
基于STM32F407的flash内存结构分析- Main memory部分各个Sector相加最后正合适等于1024Kbyte,这也是与文档开头说的Capacity up to 1 Mbyte相符的。在这个区域里主要是存储我们用户编写的程序,这里你可能看到了,该片存储区地址是从0x08000000开始的,这也就是为什么我们在使用ST-Link2烧写程序的时候,要规定起始地址是0x08000000的原因了。

关于Flash MCU仿真器的几种设计方法详解-由于市场对MCU功能的要求总是不断变化和升级,MCU应用的领域也不断扩展,因此往往需要对最初的设计进行修改。Flash MCU与以往OTP/MASK MCU相比,最大的优点就在于可进行高达上万次的擦写操作,顺应了MCU功能不断修改的需求;另一方面,Flash MCU市场价格也在不断下降。实际上,Flash MCU工作时Flash的延时、读写时充等特性是非常,程序存储在MCU外部仿真板上的SRAM中,由额外的硬件逻辑来模拟Flash的这些特性是费时低效的;同时将Flash和MCU内嵌的其他类型存储器如SRAM、ROM等区分开来也是十分重要的。如果在程序的调试阶段就可以反映出这特性,有且于实现程序从仿真器到商用MCU芯片的无缝转移。

单片机是如何执行指令过程?MCU内存又是如何分配的?- 单片机执行程序的过程,实际上就是执行我们所编制程序的过程。即逐条指令的过程。计算机每执行一条指令都可分为三个阶段进行。即取指令—–分析指令—–执行指令。

51单片机MAX7219程序编写与测试-#include“reg52.h”
#include “intrins.h”
#define byte unsigned char
//#define N_NOP _nop_();//_nop_();_nop_();

美国微芯科技推出首款可驱动192段LCD的80引脚可编程单片机-Microchip LCD PIC单片机系列配备程序闪存,功耗低,并具有LCD控制功能。与市场上同类LCD单片机相比,其程序闪存大大提升了代码开发和现场再编程的灵活性。该系列单片机还配备了纳瓦技术,符合业界对低功耗设计的要求,包括在休眠状态下驱动LCD显示等。新器件内置的LCD模块能通过软件进行配置,可有效减少系统元器件数目和电路板尺寸,降低系统成本。