- 控制類芯片介紹控制類芯片主要就是指MCU(Microcontroller Unit),即微控制器,又叫單片機,是把CPU的主頻與規格做適當縮減,并將存儲器、定時器、A/D轉換、時鐘、I/O端口及串行通訊等多種功能模塊和接口集成在單個芯片上,實現終端控制的功能,具有性能高、功耗低、可編程、靈活度高等優點。車規級MCU示意圖汽車是MCU的一個非常重要的應用領域,據IC Insights數據,2019年全球MCU應用于汽車電子的占比約為33%。高端車型中每輛車用到的MCU數量接近100個,從行車電腦、液晶儀表,
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MCU 單片機 汽車電子 微控制器 芯片
- 前言1946年2月15日,第一臺電子數字計算機 ENIAC問世,這標志著計算機時代的到來。ENIAC 是電子管計算機,時鐘頻率雖然僅有 100 kHz,但能在1s 的時間內完成 5000 次加法運算。與現代的計算機相比,ENIAC有許多不足,但它的問世開創了計算機科學技術的新紀元,對人類的生產和生活方式產生了巨大的影響。在研制 ENIAC 的過程中,匈牙利籍數學家馮·諾依曼擔任研制小組的顧問,并在方案的設計上做出了重要的貢獻。1946年6月,馮·諾依曼又提
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MCU 單片機
- 為滿足各行各業對高性能、數學密集型應用日益增長的需求,Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)正式發布PIC32A系列MCU。該產品進一步擴充了公司強大的32位MCU產品線,專為汽車、工業、消費、人工智能/機器學習(AI/ML)及醫療市場提供高性價比、高性能的通用型解決方案。32位PIC32A MCU采用200 MHz CPU,集成高速模擬外設,旨在大幅減少對外部元件的需求。其特性包括高達40 Msps的12位ADC、5納秒高速比較器和100 MHz增益帶寬積(GBWP)運算放大
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Microchip PIC32A 單片機 MCU 模擬外設
- 做項目前,準備選擇意法半導體的STM32單片機;以前做項目,很多時候都選擇STM32單片機,包括F1、F4系列,覺得很好用。從上圖可以看到,STM32H7系列處理器,一些型號的主頻可以達到550Mhz,加上豐富的外設,完全滿足大多數項目的需求。在選型時候,發現STM32H7系列的單片機性價比并不高,加上項目開發周期緊。所以,選擇恩智浦的處理器。i.MXRT系列單片機主頻大多數為600Mhz,有些單片機可以達到800Mhz,外設也很豐富,性價比很高。查看數據手冊后,發現i.MXRT系列單片機沒有內嵌flas
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STM32 單片機 NXP i.MX RT
- 01. 單片機上電之后不運行,可能的原因有哪些?可能的原因包括供電問題(如VCC電壓偏離正常范圍)、晶振問題(如晶振損壞或未起振)、RESET引腳電平邏輯錯誤(如一直處于復位狀態)、程序下載或擦除問題(如flash無法下載或損壞)以及控制程序問題(如程序存在bug)。02. 看門狗定時器的作用?看門狗定時器(Watchdog Timer)在嵌入式系統中用于監控和重置系統,以防止因軟件故障導致的系統崩潰。它通過定時檢查系統是否正常運行,并在超時后觸發系統重置,從而提高系統的可靠性和穩定性。03. 單片機中斷
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單片機 工程師
- 單片機是嵌入式系統的核心元件,使用單片機的電路要復雜得多,但在更改和添加新功能時,帶有單片機的電路更加容易實現,這也正是電器設備使用單片機的原因。那么在單片機電路的設計中需要注意的難點有哪些?你都解決了嗎?下面分享10個單片機電路設計中的難點,一起來學習吧~1.?單片機上拉電阻的選擇大家可以看到復位電路中電阻R1=10k時RST是高電平 ,而當R1=50時RST為低電平,很明顯R1=10k時是錯誤的,單片機一直處在復位狀態時根本無法工作。出現這樣的原因是由于RST引腳內含三極管,即便在截止狀態時
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單片機 電路設計
- 在嵌入式系統中,需要同時處理多個任務的需求非常普遍。本文將介紹如何在STM32芯片上實現多任務處理,通過合理的任務調度和管理,充分發揮芯片的性能,提高系統的靈活性和效率。下面介紹兩種多任務處理的實現方法:1. 時間片輪轉調度機制時間片輪轉調度機制是利用定時器中斷來實現的。設置一個定時器,當定時器中斷發生時,切換到下一個任務的執行。下面是一個簡單的時間片輪轉調度機制的示例代碼:? 定義不同的任務:定義任務的優先級、堆棧大小、維護一個任務列表,通過編寫調度器代碼,在合適的時機選擇下一個任務來執行。#inclu
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單片機 多任務 調度 嵌入式系統
- UART工作原理UART即通用異步收發器,是一種串行通信方式。數據在傳輸過程中是通過一位一位地進行傳輸來實現通信的,串行通信方式具有傳輸線少,成本底等優點,缺點是速度慢。串行通信分為兩種類型:同步通信方式和異步通信方式。但一般多用異步通信方式,主要因為接受和發送的時鐘是可以獨立的這樣有利于增加發送與接收的靈活性。異步通信是一個字符接著一個字符傳輸,一個字符的信息由起始位、數據位、奇偶校驗位和停止位組成。每一個字符的傳輸靠起始位來同步,字符的前面一位是起始位,用下降沿通知收方開始傳輸,緊接著起始位之后的是數
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UART 單片機 STM32
- 1? ?目的在單片機的調試中,我們日常的日志輸出,通常是通過串口來實現,而通過串口重定向來實現又是常規的操作之一。這次我在前面的基礎之上增加了printf 的面向對象的增加這項功能。2? ?實現步驟1.在工程中添加printf.c 函數,并把他加入到libs的分組之中。2.在工程的設置中,打開Use MincroLIB庫。3.在printf.c中,添加對輸入輸出的系統頭文件的引用,當然由于我需要調用驅動庫要添加
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202411 瑞薩 RA0 單片機 printf
- 串口是單片機最常用的外設之一。本次創建面向對象來移植UART 的驅動。1? ?學習例程百問網的面向對象的這UART驅動,源代碼為百問網的RA6M5 的驅動,我這里做了細小的改動而實現快速的驅動。2? ?創建工程在上一篇瑞薩RA0單片機連載之三基于面向對象的LED燈(刊載于《電子設計與芯片應用(10 月刊)》)的基礎上添加串口的驅動。1.本次驅動選用的驅動的串口為r_sau_uart0, 配置的IO 為P100,P101 為TX 與RX。打開RASC, 添加uart0
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202411 瑞薩 RA0 單片機 UART驅動
- 開發人員可利用PIC16F13145系列單片機中的可配置邏輯模塊(CLB)外設實現硬件中復雜的分立邏輯功能,從而精簡物料清單(BOM)并開發定制專用邏輯。在許多嵌入式系統應用中,通常都會使用分立式邏輯器件,例如74'HC系列。這些邏輯器件的優勢在于可以獨立于單片機(MCU)工作,并且響應速度比軟件快得多。但是,這些器件會增加物料清單(BOM)并且需要占用額外的PCB面積。為了解決這一問題,Microchip的許多單片機都集成了一種名為可配置邏輯單元(CLC)的外設(在PIC? MCU上)或名為可配
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單片機 分立邏輯 Microchip
- 學習單片機的同學,一般都會接觸FPGA。有讀者大概問了這樣的問題:FPGA能做什么?比單片機厲害嗎?這么說吧,FPGA在某方面也能實現單片機做的事,在某些領域,FPGA遠比單片機強的多。當然,FPGA和單片機各有各的特點,在應用上也有一些區別。下面說說FPGA 常見的幾大應用的領域:1.通信系統FPGA 在通信領域的應用可以說是無所不能,得益于 FPGA 內部結構的特點,它可以很容易地實現分布式的算法結構,這一點對于實現無線通信中的高速數字信號處理十分有利。因為在無線通信系統中,許多功能模塊通常都需要大量
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嵌入式 單片機 FPGA
- 在我試用了好幾十種單片機后,發現,每個單片機都需要重復造輪子,感覺非常的累,比如OLED屏,每次都需要去重寫他的驅動,這樣非常耗時耗精力,在看到《百問網》的面向對象編程中,我學習到了面向編程的思想,感覺非常有必要打造自己的一套風格的代碼,同樣的功能,只需要修改BSP 驅動就可以使用。因此,借此次RA0E1 系列的單片機,希望能第一次搭建自己的面向對象的編程。1? ?創建工程此次創建工程,我采用RASC+MDK 來開發。1.打開FSP for RASC,創建基礎的工程:2. 選擇生成MD
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202410 瑞薩 RA0 單片機 面向對象 LED燈
- 一、EMC定義EMC:EMC(electromagnetic compatibility)電磁兼容,是系統能完全正常工作的能力(性能不降級)。在正常環境中,電磁兼容要求設備或系統既不受周圍電磁場的干擾而失常,又不會產生電磁干擾影響其他設備。EMS:EMS(electromagnetic susceptibility)電磁耐受性,是設備或系統對噪聲干擾的抗干擾能力。EMS 等級高則設備抗擾度好;相反 EMS 等級低的設備對電磁環境極其敏感,其工作狀態受周圍電磁環境影響。(所以很多地方將 electromag
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EMC.單片機
- 一、EMC定義EMC:EMC(electromagnetic compatibility)電磁兼容,是系統能完全正常工作的能力(性能不降級)。在正常環境中,電磁兼容要求設備或系統既不受周圍電磁場的干擾而失常,又不會產生電磁干擾影響其他設備。EMS:EMS(electromagnetic susceptibility)電磁耐受性,是設備或系統對噪聲干擾的抗干擾能力。EMS 等級高則設備抗擾度好;相反 EMS 等級低的設備對電磁環境極其敏感,其工作狀態受周圍電磁環境影響。(所以很多地方將 electromag
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單片機 EMC
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