利用 MCU 提升边缘 AI 的普及度如今的通用型 MCU,尤其是集成了 TI TinyEngine™ NPU 这类 AI 硬件加速器的产品,能够在需要平衡功耗、尺寸与成本限制的产品中运行复杂模型,同时提升系统响应速度。 借助这些功能丰富的器件,工程师无需依赖与远程服务器的持续云端连接即可实现 AI 功能,在各类应用中为用户带来更智能、更快速、更可靠的体验。 本文将通过多个实例,介绍如何在基于 Arm® Cortex®‑M0+ 内核的 MCU(如 MSPM0G5187)上部署 AI 模
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边缘AI
Arm
Cortex®‑M0+
MCU
202604
随着电路和系统设计尺寸越来越小,工程师为自己的设计选择合适的器件变得非常困难。在许多不同的应用(例如耳塞、温度计、可穿戴设备、触控笔、便携式传感器)以及其他空间关键型应用中,您需要购买一款恰如所需的器件并允许在不增加电路板尺寸的情况下添加更多功能。为应对这一挑战,德州仪器 (TI) 提供了相应设计,在产品系列 MSPM0C110x 中推出了超小型微控制器 (MCU),该 MCU 具有 8 个引脚(对于 WSON-DSG 封装),尺寸仅为 2mm x 2mm。MSPM0C MCU&nbs
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MCU
m0
太空探索正迎来复苏期,一系列令人兴奋的新任务相继展开,如备受期待的Artemis II(阿尔忒弥斯二号计划)、JAXA SLIM 和 Chandaaryan-3成功登月以及New Space在近地轨道 (LEO)进行新部署。设计人员需要符合严格的辐射和可靠性标准的电子元件,以满足在恶劣太空环境中工作的要求。Microchip Technology(微芯科技公司)宣布推出新款耐辐射32位单片机SAMD21RT。该产品基于耐辐射(RT)Arm® Cortex®-M0+技术,采用64引脚陶瓷和塑料封装,具备12
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Microchip
耐辐射单片机
航空航天
Cortex-M0+
32位单片机
嵌入式系统中的微控制器 (MCU) 像是繁忙机场的空中交通管制系统。MCU 可以感知所在的工作环境,根据感知结果采取相应操作,并与相关系统进行通信。MCU 可以管理和控制从数字温度计到烟雾探测器,再到暖通空调电机等几乎各种电子设备中的信号。为了确保系统的经济性和使用寿命,嵌入式设计人员在设计过程中需要更大的灵活性。如果采用目前市面上的 MCU
产品系列,设计人员在当前和未来设计中可以重复使用的硬件和代码数量将很有限,并且计算、集成模拟和封装选项也很有限。这种有限的灵活性通常意味着设计人员必须向多家制造
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Arm
Cortex
M0
MCU
传感
控制
嵌入式系统中的微控制器 (MCU) 像是繁忙机场的空中交通管制系统。MCU 可以感知所在的工作环境,根据感知结果采取相应操作,并与相关系统进行通信。MCU 可以管理和控制从数字温度计到烟雾探测器,再到暖通空调电机等几乎各种电子设备中的信号。为了确保系统的经济性和使用寿命,嵌入式设计人员在设计过程中需要更大的灵活性。如果采用目前市面上的 MCU 产品系列,设计人员在当前和未来设计中可以重复使用的硬件和代码数量将很有限,并且计算、集成模拟和封装选项也很有限。这种有限的灵活性通常意味着设计人员必须向多家制造商采
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Cortex-M0+
MCU
2023年3月16日,上海,德州仪器 (TI)宣布推出可扩展的 Arm® Cortex®-M0+ 微控制器 (MCU) 产品系列,命名为MSPM0系列。TI称已推出数十款产品,还计划于今年推出100多款MCU。 TI中国区技术支持总监师英在发布会上说,请大家记住该系列的名字:MSPM0。的确,这是一个很特别的名字,和TI经典的超低功耗MSP430单片机(MCU)有些像。不过,Cortex-M0+也是arm公司主打超低功耗、高性能MCU的IP,与MSP430、TI的C2000市场可能有重叠?而且C
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德州仪器
MSPM0
MCU
Cortex-M0+
MSP430
德州仪器 (TI)近日推出可扩展的 Arm® Cortex®-M0+ 微控制器 (MCU) 产品系列,进一步扩大德州仪器广泛的模拟和嵌入式处理半导体产品组合。该产品系列具有丰富的计算、引脚排列、存储器和集成模拟选项。此次发布的数十款MCU由直观软件和设计工具提供支持,使得MSPM0 MCU产品系列可助力设计人员将更多时间用于创新,减少评估和编程时间,将设计时间从几个月缩短至几天。Arm® Cortex®-M0+ MCU经济实惠、易于编程,可帮助简化电子设计。德州仪器MSP微控制器业务部副总裁 Vinay
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德州仪器
Cortex-M0+
MCU
嵌入式系统
系统主要设计基于Cortex-M0智能水温监控系统的优化,主要增加了远程控制部分,用现场控制电路处理实时温度采集、加热控制;用远程控制电路处理实时水温的显示、PID参数的设置、数据的保存、时间的显示等信息,另外增加了打印模块,可以实时打印温度信息。现场控制与远程控制电路通过无线进行通信,实现了对水温的智能监控。
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Cortex-M0
无线通信
现场控制
远程控制
202111
近日,恩智浦半导体公司日前宣布第一批K32 L系列MCU全球上市——K32 L3 MCU系列。本次发布之后,恩智浦很快还将推出本产品线的第二个系列——优化成本和功率的K32 L2 MCU系列。这一新的MCU系列基于Arm® Cortex®-M0+,面向功率敏感性终端节点,能够实现广泛的通用型工业和物联网(IoT)应用。 K32 L2 MCU的动态功耗较早期KL系列提高20%,采用高精度混合信号集成,包括搭载单差分输入模式的可配置16位ADC、DMA可寻址的12位DAC、高精度内部基准电压(1.2
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MCU
M0+
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于立锜科技(Richtek)RT7075及RM05N60的直流无刷电机驱动应用之吊扇解决方案。在全球节能减排的背景下,大联大诠鼎代理的Richtek推出了RT7075直流无刷(BLDC)电机驱动应用系统解决方案。直流无刷(BLDC)电机具有高效率,高功率,高可靠性和低发热等特性和优点,符合国家的节能减排要求。RT7075是集成了三相电机控制器和门极驱动器的2-in-1产品,它以32位ARM Cortex-M0为核心,与ADC、
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BLDC
M0
北京,2019年4月10日 —— 全球领先的嵌入式解决方案供应商赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor Corp.)(纳斯达克代码:CY)日前宣布,赛普拉斯的Semper无故障存储器已被全球汽车零部件供应商Denso(电装)公司选中,支持其具备高级图形处理能力的下一代数字汽车驾驶舱的应用。Semper系列存储器采用了Arm® Cortex®-M0嵌入式处理内核架构,专为最严苛的汽车环境而设计。电装亟需具备高密度、耐久性且符合功能安全性标准的高性能代码与图形存储解决方案。赛普拉斯赛普
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赛普拉斯半导体
Semper无故障存储器
Arm® Cortex®-M0
Cortex-M0的RFID读卡器电路设计方案-本模块设计中采用的是较新的主控和射频芯片,价格较低,性能又强,而且在很长一段时间内不会有供货、价格等方面的问题。
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MCU
RFID
Cortex-M0
密码键盘广泛地应用在金融、电信、会员卡等很多领域,现在市场的密码键盘主要有三大类接口:PS2、串口和USB。但是随着个人计算机通用外围设备越来越少地使用串口和PS2接口,这两种接口正在逐渐从个人计算机特别是便携式电脑上消失。而现在市场上的很多USB密码键盘往往是采用在原来设计的基础上加PS2转USB芯片(HID类)或者UART转USB芯片(CDC类)实现,这就造成硬件版本不兼容,生产必须有两个硬件版本。本方案基于一套硬件结构,通过软件的升级方便地实现HID类和CDC类产品之间的转换。
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密码键盘
USB
Cortex-M0
文章描述了如何用新唐科技推出的ARM Cortex-M0系列MCU作为控制核心,来设计一款稳定性高、成本低的捆扎机控制板卡,此控制板卡包括模拟信号前端输入、数字信号输入、数字信号输出等接口。
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自动捆扎机
模拟混合信号
Cortex-M0
近年来,随着我国电网改造工作及智能电网建设的持续推进,推广智能电表已成为其中的重要内容,也是缓解电力供需矛盾、节能降耗、提高社会效益和经济效益的有效手段,电网智能化催热智能电表的大力发展。
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智能电表
PLC
ZigBee
Cortex-M0
方案
我们先来看看程序映像。
通常,Cortex-M0处理器的程序映像时从地址0x00000000处开始的。 程序映像开始处时向量表,其中包含了异常的其实地址(向量),每个中断向量的地址都等于“异常号*4”,比如,外部IRQ0的异常类型为16,因此其向量地址为16*4=0x40。这些向量的最低位都被置为1,以表示使用thumb指令。向量表的大小由实际使用的中断个数决定。 向量表中包含了MSP的初始值,它存储在向量表的头四个字节。 复位时,处理器首先读取向量
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Cortex-M0
处理器
为了管理中断请求的优先级并处理其他异常,Cortex-M0处理器内置了嵌套中断控制器(NVIC)。NVIC的一些可编程控制器控制着中断管理功能,这些寄存器被映射到系统地址空间里,它们所处的区域被称为系统控制空间(SCS)。
NVIC有以下特性: 灵活的中断管理; 支持嵌套中断; 向量化的异常入口 中断屏蔽 灵活的中断管理 Cortex-M0处理器中,每一个外部中断都可以被使能或者禁止,并且可以被设置为挂起状态或者清除状态。处理器的中断可以是信号
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Cortex-M0
中断
嵌入式系统编程入门 微控制器是如何启动的 为了保存编译号的二进制程序代码,大多数的现代微控制器都会包含片上flash存储器。有些微控制器还可能有一个独立的启动ROM,里面装有Bootloader程序。微控制器启动后,再执行flash的用户程序前,Bootloader会首先运行。 在复位流程中,处理器会取出MSP的初始化值和复位向量,然后开始执行复位处理,这些信息都放在一个叫做启动代码的程序文件中。启动代码中的复位处理可能还会旅行初始化的职责,比如时钟控制电路和锁相环PLL的初始化。有些情况下,系
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Cortex-M0
异常会引起程序控制的变化。在异常发生时,处理器停止当前的任务,转而执行异常处理程序,异常处理完成后,会继续执行刚才的任务。异常分为很多种,中断是其中之一。Cortex-M0处理器最多支持32个外部中断(IRQ)和一个不可屏蔽中断(NMI),中断事件的处理叫做中断服务程序(ISR),中断一般由片上的IO口的外部输入产生(边沿触发和电平触发)。 Cortex-M0处理器上可用的中断数量不确定,由厂商决定,最多32个外部中断。如果系统的外设很多,由于中断数目有限,多个中断源可能使用同一个中断连接。 除了
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Cortex-M0
中断
为了管理中断请求的优先级并处理其他异常,Cortex-M0处理器内置了嵌套中断控制器(NVIC)。NVIC的一些可编程控制器控制着中断管理功能,这些寄存器被映射到系统地址空间里,它们所处的区域被称为系统控制空间(SCS)。 NVIC有以下特性: 灵活的中断管理; 支持嵌套中断; 向量化的异常入口 中断屏蔽 灵活的中断管理 Cortex-M0处理器中,每一个外部中断都可以被使能或者禁止,并且可以被设置为挂起状态或者清除状态。处理器的中断可以是信号级的(在中断服务程序清除中断请求以前,外设的
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Cortex-M0
NVIC
栈空间作为一种存储器使用机制,是“先入先出”的结构,在系统空间中用作临时数据的存储。栈空间操作的关键之一为栈指针寄存器,每次执行栈操作时,栈指针的内容会自动移动。在M0处理器中,栈指针为R13(SP),而且物理上存在两个栈指针,MSP,PSP,但每次只会使用一个,由CONTROL寄存器以及处理器的运行状态决定。 向栈中存入数据叫“压栈”(使用PUSH指令),回复数据叫“出栈”(使用POP指令)。根据架构不同,有些处理器压栈后地址增加,有些地址减小。Cortex-M0操作基于“满递减”的栈模型,意味着
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Cortex-M0
寄存器
Cortex-M0处理器为32位处理器,所以具有最大4G的寻址空间。在体系结构上,存储器空间被划分位一系列的区域,每个区域都有推荐的用途,以提高不同设备间的可移植性。 M0处理器内置了各种不见,例如NVIC和一些调试部件,它们都被映射到系统空间的固定地址上。因此所有基于M0的设备在中断控制和调试方面,都由相同的编程模式。这种处理有利于软件移植,也方便调试工具提供商位M0的微控制器和片上系统SOC提供开发调试方案。 Cortex-M0支持大端和小端操作,使用相应的配置即可选择,但已经成型
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存储器
Cortex-M0
Cortex-M0体系结构包括:系统模型、存储器映射、异常中断。这篇文章主要讲解Cortex-M0的系统模型。 操作模式和状态
如上图所示,Cortex-M0包括两种操作模式和两种状态 Thumb状态(Thumb state) 处理模式 线程模式 调试状态 处理器启动后处于Thumb状态,在这种状态下,处理器可以处于线程模式和处理模式,线程模式时执行普通代码,处理模式时执行异常处理。线程模式和处理模式的系统模型几乎一模一样,唯一的不同
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Cortex-M0
Thumb
Cortex-M0 处理器简介 1. Cortex-M0 处理器基于冯诺依曼架构(单总线接口),使用32位精简指令集(RISC),该指令集被称为Thumb指令集。与之前相比,新的指令集增加了几条ARMv6架构的指令,并且加入了eThumb-2指令集的部分指令。Thumb-2技术扩展了Thumb的应用,允许所有的操作都可以在同一种CPU状态下执行。Thumb指令集既包括16位指令,也包括32位指令。C编译器生成的指令大部分是16位的,当16位的指令无法实现所需要的操作时,
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Cortex-M0
1.1 为什么要选择Cortex-M0 为了满足现代超低功耗微控制器和混合信号设备的需要,ARM推出了Cortex-M0处理器。Cortex-M0在保持低功耗,延长电池寿命的同时,还提高了运行效率。 Cortex-M0优点 能耗效率高 代码密度高 使用了基于thumb2指令集, 代码密度高,节省flash空间。由于在整机功耗中,flash曹祖哦的占比很大,所以这样既节省了成本,也能降低功耗。 易于使用 适合使用C语言,被多编译器支持 指令集只有56个指令,学习汇编很简单
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Cortex-M0
ARM
阐述了一个基于物联网技术的矿下环境监测系统的设计方案。该系统依赖于嵌入式Linux、ZigBee短程通信,WEB服务器构建、RFID等相关技术,实现了井下环境各项数据的远程监测、集中管理,并通过RFID技术实现井下工作人员的定位和跟踪。它是一个完善的矿井安全预警、人员信息管理的远程监控管理系统,可为煤矿企业的安全生产、管理者制定科学决策提供有效依据。
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ZigBee
Cortex―M0
Cortex―A8
ARM
Linux
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)日前宣布,旗下基于ARM Cortex-M0的LPC1100微控制器系列产品将于12月分销上市。恩智浦LPC1100是市场上定价最低的32位微控制器
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NXP
Cortex-M0
LPC1100
微处理器
赛普拉斯半导体公司今日推出其PSoC® 4可编程片上系统架构的一个新系列。全新的PSoC 4 L系列是业内集成度最高的单芯片解决方案,搭载32位ARM®-Cortex®-M0内核、256KB闪存、98个通用I/O、33个可编程模拟与数字模块、1个USB设备控制器和1个控制局域网(CAN)接口。PSoC 4 L系列借助于PSoC 架构的灵活性解决了产品变更问题,利用赛普拉斯业界领先的CapSense®电容触摸感应技术实现了可靠美观的用户界面,因
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赛普拉斯
Cortex-M0
1990年11月27日,Advanced RISC Machines (ARM)从 Acorn 和 Apple Computer的合资公司中拆分出来,开始展开今日主载全球智能装置微处理器架构的新旅程。随后的25年里,基于ARM架构的芯片全球出货量超过750亿,应用范围覆盖传感器、智能手机及服务器,成为全球先进数字产品的核心。 ARM始终专注于实现智能互联未来的技术发展和投资,值此25周年之际,我们希望借着回顾走过的岁月, 
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Cortex-M0
m0介绍
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