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MCU 中的内部振荡器调整
由于其缺点,MCU 中的内部振荡器配备了微调其频率的机制,与乐器不同。这通常是通过微型电容替换盒调整振荡器 RC 电路中的电容来完成的。
2023-11-20
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瑞萨公开下一代车用SoC和MCU处理器产品路线图
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日公开了针对汽车领域所有主要应用的下一代片上系统(SoC)和微控制器(MCU)计划。
2023-11-17
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Microchip联手贸泽推出介绍8位微控制器的简洁性与高效率的电子书
2023年11月14日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布与Microchip Technology联手推出一本新电子书,重点介绍8位微控制器 (MCU) 的价值和使用案例。在《The Mighty 8-Bit Microcontroller》(强大的8位微控制器)这本书中,多位行业思想领袖就8位MCU如何成为汽车、工业、医疗和消费电子应用的理想选择(甚至超过功能更强大的16位和32位MCU)发表了独特的看法。
2023-11-16
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实施精确、低功耗、紧凑型温度监测的新方法
对于可穿戴设备、家用电器、医疗设备和工业设备等几乎所有电子系统的设计人员来说,发热都是一项挑战。不易察觉的热量积聚尤其棘手。为避免出现此类问题,有几种测热方法可供选择,包括温度感应 IC 和正温度系数 (PTC) 热敏电阻。然而,这些方法都有其局限性。每种感测方法都使用多个元器件,而这些元器件需要与主机微控制器单元 (MCU) 的专用连接,占用宝贵的电路板空间,设计耗时,而且精度有限。
2023-11-14
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使用钽电容器的引爆系统与传统雷管对比有何优势?
与任何电子设备一样,引爆系统需要内部电源为系统控制器 (MCU) 供电并为点火电容充电。为了确保正确定时、可靠引爆,需要使用电容器作引爆元件的储能器件。与其他电容技术相比,模塑钽 (MnO2) 电容器能够储存电荷(低漏电流),能量密度高,是电子引爆系统的理想选择,可留出更多时间,释放更大电压确保正确起爆。对于开发和制造电子引爆系统以满足采矿应用需求的公司,本文将为大家介绍钽电容器技术的优势。
2023-11-13
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支持 OTA 更新的MCU很多 为何 ESP32这么受欢迎?
物联网 (IoT) 产品的设计者需要不断地评估平台和组件的选择,以降低成本和功率,同时提高性能和加快连接应用的设计。目前有相当多的解决方案可供选择,但设计者面临的挑战是,一旦部署,如何进行无线空中下载 (OTA) 更新以保持设备固件的更新。
2023-11-07
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你没看错:如今MCU上“跑”机器学习,也很给力!
机器学习(ML)是解决涉及模式识别问题的一个非常好的工具,ML算法能将杂乱的原始数据转化为可用信号。其基本流程是基于数据产生模型,然后利用模型预测输出,从而实现无需人工交互即可完成学习、推理和决策等目的。然而,对高性能计算资源的需求将许多ML应用程序限制在云中。也就是说,只有云数据中心级别的性能才能满足ML对算力的要求。令业界兴奋的是,随着算法设计以及微处理器体系结构的不断进步,在最小的微控制器(MCU)上运行复杂的机器学习工作负载正在成为可能。
2023-10-31
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使用DAC输出正弦波
本应用笔记介绍了如何使用数模转换器来产生正弦波形输出。该文档还描述了规格、操作检查条件、硬件以及使用 RL78/G14 组 MCU 中的 DAC、数据传输控制器和事件链接控制器的软件和示例代码。
2023-10-27
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选择适用于汽车应用的基准电压
ADAS、车身电子装置、动力总成等汽车系统需要用到 精密数据转换器。对于每个数据转换器,在测量汽车信 号时,通常都需要一个精确的基准电压 (VREF) 以便误 差尽可能低。许多数据转换器可以合并内部基准,但在 CMOS 技术中很难找到一个内部基准电压能够达到双 极工艺的高精度、低温漂和低噪声。这在 MCU 的数字 处理中更为复杂,由于存在各种固有的时钟噪声,内部 基准往往会有噪声。因此,通常需要使用外部基准电压 来进行更精确的测量。
2023-10-23
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普冉半导体与IAR达成合作,为嵌入式开发者带来卓越开发体验
中国上海–2023年10月11日–嵌入式开发软件和服务的全球领导者IAR与普冉半导体共同宣布达成合作:IAR Embedded Workbench for Arm将全面支持普冉半导体32位Arm® Cortex® - M0+/M4系列微控制器。IAR将为普冉提供完整的开发工具支持,包括但不限于代码编辑、编译、调试等功能,使开发者能够充分发挥普冉MCU的潜力,高效快速推进项目,加速产品上市。
2023-10-12
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优化充电状态 (SOC) 精度和电池管理系统设计
电池管理系统 (BMS) 由一系列监控和控制电池运行的电子设备组成。典型 BMS 的主要元件包括电池监控器和保护器、电量计以及主微控制器 (MCU)(见图 1)。
2023-10-06
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搭建硬实时系统太难了?用它试一下!
现场可编程门阵列 (FPGA)、支持 Linux 的RISC-V 微控制器单元 (MCU) 子系统、先进的存储器架构和高性能通信接口,是设计人员的重要工具。对于安全互联系统、安全关键型系统,以及人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 等各种硬实时确定性系统的设计人员,更是如此。
2023-09-25
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