基于ATmega 16L微控制器的便携设备电源系统方案-为满足目前便携设备对电源系统的需求,提出一种基于微控制器为控制核心的便携设备电源系统方案,利用高性能、低功耗的ATmega 16L微控制器作为检测和控制核心,配以电池充放电电路、DC/DC变换电路、外部适配器和锂电池组等,实现了灵活性高、功能完备的电源系统。
LM3S9B92微控制器特性参数与Stellaris机器人评估板介绍-TI为广阔的微控制器市场带来了32位功能和基于ARM Cortex-M3的微控制器的全部优势。对于目前的8位和16位MCU用户而言,采用Cortex-M3的Stellaris为其提供了强大的开发工具、软件和知识体系。移植到Stellaris上,用户就能够得益于很好的工具、小代码尺寸和出色的性能。
可编程逻辑在微控制器中起什么关键作用-在过去25年里,微控制器的内部外设发生了巨大的变化。最初许多微控制器只包含RAM、ROM,也许还有基本的定时器。随着微控制器的发展,更多的外设被基础到这种单价不超过一美元的器件中。定时器/计数器、PWM和包括UART、SPI和I2C在内的标准串行接口常用于这些廉价的微控制器。另一个重大变化是32位CPU正在取代同一价格范围的8位器件。
一种基于GPRS的单片机上网的解决方案-单片机 微控制器以其体积小、功耗低、使用方便等特点,广泛应用于各种工业、民用的嵌入式系统中;而随着互联网(Internet)的兴起与普及,使微控制 器通过互联网传送数据就变得非常有意义。目前使微控制器上网的解决方案一般有两种:一种是采用微控制器驱动网卡,通过以太网连接Internet;另一种 是使微控制器直接驱动调制解调器(MODEM)通过电话线向ISP拨号上网。
MCU在血液分析仪中的应用设计-测量的次序通常由微控制器进行控制(MCU)。微控制器还进行转换结果的处理,存储测量结果至EEPROM或闪存中并控制其它功能,例如键盘区、实时时钟、声音/语音压缩以及串行通信以连接至PC。
ST推出STM32L5系列内核微控制器MCU,为物联网带来了先进的保护功能-意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)推出新的STM32L5系列®Cortex®-M33内核微控制器(MCU),为低功耗物联网设备带来先进的网络保护功能。
ST推出了STLINK-V3下一代STM8和STM32微控制器代码烧写及调试探针-意法半导体推出了STLINK-V3下一代STM8 和STM32微控制器代码烧写及调试探针,进一步改进代码烧写及调试灵活性,提高效率。STLINK-V3支持大容量存储,具有虚拟COM端口和多路桥接功能,烧写性能是上一代探针的三倍,产品价格具市场竞争力,节省应用开发时间,简化设备现场重新编程流程。
LPC540xx是基于ARM Cortex-M4的32位微控制器-nxp公司的LPC540xx系列是基于ARM Cortex-M4的32位微控制器,采用3级流水线,具有单独本地指令和数据总线哈佛架构以及用于外设的第三总线,支持分支操作的内部预取单元,处理器工作频率180 MHz,单电源1.71V-3.6V工作,主要用在物联网(IoT)。本文介绍了LPC540xx系列主要特性和优势,框图,以及IoT模块OM40007主要特性,电路图和材料清单。