跳转到主要内容

MCU

【直播课堂】物联网专用超低功耗、高安全性、高集成度PSoC6 MCU开发详解

cathy /

在之前的直播课堂<a href="http://www.moore8.com/courses/1936"&gt;“打造面向物联网的下一代低功耗BLE解决方案”</a>,小伙伴听了高级现场应用工程师Harris Chan关于物联网应用开发技术的详细讲解,是否收获满满、意犹未尽呢?

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2018-08/wen_zhang_/100012976-45834-400-…; alt=“” width="400"></center>

为了让小伙伴们更深入了解如何创建面向物联网的下一代低功耗BLE解决方案。贸泽携手赛普拉斯开设第二部分直播课堂。

市场呼唤高效能电机方案,Microchip助你实现节能梦,文末有福利!

cathy /

自1831年英国M.法拉第造出第一台手摇圆盘直流发电机,电机已经有超过180年历史,电机是一种利用电和磁的相互作用实现能量转换和传递的电磁机械装置,广义的电机包括电动机和发电机。电动机从电系统吸收电能,向机械系统输出机械能,各种类型的电动机广泛应用于国民经济各部门以及家用电器中,主要作为驱动各种机械设备的动力,实际上,电机是名副其实的“用电大户”,消耗了全球70%以上的工业用电,在我国,各种电机的总耗电量占全社会用电总量的60%以上,在目前绿色、节能、减排严峻形势下,高效能电机方案需求很大,Microchip针对本土需求可以提供包括有刷直流、无刷直流、步进电机、交流感应电机在内的高效能方案。

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2018-07/wen_zhang_/100012242-43485-bann…; alt=“” width="600"></center>

从架构到RTOS,详解DSP和MCU的区别和联系

cathy /

<strong>一、区别</strong>

两则的分流造成的主要原因是数字信号处理的简便性,考虑一个数字信号处理的实例,比如有限冲击响应滤波器(FIR)。用数学语言来说,FIR滤波器是做一系列的点积。取一个输入量和一个序数向量,在系数和输入样本的滑动窗口间作乘法,然后将所有的乘积加起来,形成一个输出样本。

类似的运算在数字信号处理过程中大量的重复发生,使得为此设计的器件必须提供专门的支持,促进了DSP器件与通用处理器(GPP)的分流:

1. 对密集乘法的支持
<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2018-06/wen_zhang_/100012090-42879-b1.p…; alt=“” width="600"></center>

瑞萨电子推出全球首款28nm汽车级MCU

cathy /

瑞萨电子株式会社于近日发布了业界第一款使用28nm工艺的集成闪存微控制器(MCU),并于即日起开始交付样片。为了打造下一代更高效、更可靠的环保汽车和自动驾驶汽车,这款革命性的RH850/E2x系列微控制器内置了多达6个400Mhz的处理器核心,成为业界第一款(注1)能达到9600MIPS(注2)指令处理能力的车用控制片内闪存MCU。该系列MCU还具有多达16MB的内置闪存以及更完善的安保功能和功能安全性。

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2018-03/wen_zhang_/100010884-38203-rs.j…; alt=“” width="600"></center>

【原创深度】从MCU到FPGA: 第4部分

cathy /

<strong><font color="#FF0000">作者:JPaul Carpenter</font> </strong>

本周我想进一步探究可编程逻辑(FPGA)与硬核处理器(HPS)之间互联的结构。我发现了三种主要方式,它们是如何映射并处理通信的,哪些组件需要管控时序并且有访问权限。

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2018-03/wen_zhang_/100010882-38198-xm.j…; alt=“” width="600"></center>

<strong>AXI Bridge</strong>

为了能够实现HPS与FPGA之间的通信接口,衍生出了AXI bridge协议。AXI bridge协议能够处理带宽适应和时钟控制,支持HPS与FPGA之间双向的逻辑和数据交互。

【原创深度】从MCU到FPGA:第3部分

cathy /

<strong><font color="#FF0000">作者:JPaul Carpenter</font> </strong>

当我开始这个项目的时候,我已经了解到FPGA的好处在于它可以将多种功能集成到单一的芯片中,并可以通过重配置而修改芯片功能。但是这种灵活性也让我想知道:我应该如何处理FPGA与外部组件的接口以及接口连线等问题呢?由于FPGA的平均设计周期为两到三年,并且考虑到诸如USB 3.0到USB Type-C等通信技术的更新换代,我很难理解FPGA如何才能真正地带来好处。

和处理大多数MCU项目时一样,我打算从示例代码开始,然后通过各种示例搭建自己的项目。但是对于每一个例子,我发现越来越不熟悉,并且结果也越来越混乱。在这里代码被用来定义对象和调用函数,这在MCU里倒是很常见,但是有些定义是在高阶函数里进行的,而其他的则是在另一个地方。像往常一样,这些函数被用来执行一个功能或任务,但有一些函数要依赖于其他函数而另一些函数则是独立的。正如我试图对它们发表评论时所发现的那样,那些没有被直接调用的代码仍然是代码功能的关键。

我很迷糊。

在MCU系统中如何利用ADC技术进行数据采集?

cathy /

使用MCU的系统设计人员受益于摩尔定律,即通过更小封装、更低成本获得更多的丰富特性功能。嵌入式系统设计人员和MCU厂商关心数据采集系统的三个基本功能:捕获、计算和通信。理解全部功能对设计大有帮助,本文将主要关注数据采集系统的捕获阶段。

<strong>捕获</strong>

复杂的混合信号MCU必须能够从模拟世界中捕获某些有用信息,并且能够把连续时间信号转换成离散的数字形式。模数转换器(ADC)是完成这项任务最重要的MCU外设,因此ADC的性能往往决定何种MCU适用于何种应用。MCU也能够通过各种串行或并行数字I/O接口捕获来自外部信号源的数字形式的系统信息。

<strong>计算</strong>

如何为超低功耗系统选择合适的MCU?攻略在此!

cathy /

在物联网的推动下,业界对各种电池供电设备产生了巨大需求。这反过来又使业界对微控制器和其他系统级器件的能源效率要求不断提高。因此,超低功耗(ULP)已成为一个过度使用的营销术语,特别是用于描述微控制器时。作为理解ULP背后真正意义的第一步,应考虑其各种含义。

本文我们将考察ADI公司的两款微控制器,以帮助大家了解如何在此背景下解读超低功耗的真正意义。我们还会讨论 EEMBC联盟的认证机制,因为它确保了得分的准确性,可帮助系统开发人员为其解决方案选择最合适的微控制器。

<strong>测量和优化超低功耗</strong>

作为了解ULP的出发点,我们首先解释如何测量它。开发人员通常会查看数据手册,在其中可以找到每MHz的电流值,以及不同睡眠模式下的电流值。

<strong>第一个问题是,查看工作功耗时,数据手册通常不会解释获得该值的条件。</strong>