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分享这篇文章,谈一下STM32启动流程。如果读者朋友已经有过汇编相关基础,能够够好理解本文内容。汇编语言是比C语言更接近机器底层的编程语言,能让我们更好的理解和操纵硬件底层。STM32三种启动模式下好程序后,重启芯片时,SYSCLK的第4个上升沿,BOOT引脚的值将被锁存,这就是所谓的启动过程。STM32上电或者复位后,代码区始终从0x00000000开始,其实就是将存储空间的地址映射到0x000
这里的电路是我在开发RF系统时设计的带有不寻常分频器的振荡器。我需要使用尽可能少的组件的稳定且准确的455kHz数字信号发生器。信号发生器还必须具有或非常接近50%的占空比,以消除或小化二次谐波含量。我首先研究了基于455kHz陶瓷谐振器和455kHz陶瓷滤波器的振荡器。然而,在测试时,我获得了448kHz和462kHz的信号,这缺乏我需要的。但我手头有一个4.096MHz的石英晶体。通过使其以大
随着用户需求和网络技术的发展,高速率高端口密度的多层IP路由交换功能的应用已经越来越广泛了。由于实现三层以上路由功能的判据较为复杂,传统的路由器采用软件实现路由功能,由高性能的CPU同时实现控制平台和数据通道。自从三层交换的概念提出以来,主要的技术可以分为两类:路由型交换机和交换型路由器。路由型交换机通过各种技术来发现、建立和缓存路由捷径来实现路由加速功能。一般情况下路由型交换机不实现大型动态路由
1引言第三代移动通信体制(3G),能够提供从语音到数据的全方位业务[1,2]。CDMA2000的3G通信网络主要由核心网(CN),CDMA2000基站控制器(BSC)和基站收发系统(BTS)构成。一个BSC可以带若干基站,每个BTS可以带若干扇区载频,BTS通过Abis接口与BSC相连,BSC通过A1,A2,A5接口与移动交换中心(MSC)相连,而BSC与BSC之间采用A3、A7接口,BSC和BT
本文主要介绍安森美(onsemi)的基于连续导通模式(CCM)DC-DC降压控制器的75W方案和基于NCL30076准谐振(QR)降压控制器的100W及240W方案。两款方案的典型应用是LED照明系统、模拟/PWM可调光LED驱动器,模拟调光范围宽,从1%到100%。安森美专有的LED电流计算技术和内部检测及反馈放大器的零输入电压偏移,在整个模拟调光范围内进行精确的稳流,稳流精度在满载时<±
数字磁传感器是一种这样的设备,其中,由于存在外部磁场,输出开关会在ON和OFF状态之间切换。这种类型的基础上的物理原理的装置的霍尔效应,被广泛地用作接近,定位,速度和电流检测传感器。与机械开关不同,它们是一种持久的解决方案,因为它们没有机械磨损,即使在特别关键的环境条件下也可以工作。由于具有非接触式操作,无需维护,坚固耐用以及对振动,灰尘和液体具有免疫力等特性,数字磁传感器正变得越来越普遍,尤其是
ISP是ImageSignalProcessor的简称,也就是图像信号处理器。DSP是DigitalSignalProcessor的缩写,也就是数字信号处理器。ISP一般用来处理ImageSensor(图像传感器)的输出数据,如做AEC(自动曝光控制)、AGC(自动增益控制)、AWB(自动白平衡)、色彩校正、LensShading、Gamma校正、祛除坏点、AutoBlackLevel、AutoW
IoT的技术之一就是RFID,对于RFID的组件RFID读写器和电子标签的工作原理,你了解嘛?其实RFID的两种组件是通过天线进行通信,采用电感耦合的方式进行,接下来我们一起看一看关于RFID电感耦合方式的射频前端工作原理!总结要点(1)了解线圈的电感和互感的概念。(2)了解串并联谐振电路的概念。(3)RFID读写器的射频前端采用串联谐振电路。(4)RFID电子标签的射频前端采用并联谐振电路。(5
由于其充电次数,更好的瞬态性能,更简单的充电管理以及更少的环境污染,在很多应用中越来越受欢迎。多个电容单体(2.7V)串联往往需要buck-boost充电拓扑来实现电源的充电管理。是一种集快速充电、电源路径管理、保护功能于一体的单芯片方案。本文讨论了在实际应用中的一些注意事项。1.典型充电电路和充电曲线:2.加速充电过程与锂电池的预充电过程不同,超级电容可以直接快速充电,从而减少充电时间,可以采取
一.原理图1.RS485接口6KV防雷电路设计方案接口电路设计概述:RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走线多与电源、功率信号等混合在一起,存在EMC隐患。本方案从EMC原理上,进行了相关的抑制干扰和抗敏感度的设计,从设计层次解决EMC问题。电路EMC设计说明:(1)电路滤波设计要点:L1为共模电感,共模电感能够对衰减共模干扰,对单板内部的干扰以及外部的干扰都能抑制,能提高
如果我们需要切换更大的电流,那么我们将需要使用更大的晶体管,这意味着物理上更大的封装,可以更轻松地散热。讨论双极结型(BJT)时的重点是用于放大小信号或切换较小电流的低功率器件,但是如果要切换较大电流该怎么办?毕竟,我们可能要对微处理器进行的操作之一是使用输出来运行直流电动机或激活螺线管。我们上次讨论的仅限于200mA集电极电流。不需要太多的电动机或螺线管即可。晶体管电路打开螺线管(模型在LTsp
OMAP(OpenMultimediaApplicationsPlatform)是美国德州仪器公司(TI)推出的专门为支持第三代(3G)无线终端应用而设计的应用处理器体系结构。OMAP处理器平台堪称无线技术发展的里程碑,它提供了语音、数据和多媒体所需的带宽和功能,可以极低的功耗为高端3G无线设备提供极佳的性能。OMAP嵌入式处理器系列包括应用处理器及集成的基带应用处理器,目前已广泛应用于PDA、W
相信平常关注压电陶瓷放大器的小伙伴,对于有关压电陶瓷放大器如何驱动压电换能器,今天小编就给大家分享一个纯干货,压电陶瓷放大器如何驱动压电换能器,话不多说,快和小编一起继续往下看吧!换能器指的是能够实现能量转换的器件,即可以将一种形式的能量转换为另一种形式的能量的装置。超声换能器即是在超声频率内将交变的电信号经过压电陶瓷功率放大器放大转换成声信号或者将外界的声信号转换为电信号的能量转换器件。其中,用
电路设计人员在决定使用某个特定电源之前,首先会对它进行仔细测试。IC的数据手册提供了整个电源在实际应用中如何运行,以及如何通过实验室测试来获得相应特性的有价值信息。电路仿真(例如LTspice?)很有用,可以帮助优化电路。但是,仿真并不能代替。就此而言,寄生参数要么难以估计,要么难以仿真。因此,电源要在实验室中进行彻底测试。用于测试的可以是内部开发的原型,大多数情况下则是使用相应制造商的现有评估板
1引言随着嵌入式计算机技术、通信技术的发展,人们对无线测控技术的要求也在不断提高,测控技术也依托于强大的网络通信技术的发展而应用列各行各业。传统的数字调制系统编解码技术(如FSK,ASK,PSK,DPSK等)已经非常成熟,各种编码、解码技术已广泛应用与各种电子产品中,而日.通信过程中抗干扰能力强,准确度高。近几年随着移动通信网络技术日益强大,手机短消息业务得到了飞速发展,并且手机短信业务的成本也在
无线通信已经广泛应用于移动通信、车辆调度指挥和空中交通管制系统。我国目前广泛应用的VHF/UHF电台多为模拟语音电台,且以短波、超短波话音通信为主,因此直接进行数据传输的能力很低,不能适应当前数据传输的数字化需要;虽然可以设计数传电台来完成数据传输,但如此便不能充分利用现有的VHF/UHF模拟电台,从而导致浪费,而且专门重新设计数传电台,有设计周期长和费用高等弊病。本文提出一种利用MX919芯片设
振荡信号的“包络”是一条平滑的曲线,概述了其极端情况。我们可以使用这样的包络来帮助我们控制音频反应产物。您可能还记得我以前与MEGEQ7相关的专栏文章“与MSGEQ7一起使用的最佳MEMS麦克风”,我们把事情留在了悬崖峭壁上。我们的想法是,我们要创建动态范围大的音频无反应的工件。让我们假设工件的输出包括闪烁的三色LED(在我的项目中,这是一个相当安全的假设)。如果环境安静,那么理想情况下,只需在房
平时,在维修中遇到红外线接收头损坏均找同型号的接收头进行代换,由于电视机品牌众多,接收头也各式各样,这给代换中带来了不便。可否有一种通用型接收头呢?答案肯定,有现在市场上流行一种万能接收头,类似于如图1所示。只要我们能正确判断出其引脚功能就可方便用于各种代换。判断引脚简法:用万用表R×1kΩ档,先假定任一引脚为接地脚,黑表笔接假定地脚,红表笔分别测量另外两个引脚,这时测得电阻如果在5~6kΩ左右,
所有电容器的性能、储存寿命和使用寿命很大程度取决于他们所在的环境条件。不仅要考虑单一环境因素对的关系,而且必须要考虑这些环境因素不同组合的效应。影响电容器性能和寿命的主要环境因素是:环境温度、湿度、振动、冲击、加速度及大气压力等.对这些单一的环境因素影响扼要讨论如下。一.环境温度1.高温电容器周围的高工作环境温度对其应用是至关重要的,温度上升使一切化学、电化学反应加速,介质材料易老化,电容器的使用
电压、电流和电阻之间的关系(阻抗)由欧姆定律确定。理论上,无论电压有多小,都可以得到很大的电流(因为根据欧姆定律,电压除以电阻等于电流)。这取决于你是否有这么小的电阻,例如一伏的电压和10000安培的电流,根据欧姆定律,1÷10000=0.0001欧姆,如果电阻等于0.0001欧姆,在1伏电压的作用下可以获得10000安培的电流,如果我们的材料是一米长的电解铜,横截面积非常大,电解铜的电阻率为0.
1、产品介绍GESD0504T5L是一款5V超低电容四通道ESD防护器件,GESD0505T5L是一款5V超低电容五通道ESD防护器件,该系列ESD防护器件旨在保护高速数据接口,专门设计用于保护连接到高速数据和传输线的敏感组件,使其免受ESD(静电放电)、CDE(电缆放电事件)和EFT(电快速瞬变)引起的过电压的影响。2、产品特点GESD0504T5L内含四条通道,每条通道对地电容均不高于0.8p
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