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学单片机,串口、I²C、SPI等这些常用外设接口是必学的一项,相信很多读者都使用过类似AT24C0x这种使用I²C读写的EEPROM,在项目中,使用不当就容易导致数据丢失,或者异常的情况。
我们的解决方案示例展示了RA8T1电机控制MCU的肌肉,展示了对两个电机的独立控制,同时运行多个AI推理模块以检测操作异常。
HK32F407 使用ARM® Cortex®-M4 内核,CPU最高工作频率为168 MHz,与国际大厂的时钟配置同为168MHz,这样系统及各外设模块的时钟设置可以完全兼容,无需重新计算与修改。
SWM341 是华芯微特的其中一款 MCU,341 和 341+内置 SDRAM 的 34S 系列,其内核相同。
芯片使用安谋科技“星辰”STAR-MC1 内核,基于 Arm-V8 指令集架构,下载烧录选 M33,对应的工具需要升级;
航顺芯片资深应用技术专家Eddie Yang与观众分享了关于ARM® Cortex®-M4 内核的HK32F407芯片的深度知识,并围绕各类实际案例详细解读了如何选型,为何选择ARM® Cortex®-M4 内核的HK32MCU。
终端设备需要联网,仅MCU集成以太网控制器还不能联网,在应用时需搭配外部的以太网PHY芯片。
本文以瑞萨高性能32位RX72M系列单片机为例,给大家讲述一下单片机和PHY芯片连接时的注意事项。
翌创微电子ET6000 MCU/DSP系列芯片内置Arm®/Cortex®-M系列中最高性能的32位处理器内核Cortex®-M7,具有高算力、大容量非易失性嵌入式存储、高性能模拟外设、配置灵活的高精度PWM以及快速关断的系统级保护等特性,提供卓越的实时处理与环路控制性能,特别适用于各种功率转换应用,如光伏逆变、储能变换、电机控制以及充电桩等,可为客户提供高性能的数字能源主控芯片解决方案。
在日常生活的电子产品或微控制器应用中,常须将微弱讯号放大至可以处理的级别,如声音的放大、微弱讯号的变强,从而提供更高精度、更可靠的数据处理。运算放大器的运用很广泛,例如在自动控制系统中,运算放大器可增加传感器的信号幅度,进而更顺畅地控制设备的运动。
在电源设计中,精心的布局和布线对于能否实现出色设计至关重要,要为尺寸、精度、效率留出足够空间,以避免在生产中出现问题。我们可以利用多年的测试经验,以及布局工程师具备的专业知识,最终完成电路板生产。
根据实际目标MCU,选择AT32F403A对应的目标芯片,这里选择AT32F403AVGT7。外部时钟External clock一般默认都是0x08000000;其他配置根据实际选择。
复旦微基于FM33LF016推出了一套DAC音频输出方案。该方案通过SPI接口从Flash中读取数字音频信号数据(wav格式),并通过DMA将数据传递给片内集成的DAC模块,实现将数字音频信号转换为模拟信号。
极海汽车BMU应用方案基于G32A1445汽车通用MCU设计,支持电池包总电压/总电流/绝缘状态检测以及充放电管理功能,实现对电池状态的实时监测,可从其他子系统收集数据并制定相应策略确保BMS安全,同时板上搭载 CAN 收发器、负载驱动、压力传感器等,提供板间通信、高边驱动能力和压力检测。
雅特力AT32 MCU以其卓越的性能和完善的电机开发生态,为洗衣机、电动两轮车和电摩等电机应用产品提供高效电机控制驱动方案,并已实现规模量产。
客户在使用 STM32H723 的 SPI 外设进行通讯时,通过逻辑分析仪抓取到的总线数据是正确的,但是实际接收到的数据却为 0。这种情况每隔一段时间会出现一次,这个间隔时间不是固定的。客户的测试是使用 Keil MDK 在调试状态下进行的。