推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:49
MCU中有多少种存储器
MCU 中内部存储器的数量取决于存储器的分类方式。主要有两种存储器:随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。但是,根据内存性能不同,RAM 和 ROM 有不同的类型。这些不同类型的存储器可用于各种功能,例如高速缓存、主存储器、程序存储器等。另一方面,存在内存的虚拟与物理定义的问题。 RAM 的两种主要类型是静态随机存取存储器 (SRAM) 和动态随机存取存储器 (DRAM)。两者都需要施加电压来保存它们的信息。DRAM 很简单,基本实现只需要一个晶体管和一个电容器。DRAM是所有内存技术中使用最广泛的一种。当集成到 MCU 中时,它被称为嵌入式 DRAM (eDRAM)。与用作外部存储器的等效独立 DRAM 芯片相比,
[单片机]
MCU不外流松下丰田传砸千亿买瑞萨
受日圆飙涨、竞争激烈冲击,导致日本半导体厂商营运亮起红灯、陷入亏损,而为了避免日本代表性的半导体厂商瑞萨电子(Renesas Electronics Corp.)步上尔必达 ( Elpida )后尘(由美企收购)、并避免微控制器( MCU )技术外流,日本产官界决议携手收购瑞萨电子!?
日经新闻22日报导,丰田 ( Toyota )、Panasonic等日本制造业指标性企业将和日本官民基金“产业革新机构(INCJ)”携手对瑞萨出资1,000亿日圆,目标为在今年内取得瑞萨过半股权,以借此避免瑞萨遭美国投资基金Kohlberg Kravis Roberts(KKR)收购。据报导,日本产官界携手收购企业是非
[半导体设计/制造]
单片机驱动电机
直流电机: 其实直流电机也就是小的时候玩的四驱车的马达,但是在单片机驱动是,需要家驱动电路,我至今还没驱动起直流电机,就是因为目前不知道怎么来连接驱动电路; 控制直流电机的转速的是用PWM波形来控制,就是控制高电平持续时间在一个周期中所占的比例,这个有个专用的名词叫占空比来着 用单片机得到PWM波形有三种方式 方式1:利用软件延时,当高电平延时时间到时的时候,对I/O口电平取反,然后咋延时,当低电平延时时间到后,在对I/O口进行取反,如此循环就得到PWM波形 方式2:利用的是定时器延时,控制方法同上 方式3:利用单片机自带的PWM控制器 示例代码:得到PWM波形 //利用软件延时:并且用键盘扫描得
[单片机]
1.8.1_LCD硬件原理_P
下图是一个LCD的假想图,其中每一个黑点都是一个像素点。屏幕后面有一个电子枪,一边移动一遍发射红绿蓝三种颜色。 通过下面的问题里学习LCD。 问1:向一个像素打出颜色之后,要如何移动到下一个像素? 答:有一条CLOCK线连到LCD,每来一个CLOCK,电子枪移动一个像素。 问2:像素的颜色是如何确定的? 答:有三条颜色信号线,分别是R,G,B,像素的颜色就由这三条线来确定。 问3:电子枪如何得知应该跳到下一行? 答:有一条HSYNC(Horizontal Sync Signal)线连到LCD,接受到HSYNC脉冲时,就跳到下一行的最左边。 问4:电子枪如何得知应该跳到原点? 答:类似的,有一条V
[单片机]
单片机独立按键与矩阵按键
独立按键 首先既然是检测输入,对于当然要用到拉电阻,来检测引脚电平变化变化。51单片机中,除了P0口外,P2,P3,P4都是内置上拉电阻的准双向IO口,一般 的 51 P0引脚都外接了上拉电阻,当然也可以用作输入口。 作为输入前需要拉为高电平。 当有按键按下,致使单片机的某个引脚接地,变为低电平时,我们就认为这个按键按下了。当按键松开后,由于输入不会锁存,所以此时拉高的引脚回归到高电平。 独立按键的内部原理。 独立按键的4个引脚中,两两为一组。每一组的2个引脚是连在一起的,当按键按键时,2个组又连接了,也就是4个脚都连接一起了。 按键的很重要注意点就是消除抖动,消抖。因为人按下按键不是并瞬间到位的,按键在按下的过程
[单片机]
32位汽车微控制器实现节能减排
飞思卡尔半导体推出的MPC56xM系列车用微控制器采用了高性能的32位Power Architecture e200z3内核,提供40MHz、60MHz和80MHz三种时钟频率,其强大的处理能力使引擎制造商可以对最多4缸的直喷式汽油机、入门级柴油机进行精确的控制,通过提高发动机的效率使二氧化碳的排放可减少3%~5%,不但增强了动力总成的功能,如片上排放控制等,其经济实惠的定价使先进的排放控制技术更利于推广,满足了引擎和变速箱供应商的成本限制。 MPC563xM是飞思卡尔第一个带QFP(四边扁平封装)选项的动力总成器件系列,只需要5V单电源,使开发更简单、成本更低。QFP包含看得见的引脚,不需要采用费用高昂的红外线和X射线检
[嵌入式]
CC430单片机的ADC学习
山雨欲来风满楼。 对于使用CC430的一般功能,还是需要很多模块的配合,团结就是力量。要想雨按时地落下,必须经过各个方面的配合。不过人脑又不是CPU,进程不能并行地展开,人的力量还是太微弱了,吃饭时也只能一口一口地往下咽。一步一步来,今天也就只能介绍某一个模块了。 这一篇也就只能介绍一下CC430的AD转换功能了。在一个充满模拟化的人类世界中,要想单片机这种数字化另类完成模拟数据的操作,必须得有一个能完成模拟向数字转换的模块。TI工程师确实想法很好,很厉害。CC430可以实现一段时间内多个通道数据的同时转换 ,以前在我心中只是个传说,现在终于见到面了。妈呀,又有点扯远了。 序幕缓缓拉开...........
[单片机]
STM32单片机bxCAN的工作模式解析
1 bxCAN工作模式 bxCAN有3个主要的工作模式:初始化模式、正常模式和睡眠模式。 在硬件复位后,bxCAN工作在睡眠模式以节省电能,同时CANTX引脚的内部上拉电阻被激活。软件通过对CAN_MCR寄存器的INRQ或SLEEP位置’1’,可以请求bxCAN进入初始化或睡眠模式。一旦进入了初始化或睡眠模式,bxCAN就对CAN_MSR寄存器的INAK或SLAK位置’1’来进行确认,同时内部上拉电阻被禁用。 当INAK和SLAK位都为’0’时,bxCAN就处于正常模式。在进入正常模式前,bxCAN必须跟CAN总线取得同步;为取得同步,bxCAN要等待CAN总线达到空闲状态,即在CANRX引脚上监测到11个连续的隐性位。 1.
[单片机]