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橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體(STMicroelectronics,簡稱ST;紐約證券交易所代碼:STM)新推出的兩款立即可用的原型板大幅削減LoRaWAN? 、Sigfox、WM-Bus、6LoWPAN等低功耗廣域物聯網(LPWAN)技術的評估成本。新電路板搭載當前市面上銷售的尺寸最小且功耗最低的LoRaWAN模塊,電路板尺寸不大于13x12mm,待機功耗在1.2μA以內。 B-L072Z-LRWAN1 STM32 LoRa? 探索
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意法半導體 STM32
橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體(STMicroelectronics,簡稱ST;紐約證券交易所代碼:STM)發布了其PC版MCU Finder選型工具,方便嵌入式開發人員在ST MCU應用開發所用桌面環境中直接查看STM32和STM8微控制器的關鍵信息。 沿襲深受歡迎的基于手機端的意法半導體MCU Finder選型工具ST-MCU-FINDER的功能,PC版ST-MCU-FINDER-PC為用戶提供便捷的選型工具、自維護文檔和ST MC
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意法半導體 STM32
橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體(STMicroelectronics,簡稱ST)宣布,其STM32 微控制器開發套件出貨量超過100萬套,同時STM8微控制器開發套件出貨量也亦逾10萬套,為全球產品設計人員開發微型智能產品提供所需的全部工具。 每種開發套件都可以讓開發人員快速啟動設計項目,縮短產品研發周期,覆蓋從數百個產品到數百萬個產品的市場,涉及可穿戴健身監視器、環境傳感器、智能電表、工業控制器、智能樓宇設備等。 意法半導體微控制器產品部市場總監Daniel&n
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意法半導體 STM32
上一篇文章中,我們完成了兩個任務使用PendSV實現了互相切換的功能,下面我們接著其思路往下做。這次我們完成OS基本框架,即實現一個非搶占式(已經調度的進程執行完成,然后根據優先級調度等待的進程)的任務調度系統,至于搶占式的,就留給大家思考了。上次代碼中Task_Switch實現了兩個任務的切換,代碼如下: void Task_Switch() { if(g_OS_Tcb_CurP == &TCB_1) g_OS_Tcb_HighRdyP=&TCB
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STM32 OS
一、什么是PendSV PendSV是可懸起異常,如果我們把它配置最低優先級,那么如果同時有多個異常被觸發,它會在其他異常執行完畢后再執行,而且任何異常都可以中斷它。更詳細的內容在《Cortex-M3 權威指南》里有介紹,下面我摘抄了一段。 OS 可以利用它“緩期執行”一個異常——直到其它重要的任務完成后才執行動 作。懸起 PendSV 的方法是:手工往 NVIC的 PendSV懸起寄存器中寫 1。懸起后,如果優先級不
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STM32 PendSV
一、安裝IAR?for?ARM6.5 二、新建工程 1、選擇處理器:STM32F407VG,暫不使用FPU ??
? 2、必要的路徑配置和宏定義 ??
? 3、使用SWO重定向IO輸出 ??
? 4、使用ST-LINK仿真器 ??
? 5、下載配置 ??
? 6、設置CPU頻率,防止SWO輸出亂碼
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STM32 OS
我使用的芯片是 STM32F103VET 和編譯器是 IAR ARM V5.5,調試器用 JLINK V8 1,下載ST的庫,現在的版本是 STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.3.0,解壓縮,然后將 Libraries整個拷貝到你的工作目錄,Project 目錄是很多演示代碼,可以參考怎么怎么編程,很容易的,readme里面都有說明。 2,建立一個 IAR 的p
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STM32 GPIO
嘗試制作這個四旋翼飛控的過程,感觸頗多,整理了思緒之后,把重要的點一一記下來; 這個飛控是基于STM32,整合了MPU6050,即陀螺儀和重力加速計,但沒有融合電子羅盤; 另外,四旋翼飛行器的運動方式請百度百科,不太復雜,具體不再贅述; 這是飛控程序的控制流程(一個執行周期):
比較重要的地方: 1.i2c通信方式; 因為我不是學電類專業,最開始對i2c這些是沒有一點概念,最后通過Google了解了一些原理,然后發現STM32的開發庫是帶有i2c通信的相關函
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STM32 飛行器
一直想寫個類似uCOS的OS,近段時間考研復習之余忙里偷閑,總算有點成果了。言歸正傳,我覺得OS最難的部分首先便是上下文切換的問題,他和MCU的架構有關,所以對于不同的MCU,這部分需要移植。一旦這個問題解決了,整個OS算是成功了一半了,當然,是對于簡單的OS。 好了,要寫一個OS,首先需要一個開發板和仿真器。我的開發板是STM32F4DISCOVERY,自帶ST-LINK V2仿真器,板載MCU為STM32F407VGT6,支持FPU,32位ARM Cortex-M4F核,10
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STM32 OS
STM32的基本系統主要涉及下面幾個部分: 一、電源 1)、無論是否使用模擬部分和AD部分,MCU外圍出去VCC和GND,VDDA、VSSA、Vref(如果封裝有該引腳)都必需要連接,不可懸空; 2)、對于每組對應的VDD和GND都應至少放置一個104的陶瓷電容用于濾波,并接該電容應放置盡量靠近MCU; 3)、用萬用表測試供電電壓是否正確。調試時最好用數字電源供電,以便過壓或過流燒壞板子。電壓最好一步一步從進線端測試到芯片供電端。 二、復位、啟動選擇 1)、Boot引腳與JTAG無
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STM32 SRAM
首先看以下STM32的GPIO的原理圖如下: 當端口配置為輸出時: 開漏模式:輸出 0 時,N-MOS 導通,P-MOS 不被激活,輸出0。 輸出 1 時,N-MOS 高阻, P-MOS 不被激活,輸出1(需要外部上拉電路);此模式可以把端口作為雙向IO使用。 推挽模式:輸出 0 時,N-MOS 導通,P-MOS 高阻,輸出0。 輸出&nb
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STM32 GPIO
0 引言 隨著集成電路的發展和數字信號處理技術的采用,數字示波器已成為集顯示、測量、運算、分析、記錄等各種功能于一體的智能化測量儀器。數字示波器在性能上也逐漸超越模擬示波器,并有取而代之的趨勢。與模擬示波器相比,數字示波器不僅具有可存儲波形、體積小、功耗低,使用方便等優點,而且還具有強大的信號實時處理分析功能。因此,數字示波器的使用越來越廣泛。目前我國國內自主研發的高性能數字示波器還是比較少,廣泛使用的仍是國外產品。因此,有必要對高性能數字示波器進行廣泛和深入研究。 本文通過采用高速高性
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stm32 示波器
今天碰到了下面圖(1)這個問題,導致問題的直接原因是工程沒有包含stm32f10x_timh這個文件,而stm32f10x_timh包含在stm32f10x_con
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STM32
如下圖所示,STM32F103F103與四線電阻觸摸屏直接通過自身的I/O口連接,實現觸摸屏控制器功能。其中PA8、PA9、PA10、PA11分別作為四個三極管的控制端,通過控制三極管通斷,來控制四線觸摸屏的Y+、Y-、X+、X-.PA1,PA2是兩個A/...
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STM32 四線電阻 觸摸屏 接口電路
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