HOLTEK半导体推出内建UART的A/D型微控制器HT46RU26。HT46RU26的ROM为32k x 16、RAM为768 bytes、I/O最多为48埠,可供设计者应用于多输入及输出控制的装置,如外部按键输入控制、直接驱动LED显示或控制外部开关组件,如TRIAC、Relay等,除此之外HT46RU26的A/D分辨率为12 bits且总共有8个通道可以使用亦可作为监测外部模拟信号之用途,如搭配不同Sensor可应用于侦测,如电池电压、电流、温度、湿度、压力、明暗度等功能。HT46RU26所提供
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HOLTEK 微控制器 UART
0 引言
目前,在数字信号处理技术中,DSP+CPLD是控制接口设计中比较常用的方式。然而,AD-SP-BF533虽有异步串口,但该芯片只有一个异步串口,当一个系统中出现多个UART接口时,ADSP-BF533就显得无能为力了。为此,本文采用CPLD来实现多路UART接口的设计,以满足ADSP-BF533与多路UART接口的通信。
1 ADSP-BF533简介
ADSP-BF533处理器是Blackfin系列产品中的一员。其最大工作频率可达600 MHz。Blackfin处理器内核包
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DSP CPLD UART 接口电路 处理器 DMA
随着小汽车、卡车和SUV中电子信息内容的不断增加,每辆新车中所用的微控制器的数量也在逐年上升。
目前有大量8位、32位和16位MCU被用来执行关键任务,如刹车和灯光系统,然而,新型的MCU还用于创新性的信息显示和视频娱乐功能。随着单位成本的下降,汽车制造商以及他们的一级供货商寻求产品的差异化以及性能的不断改进,这一趋势将会继续保持。
基于已颁布标准(如CAN和LIN)的控制器在不断改进。如今新的MCU可以支持发动机和车身控制设备所需的三组CAN连接-最高端的32位控制器最多可提供6个CAN
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车载娱乐 MCU UART OEM
恩智浦半导体发布了具有低功耗性能的实时时钟(RTC)芯片PCF2123,该芯片同时具有SPI总线接口。在1.5伏电源供应下,PCF2123能在低于100毫微安(NanoAmperes)的电流下运行,封装面积仅为3x3x1毫米,使它成为由电池供电的手持设备的理想选择,可以在设备关机的情况下仍然记录时钟。PCF2123所具备的小尺寸和低功耗使得它成为众多应用的选择,包括例如血压检测器在内的家用医疗设备、便携式电话、PDA和类似的小体积的便携产品;对于这些产品而言,尺寸和功耗都是至关重要的。此外,PCF21
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恩智浦 实时时钟 RTC SPI 低功耗
板型小巧,功能接口丰富的Davinci开发平台:
DSP: TMS320DM6446-594,双核ARM9+DM64X
UART: 1路RS232与1路RS485
Video: 1路PAL/NTSC标准模拟视频输入
1路PAL/NTSC标准模拟视频输出或VGA输出
Audio: 1路立体声输入/输出
数字I/O: 4入2出,用于状态和
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合众达 DSP UART USB接口
HOLTEK半导体推出内建UART的A/D型微控制器HT46RU232。HT46RU232的ROM为4k*16、RAM为192 bytes、I/O最多为40埠,除此之外HT46RU232的A/D分辨率为12 bits且总共有8个通道可以使用亦可作为监测外部模拟信号之用途,如搭配不同Sensor可应用于侦测,如电池电压、电流、温度、湿度、压力、明暗度等功能。HT46RU232所提供的PWM输出更可应用于控温、调速、定电压、定电流等控制。搭配的PFD (Programmabl
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HOLTEK UART A/D 型微控制器
在嵌入式系统设计中常使用通用异步接收和发送器UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)实现系统控制信息或低速数据信息的传输,而UART所采用的奇偶校验方式不具备前向纠错能力,检错能力也有限,所以在设计UART时要尽可能提高其抗干扰能力,以加强系统的可靠性。
1 基于最佳接收的UART
目前UART中的接收器多采用如图1所示的设计。
同步模块
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UART 最佳接收 FPGA 同步模块 逻辑优化
2008年5月23日,HOLTEK半导体推出内建UART的A/D型微控制器HT46RU232。HT46RU232的ROM为4k*16、RAM为192 bytes、I/O最多为40埠,除此之外HT46RU232的A/D分辨率为12 bits且总共有8个通道可以使用亦可作为监测外部模拟信号之用途,如搭配不同Sensor可应用于侦测,如电池电压、电流、温度、湿度、压力、明暗度等功能。HT46RU232所提供的PWM输出更可应用于控温、调速、定电压、定电流等控制。搭配的PFD (Programmable Fr
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HOLTEK 半导体 微控制器 UART 看门狗
引 言
在基于MicroBlaze的SOPC系统中,将用户IP核整合到基于MicroBlaze的嵌入式软核处理器系统中,通常有两种方法:一种是将IP核连接到OPB总线;另一种是将用户IP连接到MicroBlaze专用的FSL总线上。尽管OPB和FSL总线都是MicroBlaze软核与FPGA其他片上逻辑资源连接的主要途径,但它们的分工足不同的。OPB总线适用于将要求低速和低性能的设备连接到MicroBlaze系统中;而FSL总线则适用于将对时间要求高的用户自定义IP核,整合到基于MicroBla
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FSL UART IP核 SOPC OPB MicroBlaze
提出了一种直接利用DSP的MCBSP接口和DMA通道实现UART的方法,给出了使用C语言和CSL的编程方法。与传统实现方法相比,具有实现成本低,硬件电路简单,移植性强等特点,稍加修改可应用于C5000和C6000各系列芯片中。
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通信 设计 UART DSP TMS320C55x 基于
本文设计了一种基于FPGA的UART核,该核符合串行通信协议,具有模块化、兼容性和可配置性,适合于SoC应用。
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FPGA UART IP核
VK3X多总线UART在嵌入式手持设备中扩展串口及Linux驱动设计,本文介绍了一种基于VK3X芯片实现嵌入式手持设备扩展串口的设计方案,并给出了嵌Linux下驱动设计的方法和编程参考。
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串口 Linux 驱动 设计 扩展 设备 总线 UART 嵌入式 手持
异步串行通信要求的传输线少,可靠性高,传输距离远,被广泛应用于微机和外设的数据交换。实现串口通信主要需要完成两部分工作:
将串口电平转换为设备电路板的工作电平,即实现RS-232电平和TTL/CMOS电平的转换;
接收并且检验串行的数据,将数据变成并行的并提供给处理器处理。
实现RS-232电平和TTL/CMOS电平转换可以用接口芯片来实现,实现数据的串行到并行转换用的是UART,它们是实现串行通信必不可少的两个部分。虽然目前大部分处理器芯片中都集成了UART,但是一般FPGA芯片却
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UART 寄存器 计数器 MCU和嵌入式微处理器
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