转换效率是必不可少的。然而,多数手持式产品大部分时间处于待机状态,只从电池吸取极少的功率,在这时,电源的效率同样很重要。这表示,电源的静态电流必须远远低于负载电流以保持高效率。LTC3405A可以在负载电流变化1000倍的范围内保持高效率。在输出为1.8V时,同步开关的效率最高大约为92%,同时,工作在突发方式时,在负载较小的条件下,静态电流减小到20μA。即使在负载电流为1mA的情况下也能保持效率高达87%。
  降低电源电压,这是一个明显的趋势,但是许多手持式产品仍然需要一些5V的模拟电路,或者用于LCD偏置的更高电压。同步开关对于输出5V的升压变换器也是实用的。LTC3400升压变换器的效率高达95%,在突发方式时的静态电流很小,因而在负载较小时的效率仍然很不错。LTC3400采用在用一节锂电池的情况下提供大约5V/300mA的输出。LTC3401和LTC3402可分别在600mA和1.2A电流下提供5V电压



LTC3402/ LTC3405器件介绍:
LTC3402是全球电源芯片著名厂商Linear Technology推出的一款高效率(97%)同步升压DC/DC变换器。其主要特性有:效率高达97%的同步整流;由外部电阻器设置的3MHz固定工作频率;2A开关额定值;0.85V启动电压;0.5V~5V输入电压;2.6V~5V输出电压;38μA甚低静态电流(Burst Mode TM工作);小于1μA的低关闭电流;不需要肖特基二极管;Burst Mode TM 使能控制;PGOOD输出;降低开关噪声的抗瞬变控制;过温保护;10引脚MSOP封装等
LTC3405是Linear Technology推出的一种高效率、同步整流降压式DC/DC变换器,最大电流可输出250mA。输入电压范围2.5~5.5V,非常适用于1节锂离子电池供电的便携式应用。   该器件主要特点:工作频率1.5MHz,允许采用很小的电感及电容;采用同步整流技术,转换效率大于90%,并且可省去外接肖特基二极管;小尺寸TSOT-23 封装,占位面积小,整个电源的面积小于0.1平方英寸;功耗低,静态电流仅20μA,关闭状态时耗电小于0.1μA;有两种工作模式,可适用于不同的负载条件。


 






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