IIC总线原理及其在51单片机中的简单应用

1. IIC总线基本概念

1.1总线概述

IIC总线是PHLIPS公司推出的一种串行总线,是具备多主机系统所需的包括总线裁决和高低速器件同步功能的高性能串行总线。

1.2总线结构

STM32 FSMC驱动TFTLCD 难点解析

本篇文章三个主题:FSMC有关配置、一串字符显示原理、汉字显示原理。

一、FSMC的有关配置(博主用的是FSMC_A10):

来自别人家的博客 http://blog.csdn.net/jxnu_xiaobing/article/details/8718566

FSMC的介绍就不介绍了,网上一大片。我们就讨论讨论为什么用FSMC的地址线与TFTLCD的RS引脚相连?以及我们如何往LCD写数据/命令?

FSMC称为可变静态存储控制器。可变:之所以称为“可变”,是由于通过对特殊功能寄存器的设置,FSMC 能够根据不同的外部存储器类型,发出相应的数据/地址/控制信号类型以匹配信号的速度。(这点很重要,后文会提到。)

简单说明一下吧~为什么不拿STM32的IO口直接接LCD的对应引脚?(看看我上边发的链接就清楚了),大致就是操作麻烦,效率低嘛。。好,FSMC是吧TFTLCD当成SRAM设备来用的,其操作时序和SRAM的控制完全类似,唯一不同的就是TFTLCD有RS信号,但是没有地址信号。

五张图看懂EMI电磁干扰的传播过程

电磁干扰是电子电路设计过程中最常见的问题,设计师们一直在寻找能够完全消除或降低电磁干扰,也就是EMI的方法。但想要完全的消除EMI的干扰,首先需要的就是了解EMI是什么,它的传播过程是怎样的,本文就将对EMI的传播过程进行一个大致的介绍。

EMI是电磁干扰的统称,但实际上电磁干扰分为两种,一种是传到干扰,另一种是辐射干扰。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰。进一步细分,传导干扰又分共模干扰和差模干扰。

EMI的传播过程

五张图看懂EMI电磁干扰的传播过程

EMI的传播过程主要途经三个部分,干扰源、干扰途径、接收器。对于开关电源来说,最后一部分是不需要考虑的,干扰源也不能消灭,因为它也是开关电源之所以能工作的源头,但是可以通过软开关、加缓冲等方式来使干扰源的干扰小一些。控制干扰途径是降低开关电源EMI的重要一环,也是本文的重点。

信号源波形产生的频谱

基于ARM处理器的机器人硬件设计

随着人们生活水平的日益提高,我国人口的老龄化也越来越明显,吸尘机器人作为服务机器人的一种,能够代替人进行清扫房间、车间、墙壁等一些简单劳动。

【下载】8位PIC®单片机的位拆裂增强型UART

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• Arm平台安全架构(PSA)采用高性价比、领先技术全面提升物联网市场的安全技术支持

• 基于STM32H7系列开发的Arm® Cortex®-M7微控制器整合PSA概念和先进的安全功能服务

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业界首款基于ARM®Cortex®-M7的跨界处理器,达到3020 CoreMark得分和1284DMIPS,并可在600 MHz时提供20纳秒的中断延迟 - 现已上市,价格在同类解决方案中极具优势

理清ARM开发思路的四个必看知识点

由于涉及编程,学习ARM单片机系统对于从事电子电路的设计者来说是有些困难的,学习知识不难,难的是理清其中的开发思路,找到一个好的起点。本文就将从这一步入手,为大家介绍初次接触ARM开发应该从哪几方面来理清开发思路。

技术干货:MCU专用RTOS种类盘点

微控制器(MCU)广泛应用在各行各业,如各式家电、工业自动化,即时控制、资料采集等领域,为因应工控所需的即时(Realtime)控制、快速回应等需求,因此MCU大多搭载RTOS(即时作业系统)运作。随着物联网的兴起,软体业也为RTOS加入物联网的成分,以提早卡位物联网的核心软体市场…

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单片机程序设计中颇为重要的“分层思想”

分层的思想,并不是什么神秘的东西,事实上很多做项目的工程师本身自己也会在用。看了不少帖子都发现没有提及这个东西,然而分层结构确是很有用的东西,参透后会有一种恍然大悟的感觉。如果说我不懂LCD怎么驱动,那好办,看一下datasheet,参考一下别人的程序,很快就可以做出来。但是如果不懂程序设计的思想的话,会给你做项目的过程中带来很多很多的困惑。