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VMIVME-7700电机保护装置,参数说明

及时发货 交易保障 卖家承担邮费

商品详情

提供1.1 GHz、1.6 GHz或1.8 GHz三种频率

奔腾M处理器

高达2兆字节的L2缓存

高达1.5 Gbyte DDR SDRAM

辅助IDE上高达1gb的可引导CompactFlash(请参见

订购选项)

内部SVGA和DVI控制器

通过P2后部I/O支持串行ATA

通过英特尔855GME芯片组的400 MHz系统总线

支持10BaseT和100BaseTX的以太网控制器

通过前面板

支持10BaseT的千兆以太网控制器,100BaseTX

和支持可选Vita 31.1的1000BaseT接口

四个异步16550兼容串行端口

四个通用串行总线(USB)2.0版连接,两个开启

前面板和两个后部I/O

PMC扩展站点(PCI-X,66 MHz)

32千字节非易失性SRAM

对Windows XP、Windows 2000、

VxWorks、QNX、LynxOS和Linux

功能特点

微处理器:VMIVME-7807基于奔腾M

处理器家族。增强型1.1 GHz和1.6 GHz奔腾M

处理器有1兆字节的L2高速缓存,而1.8 GHz的奔腾M

处理器有2兆字节的L2高速缓存。奔腾M处理器家族

提供非常适合嵌入式的热特性

在很宽温度范围内运行的系统。

DRAM内存:VMIVME-7807支持DDR SDRAM和

可选的ECC支持,大存储容量为1.5 GB。这

SDRAM是VMEbus的双端口。

BIOS:系统和视频BIOS以可重新编程的闪存形式提供

记忆。

以太网控制器:VMIVME-7807为以下设备提供连接

使用英特尔82551ER以太网控制器的10/100兆字节局域网。一个

标准RJ45连接器提供在前面板上,带有网络

状态指示器。第二个以太网接口是双千兆位接口

以太网(Intel 82546EB ),一个路由到前面板,另一个路由到

使用P2连接器连接到底板。两个千兆以太网



通用电气发那科嵌入式系统公司的VMIVME-7807/VME-7807RC功能

基于奔腾M的单槽单板计算机(SBC ),被动冷却,

VME欧洲卡外形。这些产品利用了英特尔的技术

855GME芯片组。

VMIVME-7807/VME-7807RC提供了通常在桌面上可以找到的功能

系统,例如:

1.0GB DDR SDRAM,使用一个SODIMM和可选的512MB焊接内存

大1.5GB内存

内置SVGA支持(前面板连接)

具有双头显示功能的数字视频控制器(后置I/O) DVI-D

10/100 Mbit以太网控制器(前面板连接)

双千兆以太网支持(前面板或后I/O)

带有VITA 31.1接口的可选P0

串行ATA (SATA)支持(后部I/O)

串行端口COM1(前面板连接)

Ultra IDE驱动器支持(后部I/O)

实时时钟/日历

前面板复位开关

微型扬声器

键盘/鼠标端口(前面板连接)

855GME芯片组允许VMIVME-7807/VME-7807RC提供增强的

集成视频和Ultra ATA/100 IDE支持等功能。这

VMIVME-7807/VME-7807RC能够执行当今的许多桌面

操作系统,如微软的视窗XP,视窗2000和广泛的

各种Linux

Pentium处理器每个时钟周期可以执行两条程序指令,使得它的处理能力比前代的Intel芯片要大而快得多。在相同的处理速度下,Pentium处理器执行指令的速度比80486快大约五倍。 [2]
在内部,它与80486十分相似。当然,它与前几代的处理器是兼容的。而主要的不同在于它可以同时执行多条指令。Pentium处理器与80x86家族的以前成员保持了的代码兼容性,从而保护了用户的软件投资。
Intel 486微处理器具有一个8K的高速缓存,而Pentium处理器则具有两个8K的高速缓存,其中一个用于指令,另一个用于数据。这些高速缓存用来临时存储从较慢的主存中取出的指令和数据。当系统使用数据时。它很有可能重复地使用它,而从位于处理器芯片内的高速缓存中取出数据,要比从主存中取出数据快得多。
Pentium处理器的浮点单元,是根据Intel 486微处理器中的浮点单元完全重新设计的。它由一个8级的流水线组成,能够在一个时钟周期内执行一次浮点操作。
像486一样,Pentium处理器使用32位的内部总线。然而,它到内存的外部数据总线是64位宽,将单个总线周期内可传送的数据量翻了一番。64位的数据总线允许Pentium处理器以高达528MB/秒的速率分别将数据写入或读出内存,这比50MHz的Intel 486的峰值传输速率(160MB/秒)高出了3倍还多。
这些优势的基础在于Pentium处理器的结构特征,而对486结构的增强则大大地改善了处理器的性能。与33MHz的486DX相比,性能改善了3~5倍(计算密集的程序其性能改善更好);与66MHz的Intel 486DX2 CPUSHEL,性能改善了1.5倍。

控制板和控制系统
控制系统:理解为多块控制板拼到一起装成的设备,那就是一个控制系统;如3个人就组成了一个群体,3台电脑联在一起,就组成了一个网络一样的意思。控制系统的组成,是设备之间操作更方便,生产设备自动化,节省了人员的操作,提高企业的产能、效率。控制系统用于如下行业:如工业物联网控制系统、农业物联网控制系统、大型玩具模型控制器、人机界面控制系统、大棚智能温湿度控制器、水肥一体控制系统、PLC非标自动化测试设备控制系统、智能家居控制系统、医疗护理监控系统、MIS/MES车间自动化生产控制系统(推进工业4.0)等。

CPU出现于大规模集成电路时代,处理器架构设计的迭代更新以及集成电路工艺的不断提升促使其不断发展完善。从初于数学计算到广泛应用于通用计算,从4位到8位、16位、32位处理器,后到64位处理器,从各厂商互不兼容到不同指令集架构规范的出现,CPU 自诞生以来一直在飞速发展。 [1]
CPU发展已经有40多年的历史了。我们通常将其分成六个阶段。 [3]
(1)阶段(1971年-1973年)。这是4位和8位低档微处理器时代,代表产品是Intel 4004处理器。 [3]
1971年,Intel生产的4004微处理器将运算器和控制器集成在一个芯片上,标志着CPU的诞生; 1978年,8086处理器的出现奠定了X86指令集架构, 随后8086系列处理器被广泛应用于个人计算机终端、服务器以及云服务器中。 [1]
(2)第二阶段(1974年-1977年)。这是8位中微处理器时代,代表产品是Intel 8080。此时指令系统已经比较完善了。 [3]
(3)第三阶段(1978年-1984年)。这是16位微处理器的时代,代表产品是Intel 8086。相对而言已经比较成熟了。 [3]
(4)第四阶段(1985年-1992年)。这是32位微处理器时代,代表产品是Intel 80386。已经可以胜任多任务、多用户的作业。 [3]
1989 年发布的80486处理器实现了5级标量流水线,标志着CPU的初步成熟,也标志着传统处理器发展阶段的结束。 [1]
(5)第五阶段(1993年-2005年)。这是奔腾系列微处理器的时代。 [3]
1995 年11 月,Intel发布了Pentium处理器,该处理器采用超标量指令流水结构,引入了指令的乱序执行和分支预测技术,大大提高了处理器的性能, 因此,超标量指令流水线结构一直被后续出现的现代处理器,如AMD(Advanced Micro devices)的锐龙、Intel的酷睿系列等所采用。 [1]
(6)第六阶段(2005年后)。处理器逐渐向更多核心,更高并行度发展。典型的代表有英特尔的酷睿系列处理器和AMD的锐龙系列处理器。 [3]
为了满足操作系统的上层工作需求,现代处理器进一步引入了诸如并行化、多核化、虚拟化以及远程管理系统等功能,不断推动着上层信息系统向前发展。 [1]

传统计算机存储容量较小,面对大规模数据集的操作效率偏低。新一代计算机采用高配置处理器作为控制中心,CPU在结构功能方面有了很大的提升空间。中央处理器以运算器、控制器为主要装置,逐渐扩散为逻辑运算、寄存控制、程序编码、信号收发等多项功能。这些都加快了CPU调控性能的优化升级。 [5]
CPU总线
CPU总线是在计算机系统中快的总线,同时也是芯片组与主板的核心。人们通常把和CPU直接相连的局部总线叫做CPU总线或者称之为内部总线,将那些和各种通用的扩展槽相接的局部总线叫做系统总线或者是外部总线。在内部结构比较单一的CPU中,往往只设置一组数据传送的总线即CPU内部总线,用来将CPU内部的寄存器和算数逻辑运算部件等连接起来,因此也可以将这一类的总线称之为ALU总线。而部件内的总线,通过使用一组总线将各个芯片连接到一起,因此可以将其称为部件内总线,一般会包含地址线以及数据线这两组线路。系统总线指的是将系统内部的各个组成部分连接在一起的线路,是将系统的整体连接到一起的基础;而系统外的总线,是将计算机和其他的设备连接到一起的基础线路。 [4]

指令集的方式
CPU的分类还可以按照指令集的方式将其分为精简指令集计算机(RISC)和复杂指令集计算机(CISC)。RISC指令长度和执行时间恒定,CISC指令长度和执行时间不一定。 RISC 指令的并行的执行程度更好,并且编译器的效率也较高。CISC指令则对不同的任务有着更好的优化,代价是电路复杂且较难提高并行度。典型的CISC指令集有x86微架构,典型的RISC指令集有ARM微架构。但在现代处理器架构中RISC和CISC指令均会在译码环节进行转换,拆分成CPU内部的类RISC指令 [4]
嵌入式系统CPU
传统的嵌入式领域所指范畴非常广泛,是处理器除了服务器和PC领域之外的主要应用领域。所谓“嵌入式”是指在很多芯片中,其所包含的处理器就像嵌入在里面不为人知一样。 [8]
近年来随着各种新技术新领域的进一步发展,嵌入式领域本身也被发展成了几个不同的子领域而产生了分化。 [8]
是随着智能手机(Mobile Smart Phone)和手持设备(Mobile Device)的发展,移动(Mobile)领域逐渐发展成了规模匹敌甚至超过PC领域的一个立领域。由于Mobile领域的处理器需要加载Linux操作系统,同时涉及复杂的软件生态,因此,其具有和PC领域一样对软件生态的严重依赖。 [8]
其次是实时(Real Time)嵌入式领域。该领域相对而言没有那么严重的软件依赖性,因此没有形成的垄断,但是由于ARM处理器IP商业推广的成功,目前仍然以ARM的处理器架构占大多数市场份额,其他处理器架构譬如Synopsys ARC等也有不错的市场成绩。 [8]
后是深嵌入式领域。该领域更像前面所指的传统嵌入式领域。该领域的需求量非常之大,但往往注重低功耗、低成本和高能效比,无须加载像Linux这样的大型应用操作系统,软件大多是需要定制的裸机程序或者简单的实时操作系统,因此对软件生态的依赖性相对比较低。 [8]
大型机CPU
大型机,或者称大型主机。大型机使用的处理器指令集、操作系统和应用软件。大型机一词,初是指装在非常大的带框铁盒子里的大型计算机系统,以用来同小一些的小型机和微型机有所区别。 [9]
减少大型机CPU消耗是个重要工作。节约每个CPU周期,不仅可以延缓硬件升级,还可以降低基于使用规模的软件授权费。
大型机体系结构主要包括以下两点:高度虚拟化,系统资源全部共享。大型机可以整合大量的负载于一体,并实现资源利用率的大化;异步I/O操作。即当执行I/O操作时CPU将I/O指令交给I/O子系统来完成,CPU自己被释放执行其它指令。因此主机在执行繁重的I/O任务的同时,还可以同时执行其它工作。 [9]

下一条:继电器输出FBM223传感器
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