STM32F系列微處理器,或者說是Cortex-M3內核的MCU內,都集成了一個叫PLL的東西。PLL就是鎖相回路或鎖相環(Phase Locked Loop),用來統一整合時脈訊號,使內存能正確的存取資料。PLL用于振蕩器中的反饋技術,將外部的輸入信號與內部的振蕩信號同步,鎖相環路的基本方框圖如下圖所示。一句話,PLL用來控制STM32F的時鐘頻率的。總而言之,STM32F系列MCU使用了這個東西,而我們在MCU上電之后,也就要對其正確的初始化,這樣,我們才能得到我們需要的時鐘配置。
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微處理器 STM32F PLL MCU 時鐘
RTC,是Real Time Counter的縮寫。在MCU中,其實是一組連續計數的計數器,各個產品及系列各不相同。因此,在相應的軟件配置下,可提供時鐘日歷的功能。當然,修改這個計數器的值也就重新設置了系統當前的時間和日期。
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RTC 計數器 MCU 寄存器 時鐘日歷
DMA這簡單的三字母表示Direct Memory Access,直譯過來就是“直接存儲器存取”,其設計目的是提供在外設和存儲器之間或者存儲器和存儲器之間的高速數據傳輸,而無須MCU的干預,從而節省了MCU寶貴的運行時間,為其它操作提供了充足的時間。
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STM32 DMA 控制器 MCU 寄存器
近期,各大廠商都已在不斷的推出自家的MCU的,打上一場價格和性能戰。對于這些新MCU,在價格和性能上都在不斷驅使著咱們工程師們去熟悉了解它,短期對它作出一個評估并將其用在自己的項目中去。一般來說學習一款新的MCU,怎樣能快速入門?通過閱讀一些書籍和個人平時的開發經驗總結了以下幾點:
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MCU datasheet 開發工具 仿真 嵌入式
延長電池使用壽命是智能手表的首要開發考量。為達成此一目標,設計人員須選用在工作/動態模式下功耗較低,且能同時維持高性能運作的微控制器(MCU),并導入快速喚醒功能,以便讓MCU盡可能處于休眠或閑置模式,進一步降低系統總體功耗。
所謂的智能手表該如何定義呢?基本上,智能手表是設計成手表外型、可戴式的運算裝置,當和智慧型手機無線連結時,可提供更多的智慧型功能。一般 常見的功能包括了日曆通知、電子郵件或簡訊提示。若是同時還內建感應器,如加速度計或溫度感測器等,智能手表就能夠幫助記錄與監控使用者的運
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MCU 智能手表
將虛擬儀器技術同FPGA技術結合,設計了一個頻率可控的DDS任意波形信號發生器。在闡述直接數字頻率合成技術的工作原理、電路構成的基礎上,分別介紹了上位機虛擬儀器監控面板的功能和結構,以及實現DDS功能的下位機FPGA器件各模塊化電路的作用。經過設計和電路測試,輸出波形達到了技術要求,工作穩定可靠。
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信號發生器 設計 DDS 儀器 FPGA 虛擬 基于
為了滿足載荷與衛星進行可靠通信的目的,設計并實現了基于FPGA和BU-65170協議芯片的1553B遠程終端。自行設計了用于控制BU-65170的主控制狀態機,采用16位零等待緩沖接口模式,使用單消息和雙緩沖模式進行消息傳輸。創新性地引入RS 422總線與1553B總線進行通信,方便測試過程,結果直觀可見。采用專用測試板卡Alta ECD54-1553對系統進行測試,獲得預期的可靠結果。FPGA取代傳統CPU來控制1553B通信并集成數據傳輸功能,采用Verilog HDL硬件描述語言有利于軟件移植,縮短
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終端 設計 實現 遠程 1553B FPGA BU-65170 基于
簡要介紹了FIR數字濾波器的結構特點和基本原理,提出基于FPGA和DSP Builder的FIR數字濾波器的基本設計流程和實現方案。在Mat lab/Simulink環境下,采用DSP Builder模塊搭建FIR模型,根據FDATool工具對FIR濾波器進行了設計,然后進行系統級仿真和ModelSim功能仿真,其仿真結果表明其數字濾波器的濾波效果良好。通過SignalCompiler把模型轉換成VHDL語言加入到FPGA的硬件設計中,從QuartusⅡ軟件中的虛擬邏輯分析工具SignalTapⅡ中得到數
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設計 實現 濾波器 數字 FPGA FIR 基于
為了適應全數字化自動控制更加廣泛的應用,采用現場可編程門陣列(FPGA)對異步串行通信控制器(UART)進行多模塊的系統設計的方法,使串口通信的集成度更高。對UART系統結構進行了模塊化分解,可分為三個模塊:FPGA波特率發生器控制模塊、FPGA數據發送模塊及數據接收模塊。采用Venlog語言描述硬件功能,利用Xilinx公司的FPGA芯片,在Xilinx ISE Design Suite 13. 4環境下進行設計、編譯、綜合、下載。采用第三方仿真工具ModelSim進行模擬仿真。
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串行 通信 異步 實現 FPGA 基于
主要針對目前視頻圖像處理發展的現狀,結合FPGA技術,設計了一個基于FPGA的實時視頻圖像采集與顯示系統。系統采用FPGA作為主控芯片,搭栽專用的編碼解碼芯片進行圖像的采集與顯示,主要包括解碼芯片的初始化、編碼芯片的初始化、FPGA圖像采集、PLL設置等幾個功能模塊。采用FPGA的標準設計流程及一些常用技巧來對整個系統進行編程。重點在于利用FPFA開發平臺對普通相機輸出的圖像進行采集與顯示,最終能在連接的RCA端口顯示屏顯示。
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顯示系統 設計 實現 采集 圖像 FPGA 實時 視頻 基于
在此設計的低成本手持式示波器是以ADC128S022模/數轉換芯片為數據采集前端;使用FPGA片內雙口內建RAM進行數據存儲、有限狀態機實現示波器的觸發控制和顯示驅動;最后再用LCD12864液晶模塊完成終端的低成本圖形顯示。在DE0-Nano FPGA(Altera Cyclone IV)開發板上的測試結果表明,所設計的手持式示波器可以實現模擬信號任意電平上升沿或下降沿的觸發測量;垂直靈敏度和掃描速度調節、波形參數的直接讀出等功能。
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設計 示波器 手持 FPGA 基于
簡介作為國內唯一一家具有完全自主知識產權的FPGA與可配置應用平臺CAP(Configurable Application Platform)產品供應商,京微雅格一直在快節奏的改進與產品配套的軟件開發環境。最近,新一代FPGA/CAP設計套件Primace5
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京微雅格 FPGA CAP設計套件 Primace5.0
據業內人士透露,ARMCortex-M系列的MCU整合元件廠(IDM)給臺灣的一些32位MCU供應商,包括新唐科技、盛群半導體和松翰科技帶來影響。
大多數的IDM廠商,包括恩智浦半導體公司(NXP)、飛思卡爾半導體(Freescale)、意法半導體(STM)和SiliconLabs公司一直專注于生產基于ARMCortex-M0+處理器的MCU部件,主要針對便攜式設備和電機機應用。
SiliconLabs公司最近推出其EFM32ZeroGecko系列微控制器,適用于電池供電的應用,如移動健康
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