這個(gè)是程序是來自我以前開發(fā)的一個(gè)項(xiàng)目,其中里面的的void ps_send(uchar x) 這個(gè)函數(shù),便可實(shí)現(xiàn)向電腦發(fā)送按鍵的數(shù)據(jù) 你只要對(duì)照 ps2 掃描碼的表填入適當(dāng)?shù)膮?shù)即可#include "STC89C51.H"#include"key
通過改進(jìn)架構(gòu),PIC®和AVR® 8位單片機(jī)(MCU) 針對(duì)閉環(huán)控制進(jìn)行了優(yōu)化,讓系統(tǒng)能夠降低中央處理器 (CPU) 的負(fù)載,從而管理更多任務(wù)并實(shí)現(xiàn)節(jié)能。為了幫助設(shè)計(jì)師最大限度提高系統(tǒng)的性能和效率,Microchip Technology Inc.(美國微芯科技公司)日前推出了全新的PIC18 Q10和ATtiny1607系列產(chǎn)品,可提供多個(gè)獨(dú)立于內(nèi)核的智能外設(shè) (CIP),簡化開發(fā)過程,并迅速響應(yīng)系統(tǒng)事件。
i.MX RT系列一經(jīng)推出就受到了市場(chǎng)廣泛關(guān)注,不少第三方也馬不停蹄地進(jìn)行開發(fā)板等配套開發(fā)資源的開發(fā)。本文對(duì)野火 i.MX RT1052開發(fā)板進(jìn)行了評(píng)測(cè),主要評(píng)測(cè)項(xiàng)目為:板載資源分析、RTT移植以及與STM32H743的性能對(duì)比測(cè)試。
MCU功耗來自何處 在開始討論低功耗MCU設(shè)計(jì)前,必須先探討MCU功耗的來源,其主要由靜態(tài)功耗及運(yùn)行功耗兩部分組成??紤]實(shí)際的應(yīng)用,最后決定系統(tǒng)功耗性能指針則必須計(jì)算平均功耗。 運(yùn)行功耗 現(xiàn)代 M
工業(yè)用可攜式裝置須同時(shí)兼具低功耗、高可靠度和高性能要求,因此設(shè)計(jì)人員在開發(fā)產(chǎn)品時(shí),須選用支援低電壓操作與具備時(shí)脈監(jiān)控功能的工規(guī)微控制器(MCU),以延長可攜式產(chǎn)品電池使用壽命,同時(shí)避免因頻率
為了實(shí)現(xiàn)飛思卡爾公司HCS12系列MCU的在線編程,通過軟件架構(gòu)和可移植性的方法設(shè)計(jì)了一個(gè)通用編程器。通過早期做的很多HCS12系列MCU芯片的編程實(shí)驗(yàn),獲得了它們的共性和差異性,通過軟件設(shè)計(jì)的方法實(shí)現(xiàn)
為了緩解能源問題,在完全兼容現(xiàn)有供電系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,該系統(tǒng)采用風(fēng)能和太陽能對(duì)電能進(jìn)行補(bǔ)給的方法,并且附帶快速檢測(cè)孤島效應(yīng),快速并網(wǎng)和斷網(wǎng)的功能。系統(tǒng)的功率電路部分采用全橋拓?fù)溥M(jìn)行逆變,數(shù)字控制系統(tǒng)采用MC
由于高效能的色譜柱、高靈敏的檢測(cè)器及智能檢測(cè)技術(shù)的使用,使得色譜法已成為一種分析速度快、靈敏度高、應(yīng)用范圍廣的分析手段。在食品、醫(yī)藥、環(huán)境、化工等領(lǐng)域都需要組份收集分析。因此組份收集分析
微控制器(MICroController)又可簡稱MCU或μC,也有人稱為單芯片微控制器(SingleChipMicrocontroller),將ROM、RAM、CPU、I/O集合在同一個(gè)芯片中,為不同的應(yīng)用場(chǎng)合做不同組合控制。微控制器在經(jīng)過這幾
BS83B24C及BS83C40C針對(duì)高鍵數(shù)觸控應(yīng)用需求按鍵設(shè)計(jì),提供24鍵與40鍵,內(nèi)建硬件加速電路可增強(qiáng)Touch Key算法的執(zhí)行效率,支持SPI、 I2C 及UART接口,并有RTC時(shí)鐘功能,封裝分別提供28SOP/28SSOP及28SOP/28SSOP/44LQFP。
BA45F6730除具備CO/GAS AFE前端放大電路外,并增加了可用來判斷傳感器是否正常的故障偵測(cè)電路以及LDO可有效減少外圍組件的使用并降低生產(chǎn)成本。BA45F6730具有完整通訊接口(UART/SPI/I2C),可運(yùn)用于模塊與主控間通訊或智能家庭產(chǎn)品中。
HT68F001/HT68F0012的共同特點(diǎn)為:低成本、低工作電壓、低耗電及高準(zhǔn)確度的Timer。
去年7月,ST MCU即將封單的消息一出,引起了業(yè)內(nèi)的普遍關(guān)注。如此一來,從小家電、健康量測(cè)到車用、物聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)市場(chǎng),企業(yè)不得不找到好的替代。雖然ST是大陸第二大通用MCU供應(yīng)商,但實(shí)際上ST的MCU替代方案很多。比
對(duì)于主電源掉電后需要繼續(xù)工作一段時(shí)間來用于數(shù)據(jù)保存或者發(fā)出報(bào)警的產(chǎn)品,我們往往都能夠看見產(chǎn)品PCB板上有大電容甚至是超級(jí)電容器的身影。大容量的電容雖然能延時(shí)系統(tǒng)掉電,使得系統(tǒng)在電源意外關(guān)閉時(shí)MCU能繼續(xù)完成相應(yīng)操作,而如果此時(shí)重新上電,卻經(jīng)常遇到系統(tǒng)無法啟動(dòng)的問題。那么這到底是怎么回事呢?遇到這種情況又該如何處理呢?
自2017年以來,以存儲(chǔ)芯片、被動(dòng)元件、功率器件為主的缺貨漲價(jià)潮給電子產(chǎn)業(yè)帶來了超乎以往的影響。目前市場(chǎng)上有的低壓MOSFET的交期超過40周,而IGBT的最長交期達(dá)50周。而第二季度又是半導(dǎo)體生產(chǎn)鏈的旺季,各產(chǎn)品需求旺盛,缺貨也更加惡化。
對(duì)于主電源掉電后需要繼續(xù)工作一段時(shí)間來用于數(shù)據(jù)保存或者發(fā)出報(bào)警的產(chǎn)品,我們往往都能夠看見產(chǎn)品PCB板上有大電容甚至是超級(jí)電容器的身影。大容量的電容雖然能延時(shí)系統(tǒng)掉電,使得系統(tǒng)在電源意外關(guān)閉時(shí)MCU能繼續(xù)完成相應(yīng)操作,而如果此時(shí)重新上電,卻經(jīng)常遇到系統(tǒng)無法啟動(dòng)的問題。那么這到底是怎么回事呢?遇到這種情況又該如何處理呢?
本周我想進(jìn)一步探究可編程邏輯(FPGA)與硬核處理器(HPS)之間互聯(lián)的結(jié)構(gòu)。我發(fā)現(xiàn)了三種主要方式,它們是如何映射并處理通信的,哪些組件需要管控時(shí)序并且有訪問權(quán)限。
和處理大多數(shù)MCU項(xiàng)目時(shí)一樣,我打算從示例代碼開始,然后通過各種示例搭建自己的項(xiàng)目。但是對(duì)于每一個(gè)例子,我發(fā)現(xiàn)越來越不熟悉,并且結(jié)果也越來越混亂。在這里代碼被用來定義對(duì)象和調(diào)用函數(shù),這在MCU里倒是很常見,但是有些定義是在高階函數(shù)里進(jìn)行的,而其他的則是在另一個(gè)地方。像往常一樣,這些函數(shù)被用來執(zhí)行一個(gè)功能或任務(wù),但有一些函數(shù)要依賴于其他函數(shù)而另一些函數(shù)則是獨(dú)立的。正如我試圖對(duì)它們發(fā)表評(píng)論時(shí)所發(fā)現(xiàn)的那樣,那些沒有被直接調(diào)用的代碼仍然是代碼功能的關(guān)鍵。
最近,我在做一個(gè)項(xiàng)目,該項(xiàng)目要求我這個(gè)MCU迷,轉(zhuǎn)向FPGA開發(fā)。在這個(gè)系列博客中,我將介紹如何將現(xiàn)有的MCU知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)運(yùn)用到FPGA的開發(fā)中。在第一部分中,我介紹了FPGA的優(yōu)缺點(diǎn),以及Terasic DE10 nano開發(fā)套件,并且探討了影響FPGA設(shè)計(jì)的關(guān)鍵因素。現(xiàn)在,在第2部分,我將分析示例代碼并發(fā)現(xiàn)更多的有用的資源。
我是MCU的長期用戶和狂熱者,特別是對(duì)多功能低成本MCU上有著濃厚的興趣,這種MCU模塊能夠通過單芯片實(shí)現(xiàn)優(yōu)秀的通信能力。我做過很多有意思的小玩意,包括:MP3播放器、鬧鐘、無線地面濕度控制系統(tǒng)、寵物活動(dòng)監(jiān)視器、低功耗藍(lán)牙姿態(tài)控制等。在這些小項(xiàng)目中,MCU實(shí)現(xiàn)信息的收集和傳輸,用起來十分方便。