- MCU數位控制IC技術日趨成熟-變頻馬達主要依靠半導體元件組成的電子電路來驅動馬達運轉,其中MCU數位控制技術的好壞關系著馬達效率是否理想;而在MCU控制技術日趨成熟,加上FOC演算法助力之下,變頻馬達效率將逐步躍進。
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MCU IC FOC 馬達
- 物聯網 MCU:小尺寸產生大影響-MCU 幾乎是每一個聯網設備的關鍵元件,并有望推動數百萬物聯網 (IoT)“終端節點”的部署。每個終端節點都包括各種不同的元件,如表計、傳感器、顯示器、預處理器,以及將多種功能合并在單一器件中的數據融合元件。
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MCU 物聯網 傳感器
- 全球七大主流單片機詳解-單片機現在可謂是鋪天蓋地,種類繁多,讓開發者們應接不暇,發展也是相當的迅速,下面將為大家帶來51、MSP430、TMS、STM32、PIC、AVR、STC單片機之間的優缺點比較及功能體現。
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MCU 51單片機 PIC單片機 MSP430
- 低功耗MCU發威 智能手表電池壽命大增-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。
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智能手表 MCU
- 如何使用MCU設計出可穿戴電子產品-“可穿戴”設備是指人體可穿戴的微型電子產品,通常與現有配飾(如手表)集成或者取而代之。在物聯網技術的支持下,該細分市場正迅猛發展,因此對于更小型化、更直觀的設備的需求也在快速提升。
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MCU 可穿戴電子
- MSP430FW427無磁水表設計方案詳解-MSP430FW42x系列單片機是TI公司針對電子式流量與旋轉運動檢測最新開發的專用MCU芯片,它將超低功耗MCU、旋轉掃描接口 (SCAN IF)和液晶顯示LCD驅動模塊完美地結合在一起。該器件的超低功耗結構和流量檢測模塊不僅延長了電池的壽命,同時還提高了儀表的精度與性能。
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MSP430FW427 MCU
- MCU數位控制技術助力變頻馬達性能大躍進-變頻馬達主要依靠半導體元件組成的電子電路來驅動馬達運轉,其中MCU數位控制技術的良寙攸關著馬達效率是否理想;而在MCU控制技術日趨成熟,加上FOC演算法助力之下,變頻馬達效率將逐步躍進。
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工業馬達 MCU 數位控制
- 等離子彩電微控制電路原理分析-微控制器電路主要由MCU及工作條件電路、遙控接收電路、按鍵輸入電路、EEPROM數據存儲器、Flash程序存儲器、開關量控制電路、模擬量控制電路、I2C總線控制電路等組成。
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PDP技術 MCU 控制電路
- 車用MCU的抗EMI設計與測試方案-集成電路電磁兼容不僅涉及集成電路電磁干擾與抗擾度的設計和測試方法,而且有必要與集成電路的應用相結合。針對汽車電子領域來講,將對整車級、零部件級的電磁兼容要求強制性標準,結合到集成電路的設計中,才能使電路更易于設計出符合標準的最終產品。作為電子控制系統里面最為關鍵的單元——微控制器(MCU),其EMC性能的好壞直接影響各個模塊與系統的控制功能。
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汽車電子 MCU EMI
- 51、PIC、AVR、16、32-BIT系列單片機區別與特點-8031片內不帶程序存儲器ROM,使用時用戶需外接程序存儲器和一片邏輯電路373,外接的程序存儲器多為EPROM的2764系列。用戶若想對寫入到EPROM中的程序進行修改,必須先用一種特殊的紫外線燈將其照射擦除,之后再可寫入。寫入到外接程序存儲器的程序代碼沒有什么保密性可言。
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51 PIC AVR 32-BIT
- 教你選擇合適的微控制器-系統性能并不等價于計算能力。較低的功耗、豐富的片內外設以及實時的信號處理能力對于大部分嵌入式應用來說是最為重要的。傳統的8位、16位單片機已經很好的處理了這類問題,但是隨著當今嵌入式設計不斷增長的功能需求和特殊要求,許多微控制器廠商開始拋棄他們傳統的8位、16位單片機。但是選擇32位處理器對于某些任務來可能并不是最適宜的。
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MCU 中斷延時 微控制器 處理器 單片機
- 1.如果采用的晶振的頻率為3MHz,/工作在方式0、1、2下,其最大的定時時間各為多少? 2.定時器/計數器用作定時器時,其計數脈沖由誰提供?定時時間與哪些因素有關? 3.定時器/計數器作計數器模式使用時,對外界計數頻率有何限制? 4.采用定時器/計數器TO對外部脈沖進行計數,每計數100個脈沖后,T0轉為定時工作方式。定時1ms后,又轉為計數方式,如此循環不止。假定的晶體振蕩器的頻率為6MHz,請使用方式1實現,要求編寫出程序。 5.定時器/計數器的工作方式2有什么特點?適用于什么應用場合?
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MCS-51 定時器
- 作為I/O口輸出的時候時,輸出低電平為0 輸出高電平為高組態(并非5V,相當于懸空狀態,也就是說P0 口不能真正的輸出高電平)。給所接的負載提供電流,因此必須接(一電阻連接到VCC),由電源通過這個上拉電阻給負載提供電流。 P0作輸入時不需要上拉電阻,但要先置1。因為P0口作一般I/O口時上拉場效應管一直截止,所以如果不置1,下拉場效應管會導通,永遠只能讀到0。因此在輸入前置1,使下拉場效應管截止,端口會處于高阻浮空狀態,才可以正確讀入數據。 由于P0口內部沒有上拉電阻,是開漏
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51 上拉電阻
- 施密特觸發器與電阻式傳感器之間的絕密關系-在我們周圍,許多捕捉信息的傳感器都具有電阻性,如NTC傳感器、PTC傳感器、LDR傳感器和接觸式傳感器等。如果將這類傳感器的電阻轉換為頻率或脈沖持續時間,那么在不需要模擬數字轉換器(ADC)的情況下,利用大部分的微控制器(MCU)就可以對這些參數進行測量。
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施密特觸發器 電阻式傳感器 mcu
- 借助集成模數器實現更低功耗的12種方法-在降低設計功耗的過程中,您是否充分利用了微控制器(MCU)中集成模數轉換器(ADC)的所有功能?這篇博文將帶您了解如何借助集成模數器實現更低的功耗。
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低功耗 MCU MSP432 ADC
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