- 做项目前,准备选择意法半导体的STM32单片机;以前做项目,很多时候都选择STM32单片机,包括F1、F4系列,觉得很好用。从上图可以看到,STM32H7系列处理器,一些型号的主频可以达到550Mhz,加上丰富的外设,完全满足大多数项目的需求。在选型时候,发现STM32H7系列的单片机性价比并不高,加上项目开发周期紧。所以,选择恩智浦的处理器。i.MXRT系列单片机主频大多数为600Mhz,有些单片机可以达到800Mhz,外设也很丰富,性价比很高。查看数据手册后,发现i.MXRT系列单片机没有内嵌flas
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STM32 单片机 NXP i.MX RT
- 01. 单片机上电之后不运行,可能的原因有哪些?可能的原因包括供电问题(如VCC电压偏离正常范围)、晶振问题(如晶振损坏或未起振)、RESET引脚电平逻辑错误(如一直处于复位状态)、程序下载或擦除问题(如flash无法下载或损坏)以及控制程序问题(如程序存在bug)。02. 看门狗定时器的作用?看门狗定时器(Watchdog Timer)在嵌入式系统中用于监控和重置系统,以防止因软件故障导致的系统崩溃。它通过定时检查系统是否正常运行,并在超时后触发系统重置,从而提高系统的可靠性和稳定性。03. 单片机中断
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单片机 工程师
- 单片机是嵌入式系统的核心元件,使用单片机的电路要复杂得多,但在更改和添加新功能时,带有单片机的电路更加容易实现,这也正是电器设备使用单片机的原因。那么在单片机电路的设计中需要注意的难点有哪些?你都解决了吗?下面分享10个单片机电路设计中的难点,一起来学习吧~1. 单片机上拉电阻的选择大家可以看到复位电路中电阻R1=10k时RST是高电平 ,而当R1=50时RST为低电平,很明显R1=10k时是错误的,单片机一直处在复位状态时根本无法工作。出现这样的原因是由于RST引脚内含三极管,即便在截止状态时
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单片机 电路设计
- 在嵌入式系统中,需要同时处理多个任务的需求非常普遍。本文将介绍如何在STM32芯片上实现多任务处理,通过合理的任务调度和管理,充分发挥芯片的性能,提高系统的灵活性和效率。下面介绍两种多任务处理的实现方法:1. 时间片轮转调度机制时间片轮转调度机制是利用定时器中断来实现的。设置一个定时器,当定时器中断发生时,切换到下一个任务的执行。下面是一个简单的时间片轮转调度机制的示例代码:⏩ 定义不同的任务:定义任务的优先级、堆栈大小、维护一个任务列表,通过编写调度器代码,在合适的时机选择下一个任务来执行。#inclu
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单片机 多任务 调度 嵌入式系统
- “一次做两件事等于一无所成”—虽然拉丁文作家普布里乌斯·西鲁斯对多任务处理的看法可能有些极端,但有时候,多任务处理可能会导致任务无法按最初预期的方式完成,或无法按时完成。随着工业过程日益复杂化,传感器和执行器等现场仪器 已发展为同时执行多项不同的任务,包括与过程控制器保持定期通信。这给从站微控制器带来了额外的开销,必须妥善管理从站微控制器,否则过程数据可能会丢失,从而导致生产停机,现代工业通信协议应减少这种情况的发生。IO-Link时序IO-Link是24 V、3线工业通信标准,支持工业从站和IO-Lin
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ADI 微控制器
- 专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起开售Analog Devices, Inc. (ADI) 的MAX32675C超低功耗Arm® Cortex®-M4F微控制器 (MCU)。这款高度集成的混合信号微控制器兼具超低功耗和高性能,非常适合4mA至20mA的回路供电传感器和发射器,用于测量工业和医疗应用中的压力、温度和流量。Analog Devices MAX32675C M
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贸泽 精密传感 Analog Devices 微控制器 MCU
- 无论是在建筑物中还是在生产车间,如今在任何地方都需要可编程控制器来调节各种生产过程、机器和系统。这就涉及到与相关器件连接的可编程逻辑控制器(PLC)或分布式控制系统(DCS)模块。为了控制这些器件,PLC或DCS模块通常具有提供电流输出、电压输出或二者的组合的输出模块。工业控制模块的标准模拟输出电压和电流范围为±5V、±10V、0V至5V、0V至10V、4mA至20mA和0mA至20mA。特别是在工业领域,通常需要对微控制器和输出外设进行电气隔离。传统解决方案采用分立式设计,可以将微控制器的数字信号转换为
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ADI 微控制器 电气隔离
- UART工作原理UART即通用异步收发器,是一种串行通信方式。数据在传输过程中是通过一位一位地进行传输来实现通信的,串行通信方式具有传输线少,成本底等优点,缺点是速度慢。串行通信分为两种类型:同步通信方式和异步通信方式。但一般多用异步通信方式,主要因为接受和发送的时钟是可以独立的这样有利于增加发送与接收的灵活性。异步通信是一个字符接着一个字符传输,一个字符的信息由起始位、数据位、奇偶校验位和停止位组成。每一个字符的传输靠起始位来同步,字符的前面一位是起始位,用下降沿通知收方开始传输,紧接着起始位之后的是数
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UART 单片机 STM32
- ● 新的机器学习功能让网络边缘设备可以运行计算机视觉、音频处理、声音分析以及更多的消费级和工业级应用● STM32N6 MCU系列是 STM32产品家族中算力最强的微控制器,也是首款采用意法半导体自研的嵌入式推理专用Neural-ART Accelerator™ NPU的产品● 软件配合工具生态系统,不断降低开发人员利用AI加速性能开发实时操作系统应用的门槛服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体 (STMicroel
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意法半导体 NPU加速器 微控制器 边缘人工智能 MCU 边缘AI
- 当前关于人工智能(AI)和神经网络的讨论主要集中在生成应用(生成图像、文本和视频),很容易忽视AI将为工业和基础设施应用中的电子产品带来变革的实际示例。不过,虽然在电机驱动器、太阳能(如图 1 所示)和电池管理应用的实时控制系统中采用 AI 不会像新的大型语言模型那样引起大量关注,但使用边缘 AI 进行故障检测可以显著影响系统的效率、安全性和生产力。图1 太阳能电池板阵列本文中将讨论集成式微控制器 (MCU) 如何增强高压实时控制系统中的故障检测功能。此类 MCU 使用集成神经网络处理单元 (NPU) 运
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边缘AI MCU 微控制器 故障检测 CNN TMS320
- 1 目的在单片机的调试中,我们日常的日志输出,通常是通过串口来实现,而通过串口重定向来实现又是常规的操作之一。这次我在前面的基础之上增加了printf 的面向对象的增加这项功能。2 实现步骤1.在工程中添加printf.c 函数,并把他加入到libs的分组之中。2.在工程的设置中,打开Use MincroLIB库。3.在printf.c中,添加对输入输出的系统头文件的引用,当然由于我需要调用驱动库要添加
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202411 瑞萨 RA0 单片机 printf
- 串口是单片机最常用的外设之一。本次创建面向对象来移植UART 的驱动。1 学习例程百问网的面向对象的这UART驱动,源代码为百问网的RA6M5 的驱动,我这里做了细小的改动而实现快速的驱动。2 创建工程在上一篇瑞萨RA0单片机连载之三基于面向对象的LED灯(刊载于《电子设计与芯片应用(10 月刊)》)的基础上添加串口的驱动。1.本次驱动选用的驱动的串口为r_sau_uart0, 配置的IO 为P100,P101 为TX 与RX。打开RASC, 添加uart0
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202411 瑞萨 RA0 单片机 UART驱动
- 全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日宣布推出最新AURIX™ TC4x系列的首款产品AURIX™ TC4Dx微控制器(MCU)。AURIX™ TC4Dx基于28nm技术,可提供更强大的性能和高速连接。它将功率和性能方面的改进与虚拟化、人工智能(AI)、功能安全、网络安全和网络功能方面的最新趋势相结合,为实现新型电子/电气(E/E)架构和下一代软件定义汽车奠定了基础。像AURIX™ TC4Dx 这样的 MCU&
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英飞凌 微控制器 AURIX
- 开发人员可利用PIC16F13145系列单片机中的可配置逻辑模块(CLB)外设实现硬件中复杂的分立逻辑功能,从而精简物料清单(BOM)并开发定制专用逻辑。在许多嵌入式系统应用中,通常都会使用分立式逻辑器件,例如74'HC系列。这些逻辑器件的优势在于可以独立于单片机(MCU)工作,并且响应速度比软件快得多。但是,这些器件会增加物料清单(BOM)并且需要占用额外的PCB面积。为了解决这一问题,Microchip的许多单片机都集成了一种名为可配置逻辑单元(CLC)的外设(在PIC® MCU上)或名为可配
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单片机 分立逻辑 Microchip
- 学习单片机的同学,一般都会接触FPGA。有读者大概问了这样的问题:FPGA能做什么?比单片机厉害吗?这么说吧,FPGA在某方面也能实现单片机做的事,在某些领域,FPGA远比单片机强的多。当然,FPGA和单片机各有各的特点,在应用上也有一些区别。下面说说FPGA 常见的几大应用的领域:1.通信系统FPGA 在通信领域的应用可以说是无所不能,得益于 FPGA 内部结构的特点,它可以很容易地实现分布式的算法结构,这一点对于实现无线通信中的高速数字信号处理十分有利。因为在无线通信系统中,许多功能模块通常都需要大量
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嵌入式 单片机 FPGA
单片机(微控制器)介绍
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