ARM Cortex-A8/A9开发板 |
ARM11开发板ARM11开发套件 |
ARM9开发板ARM9开发套件 |
飞思卡尔I.MX28I.MX6开发板 |
tiny210/mini210开发板 |
mini6410开发板/套餐 |
Tiny6410开发板无线套件 |
mini2440开发板/套餐 |
micro2440开发板带核心板 |
友善开发板配件 模块 |
QQ2440 V3 SBC-2410X |
FL2440 OK2440-IV V4 |
OK2440-III OK2440V3 |
TE2440-II TE2440V2 |
OK6410 S3C6410 ARM11 |
FL6410/OK6410B ARM11 |
TE6410 S3C6410 ARM11 |
TE-9263 AT91SAM9263 |
开发板配件 模块和其他 |
Xilinx开发板/fpga开发套件 |
altera开发板/fpga开发套件 |
基于FMC FPGA/DSP子卡 |
BeagleBoard原厂开发板 |
PandaBoard原厂开发板 |
TI DM3730 DevKit8500D |
TI系列 omap3530开发板 |
ATMEL系列 开发板 |
Samsung系列 开发板 |
开发板配件-仿真器 模块 |
NXP LPC3250 mini3250 |
Tiny210 三星S5PV210 |
Mini210/Mini210s开发板 |
Tiny4412开发板Cortex-A9 |
Tiny6410开发板 ARM11 |
mini2440开发板 ARM9 |
micro2440开发板 ARM9 |
mini6410开发板 ARM11 |
友善ARM开发板配件 模块 |
keil ARM仿真器/开发工具 |
STM32开发板 Cortex-M3 |
NXP LPC开发板Cortex-M3 |
ATMEL系列 ARM开发板 |
Luminary EKK8962开发板 |
Freescale i.MX31开发板 |
三星s3c2440 s3c6410开发板 |
FL2440 OK2440-IV V4 |
OK6410 S3C6410 ARM11 |
FL6410/OK6410B ARM11 |
OK210/-A Cortex-A8 |
TE2440-II TE2440V2 |
TE6410 S3C6410 ARM11 |
TE-9263 AT91SAM9263 |
ARM开发板配件 模块等 |
Real6410开发板/套餐 |
Real210开发板/Real2410 |
WIFI GPS GPRS模块摄像头 |
Xilinx开发板/开发套件KIT |
Altera开发板/开发套件KIT |
配套模块 |
NXP LPC开发板 ARM7 |
Cortex-M3 STM32开发板 |
最小系统模块类(初学者勿选) |
开发工具 仿真器 调试器 |
TFT液晶屏LCD 液晶模块 |
DM642开发板/DM642实验箱 |
DM6446开发板/DSP实验箱 |
DSP仿真器 液晶屏 摄像头等 |
DM3730/AM3715/AM3359 |
OMAP3530AM1808AM3517 |
飞思卡尔Cortex-A9开发板 |
ATMEL系列ARM开发板 |
NXP LPC3250 LPC1788 |
Samsung系列ARM开发板 |
STM32系列F207/F407 |
ARM开发板配件-仿真器 模块 |
Realv210 S5PV210开发板 |
Real6410开发板 ARM11 |
WIFI GPS GPRS模块摄像头 |
NXP LPC开发板 ARM7 |
Cortex-M3 STM32开发板 |
ARM小系统模块(初学勿选) |
开发工具 ARM仿真器 调试器 |
TFT液晶屏LCD 液晶模块 |
keil ARM仿真器/开发工具 |
STM32开发板 Cortex-M3 |
NXP LPC开发板Cortex-M3 |
ATMEL系列 ARM开发板 |
Luminary EKK8962开发板 |
Freescale i.MX31开发板 |
三星s3c2440 s3c6410开发板 |
Exynos4412开发板A9四核 |
UT-S5PV210 S5PC100 |
UT-S3C6410开发板 ARM11 |
idea 6410开发板 ARM11 |
UT-S3C2450开发板 ARM9 |
UT-S3C2416开发板 ARM9 |
UT-S3C6410核心板 工控 |
Xilinx开发板 FPGA开发套件 |
altera开发板 FPGA开发套件 |
FMC模块 配件 下载线 |
DM642开发板/DM642实验箱 |
DM6446开发板/DSP实验箱 |
DSP仿真器 液晶屏 摄像头等 |
s3c2410 ARM9 FS2410 |
s3c2440开发板 ARM9 |
s3c44B0开发板 ARM7 |
s3c6410 2450 2443/13 |
PXA270 PXA320 PXA255 |
Atmel 9200 9261 9G20 |
Philips NXP开发板YL-LPC |
FS-EP9315开发板ARM9 |
LCD液晶屏TFT真彩/触摸屏 |
ARM仿真器/仿真调试工具 |
ARM开发板配套ARM核心板 |
三星s3c2410 s3c44B0 |
三星s3c6410 s3c2443 |
Intel PXA270 PXA320 |
UP-CUP OMAP5910平台 |
FPGA Xilinx altera平台 |
配件-仿真器 模块 液晶屏LCD |
龙芯开发板UP-DRAGON-I |
物联网教学科研设备 |
EDA/FPGA/SOPC教学科研 |
utu2440-F-V4.5 含核心板 |
utu2440-S-V4.1 单板结构 |
YC2440-F-V5.1开发板 豪华型 |
YC-ePC-A系列人机界面 |
Mars-EDA套件CPLD FPGA |
触摸屏LCD 摄像头 WI-FI模块 |
ARM开发板/开发平台 |
FPGA开发板/开发平台 |
编程器/烧写器下载器烧录 |
ZLG 仿真器ARM FPGA DSP |
ZLG周立功逻辑分析仪 |
DSP初学者开发套件(DSK) |
DSP仿真器/仿真系统 |
DSP开发板/DSP试验箱 |
DaVinci系列多媒体平台 |
Xilinx FPGA大学计划产品 |
SEED教学实验系统 |
FPGA/DSP FPGA开发板 |
TI原厂开发板套件/CCS软件 |
ARM开发板 |
XSCALE开发板 |
ARM仿真器 |
SOPC开发板 |
DSP开发板 |
达芬奇系列DSP开发平台 |
DSP仿真器 |
DSP实验箱 |
DSP专业研究平台 |
ARM实验箱系列 |
广嵌实验室项目产品 |
GEC2440/GEC6410开发板 |
泰克Tektronix示波器 |
普源RIGOL示波器 |
USB虚拟示波器 |
UT-S5PC100 UT-S5PV210 |
UT-S3C6410开发板 ARM11 |
idea 6410开发板 ARM11 |
UT-S3C2450开发板 ARM9 |
UT-S3C2416开发板 ARM9 |
UT-S3C6410核心板 工控 |
开发板模块wifi gps等 |
EMA OMAP3530开发板 |
EMA OMAP 3530核心板 |
三星s3c2410 s3c44B0 |
三星s3c6410 s3c2443 |
Intel PXA270 PXA320 |
UP-CUP OMAP5910平台 |
FPGA Xilinx Altera平台 |
配件-仿真器 模块 液晶屏LCD |
龙芯系列 UP-DRAGON-I |
utu2440-F-V4.5 含核心板 |
utu2440-S-V4.1 单板结构 |
YC2440-F-V5.1开发板 豪华型 |
触摸屏LCD 摄像头 WI-FI模块 |
Mars-EDA套件CPLD FPGA |
ePC系列工控一体机ARM9 A8 |
ARM开发板/开发平台 |
FPGA开发板/开发平台 |
编程器/烧写器下载器烧录 |
ZLG 仿真器ARM FPGA DSP |
ZLG周立功逻辑分析仪 |
DSP初学者开发套件(DSK) |
DSP仿真器 |
DSP开发板 |
DSP实验箱 |
Xilinx FPGA大学计划产品 |
ARM开发板 |
XSCALE开发板 |
ARM仿真器 |
SOPC开发板 |
DSP开发板 |
达芬奇系列DSP开发平台 |
DSP仿真器 |
DSP实验箱 |
DSP专业研究平台 |
ARM实验箱系列 |
ARM开发板S3C6410等 |
Cortex-A8/ARM11仿真器 |
ADSP Blackfin开发板 |
FPGA Spartan-3E开发板 |
GEC2410开发套件ARM9 |
GEC2440开发套件ARM9 |
泰克 示波器 |
AMD表露了将在2011年上半年推出的两个新的处理惩罚器架构。它们是自从AMD的生产部分剥离为Global Foundries公司使AMD成为“纯粹的”计划公司以来的第一个新的处理惩罚器架构。 新的Bulldozer处理惩罚器架构重要面向台式计算机和办事器。这是AMD的第一种32纳米处理惩罚器,并且是第一个采取高K金属栅生产工艺的处理惩罚器。高K金属栅生产工艺是英特尔在2007年开始利用的,以淘汰小型芯片中的耗电量。 这种处理惩罚器架构是AMD对英特尔超线程技能的新的回应。Bulldozer处理惩罚器的每一个内核都包括两个完备的整数单位,另有一个共享的浮点单位和共享的二级缓存。 AMD高级副总裁Chekib Akrout表明说,整数单位用于最平凡的谋略任务。我乃至说80%以上的谋略任务和应用步伐利用整数单位。因此,它的成果就像一个双核计划。但是,我们不会复制统统事变。我们在阐发事变量方面举行了大量的研究以调解必要共享的需求。 Bulldozer架构预计起首用于传统的处理惩罚器封装中,然后用作APU(加快处理惩罚器单位)的一部分。APU把处理惩罚器内核与一个图形处理惩罚器集成在一个芯片上。 AMD还表露了一种代号为"Bobcat"的轻型处理惩罚器计划对英特尔的凌动处理惩罚器做出了回应。与凌动处理惩罚器差别,Bobcat处理惩罚器提供了台式计算机处理惩罚器的险些全部成果,包括64位谋略、假造化和最多到SSE3的指令集扩展。 Bobcat处理惩罚器还全面支持乱序实行。这是英特尔凌动处理惩罚器缺乏的一个成果。Akrout说,我们的这款处理惩罚器比英特尔的凌动处理惩罚器相比有明显的上风。 Bobcat处理惩罚器运行的耗电量不到1瓦,但是可以或许提供AMD如今的移动处理惩罚器的 90%的性能。Bobcat处理惩罚器将在2010年年底大批量生产,以便在2011年年初作为AMD的第一款APU套件的一部分推出。这种处理惩罚器的代号是 “安大抵”,将用于上彀本和轻型条记本计算机。