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技术

FM33LF0xx系列MCU在焊机行业应用案例

半数字焊机产品应用基于FM33LF0xx系列MCU,使用该系列的FM33LF013与电流型PWM控制芯片构成主体架构。

实战经验 | STM32 AI Model Zoo 的安装及实例介绍

本文将以手势识别为例,介绍Model Zoo的使用。

基于HK32F0301MC系列MCU电子烟方案

基于航顺HK32F0301MC设计电子烟,通过高级定时器输出PWM到MOS 驱动,MOS驱动控制MOS管升降压,同时将负载阻值、输出功率等信息送显示......

多电源IC的上电时序控制你搞明白了么?

本应用笔记讨论设计工程师在新设计中必须考虑的某些更微妙的电源问题,特别是当IC需要多个不同的电源时。

如何对单片机系统进行扩展和配置?

一个单片机应用系统的硬件电路设计包含两部分内容:一是系统扩展,即单片机内部的功能单元,如ROM、RAM、I/O、定时器/计数器、中断系统等不能满足应用系统的要求时,必须在片外进行扩展,选择适当的芯片,设计相应的电路。

MCU市场疲软,但兆易创新为何出货逆势增长近30%?

近一两年,在全球消费需求整体疲软势态下,MCU市场也遭遇池鱼之殃,尤其今年以来,市场形势日益严峻,有的MCU厂商被冻结股权,有的解散团队,还有的大裁员,本土MCU可谓哀鸿遍野!

降低集成复杂性丨基于极海G32A1445的BCM车身控制器量产级应用方案

针对当前阶段需求,极海综合成本与功能集成化考量,推出G32A1445汽车通用MCU BCM车身控制器应用方案,可实现灵活的配置与扩展性,并降低BCM设计中面临的低功耗、复杂性、兼容性与安全性问题,确保整机系统集中管理,高效、智能、稳定运行。

基于中微爱芯MCU AiP8F3216的小型制氧机方案

中微爱芯的小型制氧机解决方案,集成了先进的电子控制技术,实现了高效、智能化的氧气制备与供应,满足了医疗行业对于设备精度、可靠性和用户体验的高标准要求。

单片机内部结构,终于看懂了!

当我们在编程器中把一条指令写进单片机内部,然后取下单片机,单片机就可以执行这条指令,那么这条指令一定保存在单片机的某个地方,并且这个地方在单片机掉电后依然可以保持这条指令不会丢失,这是个什么地方呢?

谈谈嵌入式开发中的几个有用的经验

本文主要分析介绍7种开发高可靠性嵌入式系统的技巧。

源来如此|潜在的固件错误可能是导致控制不稳定的幕后黑手!

本期,我们将聚焦于发生在 PFC 级的电流振荡。通过分析数字控制环路,了解潜在错误出现的原因并展示如何检查控制固件中是否出现这种不稳定性。

采用创新型 C29 内核的 MCU 如何提升高压系统的实时性能

实时微控制器 (MCU) 在帮助高压汽车和能源基础设施系统满足电源效率、功率密度和安全设计要求方面发挥着至关重要的作用。无论是车载充电器 (OBC) 还是不间断电源 (UPS),这些设备都必须在恶劣环境中为时间关键型任务提供快速、确定性的性能。

MCU晶振谐振电容的计算方法

在实际应用中使用外置晶振(HSE)作为单片机时钟源时,经常会有工程师遇到定时精度误差较大,或者上电后系统不工作,需要手动复位一次才能正常工作的情况,此类现象多数都是外置晶振(HSE)的谐振电容选择不当导致。

曦华科技CVM012x系列:智能汽车的电容式离手检测解决方案

电容式离手检测技术因其能够直接检测驾驶员手是否触摸方向盘,以其高灵敏度和高可靠性,正逐渐成为实现离手检测的首选技术方案。

MCU内存分配和启动过程知识点

2位操作系统的地址空间为32位,地址总数为2^32。每个地址对应1Byte内存空间,32位操作系统管理的最大内存空间限制为4GB。

MCU微课堂|CKS32F107xx TIM(四)

本节课我们将围绕定时器同步功能概述展开,并以其中一种功能为例——将定时器2给定时器3当预分频器,最终级联同步PWM输出。

【原创】ST宣布华虹代工40nm MCU ,本土MCU该如何应对?

11月21日,全球MCU领军者意法半导体STMicroelectronics(以下简称:ST)正式宣布与华虹宏力半导体制造公司(华虹宏力)建立合作伙伴关系,联合推进40nm微控制器单元(MCU)的代工业务,旨在满足市场需求、优化供应链。

单片机电路及检修方法

单片机组成的系统在维修中趋于常见,变频器、PLC、智能仪器仪表等工控常见设备,其控制核心大部分就是单片机。

实战经验 | STM32H5 USBD Classic驱动 CDC移植

细心的用户可能会发现,使用到我们最新的STM32CubeMX 6.9.1对STM32H5的 USB外设进行配置的时候,只能用USBX,而以前的Classic USB库不能选择了。由于USBx 是基于Threadx OS的,客户更多的希望是裸机版本的,所以在这儿给大家提供一个移植的方法。

实战经验 | STM32MP15X核间通信常见问题解析

STM32 STM32MP15X 是基于 CM4+CA7 的异构 SOC,CM4 侧用于实时任务的处理, CA7 侧运行 Linux,负责更加复杂的计算和任务处理,CM4 侧采集到的数据通常会给到 CA7 去 做处理,因此必然需要核间通信的机制,核间通信需要硬件和软件的支持。