近来有客户反馈,当使用RT1060从suspend mode唤醒时,会在VDD_HIGH_IN观测到一个较大电流。与此同时,电压也会产生一个较大的跌落,下降到RT1060的临界数值3.0V附近。在一些极端情况下可能会引起MCU异常无法正常工作。如下图所示,VDD_HIGH_IN主要为芯片内部的analog部分供电,主要包括各类PLL,晶振,fuse,以及LDO。经过查阅应用笔记,Suspend模式下,芯片内部的LDO_2P5和LDO_1P1会被关闭以降低功耗,当唤醒时,这两个LDO将会被启动为芯片内部的电
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RT1060 MCU 冲击电流
汽车
12V BMS
系统实时监控电池电压、电流来评估电量,帮助用户了解剩余电量并合理安排使用。系统优化充放电过程,提升使用电池效率,减少能量损耗,确保电池组中各单体电池均衡充电,防止个别电池过充或欠充来提升整体寿命。系统实时对电池热管理对于电池的性能、寿命和安全性等方面都有着至关重要的作用。世平基于 NXP S32K312 MCU 的汽车 12V BMS 方案,对应管理层级为 12V 电池模块,可内部检测 4 串电池模块总电压
12V(以实际电池为准),开发板电压采集通道为 4 路、温度采集
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NXP S32K312 MCU MC33772C BMS
大联大世平集团针对便携式储能的电池保护系统,推出基于晶丰明源(BPS)的 MCU-LKS32MC453 和杰华特(JOULWATT)的
AFE-JW3376 和高边驱动-JW3330 驱动方案。使用 SPI 接口实现 MCU 和 AFE 的通讯。NMOS 采用芯迈(Silicon
Magic)的 SDN10N3P5B-AA 和 SDN10K018S2C。并配备一个纳芯微压力传感器
NSPGS2。此方案具有被动均衡、充放电控制、温度采集、高边保护等功能,支持:过压/欠压保护、高/低温保护、断路保
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世平 晶丰明源 MCU 杰华特 AFE 便携式储能 BMS
S32K3系列MCU:重塑汽车电子核心的智能引擎在汽车智能化与电气化浪潮的推动下,微控制器(MCU)作为电子系统的"大脑",正面临前所未有的性能与安全挑战。NXP推出的S32K3系列MCU,凭借其强大的Arm Cortex-M7内核和创新的系统架构,正在为下一代汽车电子系统树立新标杆。技术背景:汽车电子的进化需求传统汽车电子系统多采用分散式架构,但随着ADAS、智能座舱、域控制器等技术的普及,系统复杂度呈指数级增长。原有MCU在算力、安全性和功能集成度上逐渐显现瓶颈。S32K3系列应运
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选型推荐 恩智浦 汽车电子 MCU
引言人工智能、自动驾驶汽车等技术正迅速发展,市场对定制可扩展处理器的需求也随之不断攀升。RISC-V开放标准指令集架构(ISA)以其模块化设计和协作社区,引领了处理器设计新潮流,助力实现技术愿景。相应的,机器组件、URL、HTML和HTTP互联网协议等基础构件的标准也正随着技术创新而加速发展。标准RISC-V ISA使开发者能够创建高效的处理器,同时节省软件开发时间,从而加快上市步伐。标准架构通过通用规范实现定制设计,但对于特定应用,可能还需要在标准之外进行额外的定制。RISC-V社区认识到这一需求,并评
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Synopsys DSP RISC-V RVV 嵌入式应用
汽车电子化浪潮下的安全刚需在智能汽车与电动化转型的浪潮中,电子控制系统已成为汽车的"神经中枢"。从电动助力转向到自动驾驶决策,从安全气囊触发到电池管理,每个环节都需要毫秒级的精准控制和极高的可靠性。国际标准ISO 26262将汽车功能安全等级划分为ASIL A到D四个层级,其中ASIL D代表着最高安全要求——系统故障可能导致致命风险,这对控制芯片提出了严苛要求:既要在120MHz高频下稳定运行,又要在-40℃至150℃极端温度中保持性能,还需具备硬件级的安全冗余设计。传统单核处理器已
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意法半导体 MCU 汽车电子
世纪末,当瓦特的蒸汽机的轰鸣声第一次响起,撕碎了手工纺车的寂静。贵族垄断的纺织行会,顷刻间土崩瓦解。两个世纪后,类似的事件再次上演。开源的 世纪末,当瓦特的蒸汽机的轰鸣声第一次响起,撕碎了手工纺车的寂静。贵族垄断的纺织行会,顷刻间土崩瓦解。两个世纪后,类似的事件再次上演。开源的 DeepSeek,冲破了 Open AI 用高昂训练成本 GPT-4 搭建的数字「高墙」。这是开源与闭源的初次交锋,以开源的胜利宣告结局。15 年前,在伯克利大学中,一套
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RISC-V
在高级计算能力、人工智能和互联系统日益增长的需求的融合的推动下,嵌入式系统领域正在经历前所未有的变革。随着我们迈向 2025 年,传统嵌入式系统和复杂计算平台之间的区别继续模糊,为开发人员和系统架构师创造了新的机遇和挑战。物联网 (IoT) 和工业 4.0 不再是新兴趋势,而是技术创新的基本驱动力,推动了实时嵌入式系统的可能性。在这个快速发展的生态系统中,我们见证了从孤立的嵌入式系统到能够实时决策和自主作的互连智能平台的根本转变。半导体技术的进步、人工智能的民主化以及对边缘计算解决方案不断增长的需求推动了
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实时嵌入式技术 RISC-V RTOS 时间敏感网络 TSN
他表示,开源在新一代信息技术重点应用中持续深化,已从软件领域拓展至RISC-V为代表的硬件领域。开源RISC-V架构为全球芯片产业发展提供了新的机遇。中国是开源大国,目前已经成为开源RISC-V的重要力量,带动全球开源事业的发展。倪光南表示,发展RISC-V生态是顺时代之势、应国家之需、答产业之盼,对新时代中国开源体系建设,对推动全球集成电路全产业创新发展都能作出重要贡献。我国把集成电路产业链分为四个环节,即“芯片设计”“芯片制造”“封装测试”和“下游应用”。为此,发展集成电路产业也应该从全产业链的角度考
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risc-v 倪光南 Chiplet
2月28日消息,从达摩院举办的2025玄铁RISC-V生态大会上获悉,玄铁最高性能处理器C930即将在3月开启交付。C930通用算力性能达到SPECint2006基准测试15/GHz,面向服务器级高性能应用场景。同时,C930搭载512 bits RVV1.0和8 TOPS Matrix双引擎,将通用高性能算力与AI算力原生结合,并开放DSA扩展接口以支持更多特性要求。
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RISC-V 玄铁 处理器
RISC-V 正在超越 Arm,在标准化与灵活性之间取得平衡。
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RISC-V
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子近日宣布推出RA4L1微控制器(MCU)产品群,包含14款集成超低功耗、先进安全功能和段码LCD支持的全新产品。基于支持TrustZone的80MHz Arm Cortex-M33处理器,新款MCU在性能、功能和节能方面达到了行业先进水平,为水表、智能锁、物联网传感器应用等领域的设计人员提供更加卓越的解决方案选择。RA4L1 MCU采用专有的低功耗技术,80MHz工作模式下的功耗为168µA/MHz;在保留所有SRAM的情况下,待机电流仅为1.70µA。此外,新产品还采用超
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瑞萨 MCU 电容式触控 RA4L1
全球领先的智能边缘系统供应商恩智浦近期宣布,将在现有中国业务布局基础上,进一步整合中国区销售与市场、技术支持、质量管理、运营与供应链、以及全球新能源及驱动系统产品线,组成垂直的业务单元——“中国事业部”。李晓鹤,原恩智浦全球资深副总裁兼电气化业务总经理,将升任恩智浦全球执行副总裁兼中国事业部总经理,直接向恩智浦首席执行官Kurt Sievers汇报。此次调整具有开创性意义,彰显了恩智浦对中国市场的高度重视。这一组织架构将赋予恩智浦中国团队更高的自主权,使他们能更好地立足本地市场,基于客户需求快速响应,高效
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恩智浦 MCU 创新中心
瑞萨电子全球销售与市场副总裁、瑞萨电子中国总裁赖长青在全球半导体行业风云变幻的2024 年,瑞萨电子经历了市场的严峻考验,也在挑战中寻得机遇,实现了部分业务的稳健增长与关键技术的创新突破。展望2025年,瑞萨凭借其深厚的技术积累、敏锐的市场洞察力与灵活的战略布局,有望在新兴趋势的浪潮中续写辉煌,进一步巩固其在行业内的重要地位。1 2024 年:在低迷中坚守2024年,瑞萨电子面临着市场需求下滑与运营成本攀升的双重夹击,整体业绩承受较大压力。工业/ 基础设施/IoT 业务受市场疲软及
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202501 瑞萨 MCU Quick connect
MCU最开始一启动后去哪里读代码?CPU上电启动后被设计为去地址0x00000000位置处读取代码;首先会连续读取两个字,分别是栈指针初始值和复位异常处理函数的地址;然后跳去执行复位异常处理函数。当然在一些早期的ARM处理器设计中,如Arm7TDMI,复位后会直接读取0地址处的代码进行执行,由软件初始化栈指针,0地址处存放的直接就是中断处理函数,而不是函数地址。所以我们可以有理由推测出,第一个字是栈地址是因为接下来的复位中断处理函数涉及函数跳转,可能已经需要存放内容在栈里了。0x0地址处是bootROM代
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MCU
risc-v mcu介绍
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