- 東芝(Toshiba)9日公布財報,受惠于存儲器需求暢旺,營益飆升將近80%。該公司并宣布將加碼投資存儲器。
法新社、路透社、金融時報報導,東芝發布本財年第二季(7~9月)財報,營收年增2.4%至1.24萬億日圓,營益飆升76%至1,351億日圓(12億美元),高于路透訪調估計的1,245日圓。不過該季仍呈現虧損,凈損1,001億日圓。
東芝營益大增,主因存儲器表現強勁,不過東芝已經同意出售半導體事業子公司“東芝存儲器”(TMC)給予貝恩資本和SK海力士等集團,代價
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東芝 Flash
- 隨著信息技術的發展,信息的載體-芯片的使用也越來越多了,隨之而來的芯片安全性的要求也越來越高了,各個芯片廠商對芯片保密性要求越來越高,芯片的加密,保證了芯片中的信息的安全性。經常有客戶打電話過來問,這個芯片加密了還能不能用啊。本文通過對芯片的加密的介紹來看看不同的Flash,MCU以及DSP加密的效果。 一、Flash類型芯片的加密 Flash類芯片(包括SPI?FLASH?,并行FLASH,NAND?FLASH等)加密后一般情況下都是禁止“寫”以及“擦除”操作,通過
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芯片 Flash
- CAM350不可不知的兩大應用技巧-有些資料的文字層有很多文字框,且文字框到線路PAD 間距不滿足制程能力時;當資料有大面積銅箔覆蓋,線路或PAD與銅皮的距離不在制作要求之內,且外型尺寸又較大時...可借鑒本文的處理方法
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Flash CAM350 PAD
- 數字溫度傳感器系統接口:SPI、I2C 、SMBus如何選-對于需要經常進行數據流傳輸的系統數據,SPI是首選,因為它擁有較快的時鐘速率,速率可從幾兆赫茲到幾十兆赫茲。然而,對于系統管理活動,如讀取溫度傳感器的讀數和查詢多個從器件的狀態,或者需要多個主器件共存于同一系統總線上(系統冗余常會要求這一點),或者面向低功耗應用,這時I2C 或 SMBus將是首選接口。
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SMBus I2C SPI 數字溫度傳感器
- 使用光學鼠標傳感器實現旋轉測量- 本設計實例使用光學電腦鼠標中的傳感器測量圓盤的旋轉,其中的圓盤可以通過機械方式連接到任何一種旋轉裝置。通過沿著圓盤半徑改變傳感器位置,該方案可以調整每次旋轉的脈沖。
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光學鼠標 傳感器 測量 SPI
- 帶你詳細解析串行外設接口(SPI)總線時序-SPI是一個環形總線結構,由ss(cs)、sck、sdi、sdo構成,其時序其實很簡單,主要是在sck的控制下,兩個雙向移位寄存器進行數據交換。
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SPI 串行外設接口 數據交換
- 單片機SPI通信接口-SPI 是一種高速的、全雙工、同步通信總線,標準的 SPI 也僅僅使用 4 個引腳,常用于單片機和 EEPROM、FLASH、實時時鐘、數字信號處理器等器件的通信。
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單片機 spi
- Nand Flash存儲器是flash存儲器的一種,為固態大容量內存的實現提供了廉價有效的解決方案。NAND存儲器具有容量較大,改寫速度快等優點,適用于大量數據的存儲,如嵌入式產品中包括數碼相機、記憶卡、體積小巧的U盤等。 1989年,東芝公司發表了Nand Flash結構,強調降低每比特的成本,更高的性能,并且像磁盤一樣可以通過接口輕松升級。經過十幾年的發展,NAND應用越來越廣泛,但是大多數工程師卻仍然不知道關于NAND應用的一些難點:分區、ECC糾錯、壞塊管理等。只有真正了
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Nand Flash 東芝
- SPI、I2C、UART三種串行總線協議的區別和SPI接口介紹,以及SPI接口詳解-SPI接口在Master控制下產生的從器件使能信號和時鐘信號,兩個雙向移位寄存器按位傳輸進行數據交換,傳輸數據高位在前,低位在后(MSB)。在SCK的下降沿上數據改變,上升沿一位數據被存入移位寄存器。
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- 一招教你如何使用嵌入式參數代碼,入門必懂知識-如果有幾個設置參數需要存儲到Flash中,我們一般會怎么存儲呢?將不同的參數都存儲到不同的頁中,還是將這幾個參數捆綁成一種結構體,每次修改都同時寫入一次呢?將參數存儲到固定的地址,則每個參數都將占用Flash的一個塊。而將全部參數捆綁一起存入Flash塊中,那么只有一個參數修改時,也需要將全部參數一起存一遍。那么有什么更好的方法嗎?
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ram flash 源代碼
- 帶SPI接口、尺寸最小的1Mb FRAM器件誕生,它到底有多小?-富士通半導體(上海)有限公司日前宣布,成功推出擁有1 Mb內存的FRAM產品---MB85RS1MT。由于該器件采用晶圓級芯片尺寸封裝(WL-CSP),使得其體積僅為3.09× 2.28 × 0.33 mm,一舉成為業內擁有SPI接口的、尺寸最小的1 Mb FRAM器件。
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富士通 fram spi
- 在某產品測試過程中,工程師反饋偶爾會出現數據異常,經過系統性的分析,致遠電子測試團隊推測可能是ADC芯片的SPI通信總線的時序存在偶發異常,但由于異常出現概率很低,該如何對SPI通信總線偶發的時序問題進行定位呢? 一、搭建測試環境 SPI總線測試點位于主機的主板底部,時鐘頻率大約為33MHz,屬高頻信號,所以對探頭的端接方式比較講究;為了方便測試,如圖1所示,用短線將測試點引出,探頭的地線也從前端自繞線引出,這樣可以提高信號完整性,減少示波器采樣對時序分析過程的影響。
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時序 SPI
- 科普SPI:是一種高速的,全雙工,同步的通信總線,并且在芯片的管腳上只占用四根線,分別是:SCK(時鐘)、MOSI(主機發送數據)、MISO(主機接收數據)、NSS(片選),其中NSS的片選信號,大部分情況下我們使用的是軟件NSS,即為使用一個GPIO進行軟件控制片選。值得注意的是,其中SPI有4中模式:分別是空閑時SCLK的電平高\低、MISO采樣時第1\2個變化沿。 stm8s的SPI結構如下圖,
如果用形象的比喻的話:SCK像一個發條齒輪,只有當發
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stm8s SPI
- “串口下載”是大多數工程師最早接觸的程序下載方式,尤其是一開始使用51單片機的工程師們。隨著硬件集成度越來越高,芯片資源不斷被壓縮,工程師也想到了另一種“串口下載”方式,只需一根數據線即可。 隨著半導體行業的飛速發展,芯片集成度越來越高,隨之研發設計出來的PCBA大小已經能和硬幣比肩,功能卻一點都沒有受到影響,是如何做到的呢?在不影響功能的情況下盡量裁剪硬件資源,這是每個工程師都頭疼的問題,關鍵在于裁剪后如何保證編程能夠正常進行。 編程接口多種多樣,包括工程師們熟悉的UART、I2C、SPI、SW
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SPI 串口下載
- 隨著各大供應商對NOR Flash的不斷加大投入,未來其市場將會逐漸趨于飽和,利潤也會越來越小,至于整體趨勢還有待觀察。
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