- 1.前言 工作之后接触了“低功耗”,开始搜索各种各样的低功耗MCU。网络是一个非常自由的地方,你总可以看到各种关于哪个MCU功耗更低的论战,在这些论战中我查阅了几乎所有低功耗MCU的特性,例如MSP430、EFM32还有STM32L等,网络论战的核心便是哪款MCU的休眠电流更低。看多了资料我便发现,这些低功耗的MCU如何使用,低功耗MCU的程序编写和普通MCU编程有什么区别。 带着这些疑问我继续品味关于低功耗MCU的”论战“,直到我购买了《MSP430系列单片机系统工程设计与实践》。在该书中提到了
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STM8 MCU
- 2016年,高通收购恩智浦、软银收购ARM公司无疑是集成电路产业界的两起重磅事件。巧合的是,这两件收购案的标的都与MCU产品有关。恩智浦继2015年收购飞思卡尔后,已成为汽车电子领域MCU的当之无愧的领军企业;而ARM则早已凭借其划时代的IP架构左右着MCU产业生态。
一、下游应用牵引MCU产业前景向好
(一)物联网
自上世纪70年代问世以来,单片机(Microcontroller Unit,MCU)就凭借其极强的通用型和极高的研发普及率成为全球嵌入式电子应用领域不可或缺的核心部件。
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物联网 MCU
- 与单片机交互,键盘可能是最直接的工具了。所以我对于键盘检测也是十分期待的。 键盘说开了,其实就是很多的按钮。如果键盘数比较小的话,直接使用IO口连接按钮就可以了,比如我要实现一个功能,按键使数字加1或减1,这样的话,只需要两个按键就可以了。单个键盘的检测并不困难,先把IO口电平置为高电平,然后直接IO连按钮,再把按钮接地,当按下按钮时,检测到IO口电平为低即表示按下了按钮。当然这是理论情况下,实际的情况是,按下按钮后,电平还会上下的跳变几次,所以如果只是单纯的检测电平的变化,是不准确的。所以比较简单
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Proteus 51
- 最近帮别人设计一个毕业设计,做一个多种信号发生器(四种波形:方波、三角波、锯齿波、梯形波),现在贴上来给大家参考,如果有错误的地方,望指出~ 下面先贴上仿真的电路图(仿真的软件是Protuse,上传一个大点的图,方便大家看的清楚点): 原件清单:STC89C52单片机X1、DAC0832转换器X1、12M晶振X1、电容22pfX2、10uf的电容X1、1nf陶瓷电容X1、独立按键X4、10千欧排阻X1、10KΩ电阻X5、LM358 单电源运放X1。仿真就需要这些原件,具体的硬件设计大家定
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DAC0832 51
- 在万物互联的世界中,越来越多能够理解语音内容的电子设备逐渐进入我们的视线。在智能手机、平板电脑和笔记本等拥有Siri或Cortana应用程序的设备中,语音识别能够帮助用户搜索答案或控制周围的电子器件等。虽然这些应用程序让人眼前一亮,但是它们却占用了大量的处理能力和内存。所以,人们对于微控制器(MCU)因过小而无法识别语音的误解也就不足为奇了。 没错,MCU的低功耗和小尺寸设计虽然使它不足以理解全部语音内容,不过对于小型低功耗的嵌入式应用而言,也许只需识别几个定义明确的短语就大功告成了,例如“给我的咖
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MSP432 MCU
- 关于这个问题,有人说51地址线复用,就是冯诺依曼结构。 很多入门的书上基本上都说:由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备组成的系统 都叫冯氏结构。 也有的说:“程序存储器的数据线地址线”与“数据存储器的数据线地址线”共用的话,就 是冯氏结构,所以51是该结构。(我认为说得太绝对了) 我认为冯氏结构与哈佛结构的区别应该在存储器的空间分别上,哈佛结构的数据区和代码区是分开的,它们即使地址相同,但空间也是不同的,主要表现在数据不能够当作代码来运行。(比如51---注) 口线
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51 哈佛
- 前言 想了很久,要不要写这篇文章?最后觉得对操作系统感兴趣的人还是很多,写吧.我不一定能造出玉,但我可以抛出砖. 包括我在内的很多人都对51使用操作系统呈悲观态度,因为51的片上资源太少.但对于很多要求不高的系统来说,使用操作系统可以使代码变得更直观,易于维护,所以在51上仍有操作系统的生存机会. 流行的uCos,Tiny51等,其实都不适合在2051这样的片子上用,占资源较多,唯有自已动手,以不变应万变,才能让51也有操作系统可用.这篇贴子的目的,是教会大家如何现场写一个OS,而不是给大家提供
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51 操作系统
- 全球领先的嵌入式解决方案供应商赛普拉斯半导体公司和全球领先的半导体代工厂联华电子公司(以下简称"UMC")于今日宣布,赛普拉斯由UMC代工的专有40nm嵌入式 电荷捕获 (eCT™) 闪存微控制器(MCU),现已开始大单出货。这标志着赛普拉斯闪存技术和UMC 40nm低功耗(40LP)逻辑工艺的多年合作达到了一个全新高度。40nm eCT Flash 单元尺寸仅为0.053μm2,比最接近的竞品约小25%。该微型
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赛普拉斯 MCU
- 微控制器(MCU)在从电机控制,到信息娱乐系统和车身控制等越来越宽泛的汽车应用中提供至关重要的性能。随着价格的下降和整固的增加,微控制器正变得越来越普及,这意味着MCU被越来越多地视为商品。尽管存在这种商品化趋势,汽车系统设计工程师仍然认为不同的控制器会有很大的差异,包括各种级别的集成度和功率要求。选择MCU通常可以缩减材料成本(BOM),从而有效地降低电子控制单元(ECU)本身的价格。 选择汽车MCU时,设计工程师可以考虑以下10个重要因素,实现成本压力与应用所需的特定性能特色之间的平衡。 1.
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MCU 存储器
- STC的单片机一般都是1T型单片机,比传统的单片机运行速度要快12倍左右。传统的51单片机只有一个时钟源,就是利用外部晶振,而stc51单片机除了可以用外部晶振,自己内部还有一个时钟源,由RC振荡器实现,精度没有外部时钟高,但是,在没有对时钟要求特别严格的时候,还是可以用的,这样会免去外部晶振,缩小电路板体积,减少一个晶振和2个电容一共6个焊点的费用。这两种时钟的切换只需要在下载程序的时候,在ISP下载软件上配置好即可,省去了写程序的麻烦。 接外部晶振的引脚一共有2个,分别是XTALIN和XTALO
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51 时钟
- STC51单片机一般带有1个串口,有的带有2个串口,串口一般用于下载程序和串口通信。串口通信特别适合控制设备,所以工控机的电脑上一般都带有串口。 51单片机的串口引脚为P3.0引脚与P3.1引脚,分别是RXD和TXD引脚。串口通信可以用于单片机和其它芯片通信或者单片机之间通信或者单片机与电脑通信。串口通信一般都是交叉连接。标准的串口有9个引脚,我们一般情况下,只用RXD TXD GND,剩下的引脚都是通信控制引脚,在以前用于控制电话机,现在已经基本上不用了。所以我们的51单片机上
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51 串行通信
- 近年来,越来越多的领域需要用到高性能,高集成度的DSP器件,功能日益增加的多媒体处理器对DSP的需求也日益剧增,于是,基于MCU+DSP架构的集成芯片也随之应运而生,更低的成本、更小的封装和更微的功耗所开辟的,是一条属于DSP...
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MCU+DS
- 微控制器将在观光噪比(IoT)取向设计大多数因特网主控制元件和这些MCU将有可能被电池供电。电源效率将是实现可接受的电池寿命至关重要因此MCU将需要管理的电池使用更精确地比以往任何时候。许多MCU具有特殊的功能,帮助管理电池电量和使用这些功能优化可能使输赢在市场之间的差异。 本文将很快回顾一些实现高效电池的MCU产品设计,并说明所需的关键功能,例如使用的设备,这些功能如何提高工作效率和电池寿命。软件工具,帮助估计电池寿命将用于展示如何在您详细的设计实施估计寿命。这极大地有助于设备选择并且是一个关键的
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单片机 MCU
- c51语言程序是 一个由主函数和若干个函数构成。其中主函数就是程序的起点,单片机运行程序,首先会执行主函数里面的第一条语句,直到执行完成主函数的所有语句,单片机的程序一般都是来完成某项具体功能的,所以程序一般都是一个循环结构的语句。 函数从用户使用角度讲,分为两类,一类是标准库函数,一类是用户自定义的函数。标准库函数是由开发环境自带的,比如我们常用的KEIL软件,就自带有很多库函数。库函数可以直接调用。用户自己写的函数,一般都是完成一些库函数里面没有的特定功能。 函数的一般形式为: 返
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51 c51
mcu--51介绍
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