- 详解GPIO在STM32中的几种工作模式-由于浮空输入一般多用于外部按键输入,结合图上的输入部分电路,我理解为浮空输入状态下,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定,如果在该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的。
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STM32 GPIO
- avr单片机和stm32区别,avr单片机选型技巧-每种MCU都有自身的优点与缺点,与其它8-bit MCU相比,avr 8-bit MCU最大的特点是采用哈佛结构,具备1MIPS / MHz的高速运行处理能力;超功能精简指令集(RISC),具有32个通用工作寄存器,克服了如8051 MCU采用单一ACC进行处理造成的瓶颈现象.
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pic单片机 stm32 avr单片机
- STM32高级定时器-PWM简单学习案例-高级定时器与通用定时器比较类似,下面是一个TIM1 的PWM 程序,TIM1是STM32唯一的高级定时器。共有4个通道有死区有互补。
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stm32
- 简析STM32的启动过程-当前的嵌入式应用程序开发过程里,C语言已成为了绝大部分场合的最佳选择。如此一来main函数似乎成为了理所当然的起点——因为C程序往往从main函数开始执行
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stm32
- RS485通信想必大家都知道,在学习RS232时,都会拿485(RS485下文就用485代替)和其作对比。485优缺点不说,网上有 我用的是STM32库函数学的485通信,所以接下来就讲讲STM32串口实现485双机通信的原理: 485和232都是基于串口的通讯接口,在数据的收发操作上都是一致的。但是他两的通讯模式却大不相同~!232是全双工(例:A->B的同时B->A,瞬时同步)工作模式,而485是半双工(发时不能收,收时不能发)工作模式。在232通信中,主机在发送数据的同时可以收到
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STM32 RS485
- 一、OV7670模块: 介绍一下OV7670传感器:CMOS器件;标准的SCCB接口,兼容IIC接口;内置感光阵列,时序发生器,AD转换器,模拟信号处理,数字信号处理器..... 大致工作过程:光照射到感光阵列产生相应电荷,传输到相应的模拟信号处理单元,再由AD转换为数字信号,在经由数字信号处理器插值到RGB信号,最后传输到屏幕上...... 先了解一下基础知识:现在市面上的OV7670模块分两种:1、带FIFO芯片;2、不带FIFO芯片。当然带FIFO的要贵一点~下面介绍带FIFO和不带FIF
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STM32 OV7670
- 本文共有三个内容:一、电阻触摸屏的原理;二、XPT2046的控制字与数字接口;三、程序源码讲解(参考正点原子的代码) 一、电阻触摸屏的原理,上图:
图上的文字介绍了触摸的原理,下面总结一下触摸的原理: 触摸屏工作主要是两个电阻屏(上下两层)在工作,如上图,当某一层电级加上电压时,会在该网络上形成电压梯度。如果有外力使得上下两层在某一点接触,则在未加电压的那一层可以测得接触点的电压,从而得出接触点的坐标(X或Y)。举个例子:当我们在上层的电极间(Y+和Y
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STM32 触摸屏
- 变频器的问世和先进的电机控制方法让三相无刷电机(交流感应电机或永磁同步电机)曾经在调速应用领域取得巨大成功。这些高性能的电机驱动器过去主要用于工厂自动化系统和机器人。十年来,电子元器件的大幅降价使得这些电机驱动器能够进入对成本敏感的市场,例如:家电、空调或个人医疗设备。本文将探讨基于ARM的标准微控制器如何在一个被DSP和FPGA长期垄断的市场上打破复杂的控制模式,我们将以意法半导体的基于Cortex-M3内核的STM32系列微控制器为例论述这个过程。 首先,我们回顾一下电机控制的基本原理。在电机控
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Cortex-M3 STM32
- 单片机上电后,如果晶振正常起震的话,cpu就会在晶振的驱动下开始工作,cpu的工作就是在每个机器周期到指定的地方提取指令,然后解析并执行,51单片机只有一个时钟源所以51单片机永远只能以一种时钟频率工作,单片机一上电单片机的频率就固定了不能更改了,上电后单片机就以固定的频率开始工作了,因此51单片机也没有配置系统时钟的寄存器,stm32等高级单片机就不一样了,这种单片机有多个时钟源,上电后单片机以某种固定的时钟频率开始工作,到指定的地址提取指令,然后解析并执行,在后面的程序中可以更改系统的工作时钟与工
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单片机 stm32
- 前言 STM32 PCROP专有代码读出保护,将某个区域设置为仅允许执行,可防止代码被非法读出与修改。ST网站提供了免费的PCROP参考代码,但是例程中仅仅提供了用代码设置PCROP。为方便利用PCROP进行知识产权保护的开发和部署,这篇文章提供了方法,可在RDP级别设置为1或者0时,使用代码清除PCROP。 ST网站上的PCROP参考代码 学习使用PCROP,可从ST网站下载文档以及参考代码。文档里有一步一步的详细说明。参考代码则实现了,如何设置编译开发环境去掉文字库(Literal
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STM32 PCROP
- 2017年初SK集团(SK Group)购并乐金集团(LG Group)的硅晶圆子公司乐金Siltron(LG Siltron),将其更名为SK Siltron。目前硅晶圆市场气氛普遍停留在12吋晶圆,业界关注成为SK集团子公司的SK Siltron对18吋晶圆发展速度是否会有所改变。
据韩媒the bell报导,乐金Siltron在2013年建立18吋晶圆测试产线,开始从事相关研发,但之后曾因半导体市场不景气,研发被迫中断。尽管业界普遍认为,短期内12吋晶圆时代仍将延续,但仍有业者预测SK S
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SK 晶圆
- 智能语音作为入口已渗透到了很多领域,从智能音箱到智能台灯,从智能家电到汽车的智能中控、后视镜,以及工业或陪伴式机器人,智能语音可在消费、汽车、教育、工业等各个领域开花结果。
所谓的智能语音就是给语音加了“大脑”,让其理解用户通过语音表达出来的意图和需求,并且可以把对应的内容返回给用户。
“现阶段,智能语音的落地主要受消费电子市场激烈的竞争格局所驱动,各厂商都期望赋予产品新卖点与新亮点。语音在消费市场尤为火热,除了苹果、谷歌、亚马逊等行业巨头纷纷入场之外,
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意法半导体 STM32
- 据外媒报道,韩国SK创新(SK Innovation)星期四表示已经实现锂离子电池的商业化生产。电池当中镍的成份有所增加,而钴等昂贵成份有所减少,进而使电池的生命有所延长及成本下降。
随着钴价格的增加,亚洲的电池生产商均尝试着研发新型电动车锂离子电池,主要是通过提高镍的比例。传统的锂离子电池当中镍、锰和钴的比例分别是60%、20%和20%。
SK创新在星期四的发言中声称,量产的中型和大型锂离子电池镍的占比为80%、钴为10%,锰为10%。提高镍的比例有助于提升电动车的单次续航里程,该电池今
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SK 锂离子电池
- 鸿海集团转型并拟扩大半导体布局,引发韩国关注。韩国媒体昨天向韩企示警,指鸿海集团若顺利投资东芝存储器,将成韩国半导体与面板业的一大威胁。
市场解读,鸿海的「联日抗韩」策略发威,已正面威胁到韩国三星电子,并引发当地媒体议论。
鸿海未评论韩国媒体报导。不过,业界解读,鸿海集团在全球的头号竞争者是韩国三星集团,不只因面板、电视多领域布局高度重叠,是直接竞争关系,未来更将在全球存储器领域竞争,两大集团的竞争已势如水火。
商业韩国月刊近日报导,鸿海集团战略投资夏普后,又积极参与东芝存储器竞标案
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鸿海 SK
- 相较于一线厂都是独资,二线厂则采合资形态,原因很简单,因为各地政府基金都要求,二线厂可少出一点钱,取得一定比率的技术股,但必须带技术去。
在大陆半导体产业中比较被看好的城市,例如光纤技术重镇的武汉、具国防电子基础的西安,以及拥有家电、笔电及面板等产业的合肥,这些地方不仅具备产业聚落,电子相关科技的学研单位众多,人才不虞匮乏,产业前景较被看好。
不过,即使拥有其他产业基础,但半导体技术终究不同,大陆想全面投入,仍得引进国际大厂技术。 只是,包括英特尔投资辽宁大连、三星投资西安、 SK 海力士
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三星 SK 海力士
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