特點(diǎn):o ARM? Cortex?-M4 CPU 平臺(tái)o 高達(dá)150MHz 的高性能Cortex?-M4 處理器o 集成FPU 和MPUo 內(nèi)存o 512KB 片上SRAMo 2KB 至512KB 可編程保持存儲(chǔ)區(qū)o 閃存o 1MB 集成閃存o 原地執(zhí)行NOR 閃存接口,在閃存中執(zhí)行時(shí)接近0 等待狀態(tài)o 供電和復(fù)位管理系統(tǒng)o 片上穩(wěn)壓器,支持1.7V-3.6V 輸入o 上電復(fù)位(POR)o 時(shí)鐘管理o 10-30MHz 晶體振蕩器o 內(nèi)部16MHz RCo 32kHz 晶體振蕩器o 內(nèi)部32kHz RCo 具有可編程輸出頻率的低功耗PLLo 通用DMA:具有硬件流控制的8 通道DMA 控制器o 安全o 使用TRNG(真隨機(jī)數(shù)發(fā)生器)的簡單加密引擎o 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器o 1x 系統(tǒng)節(jié)拍定時(shí)器o 4x 32 位定時(shí)器o 1x 看門狗定時(shí)器o 功耗(待確認(rèn))o 滿載:待定uA/MHz @ 25°Co 運(yùn)行:待定uA /MHz @ 25°Co 停止:待定@ 25°Co 保留:待定@ 25°C,32kB 保留存儲(chǔ)器o 待機(jī):待定@ 25°C,內(nèi)部32kHz RCo 12 位逐次逼近寄存器(SAR)ADCo 每秒最多2M 樣本o 可通過8:1 多路復(fù)用器選擇輸入o 1 個(gè)帶有集成PHY 的USB 2.0 高速雙角色端口o 兩個(gè)SD / SDIO 主機(jī)接口o SD/SDIO 2.0 模式:時(shí)鐘高達(dá)50MHzo LCD 控制器o 分辨率高達(dá)480x320o 6800 和8080 異步模式(8 位)o JTAG 調(diào)試功能o 3 個(gè)PWM(6 個(gè)輸出),3 個(gè)捕捉和3 個(gè)QEP 模塊o 4x UART,帶有HW 流控制,最高可達(dá)4Mbpso 3x I2C,支持Fast Mode+(1000kbps)o 2x I2S 接口o 3x SPI 主器件高達(dá)25MHz,1x SPI 從器件高達(dá)10MHzo 32 個(gè)GPIOo 68 引腳QFN 封裝o 溫度范圍:-40 至85°C4.1 帶FPU 內(nèi)核的ARM?CORTEX?-M4帶有FPU 處理器的ARM?Cortex?-M4 是一款32 位RISC 處理器,具有出色的代碼和功率效率。它支持一組DSP 指令,以允許高效執(zhí)行信號處理算法,非常適合于可穿戴和其他嵌入式市場。集成的單精度FPU(浮點(diǎn)單元)便于重用第三方庫,從而縮短開發(fā)時(shí)間。內(nèi)部內(nèi)存保護(hù)單元(MPU)用于管理對內(nèi)的訪問,以防止一個(gè)任務(wù)意外破壞另一個(gè)活動(dòng)任務(wù)使用的內(nèi)存。集成緊密耦合的嵌套向量中斷控制器,提供多達(dá)16 個(gè)優(yōu)先級。4.2 系統(tǒng)內(nèi)存Bock 包含512kB 零等待狀態(tài)SRAM,非常適合于當(dāng)今算法日益增長的需求。同時(shí),內(nèi)存被細(xì)分為更小的區(qū),從而可以單獨(dú)地關(guān)閉以降低功耗。4.3 閃存和XIP 單元提供1MB 的集成NOR 閃存,以支持CPU 直接執(zhí)行。為了提高性能,XIP 單元具有集成的緩存系統(tǒng)。緩沖內(nèi)存與系統(tǒng)內(nèi)存共享。與從系統(tǒng)內(nèi)存運(yùn)行性能相比,XIP 單元使得許多應(yīng)用程序的運(yùn)行接近100%。4.4 ROM集成ROM 固件包含通過NOR 閃存正常引導(dǎo)所需的引導(dǎo)加載程序,支持用于批量生產(chǎn)的閃存編程,還包括用于調(diào)試目的的UART 和USB 啟動(dòng)功能。
標(biāo)簽: tg401
上傳時(shí)間: 2022-06-06
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概述CK3866S 是一款工業(yè)級 120 度電角度有感三相直流無刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制 IC ,集成限流控制, 過流保護(hù),堵轉(zhuǎn)保護(hù),軟換向,緩啟動(dòng)可調(diào),其外圍電路簡單,低成本,應(yīng)用方便;配合不同 的 MOSFET 和電源電路,可以適配各種電壓及各種功率的電機(jī);芯片集成過流保護(hù),堵轉(zhuǎn)保護(hù), 限流驅(qū)動(dòng)等多種保護(hù)控制機(jī)制。 特性? 工作電壓范圍:2.5V~5.5V ? 適用于有霍爾電機(jī)? 緩啟動(dòng)速度調(diào)節(jié)? 轉(zhuǎn)速信號輸出? 過載保護(hù)? 限流驅(qū)動(dòng) ? 堵載保護(hù) ? 工作溫度范圍:-40~85 度? 正反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)向控制? 轉(zhuǎn)向軟換向控制? 緩啟動(dòng)功能 ? 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)(0.03VDD~VDD 線性調(diào)節(jié)) ? SOP16 無鉛封裝
上傳時(shí)間: 2022-06-15
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Spi接口是一種外圍串行接口,主要由四根線組成:SDI(數(shù)據(jù)輸入),sDO(數(shù)據(jù)輸出).SCK(時(shí)鐘),cs(片選)。(1)SDO主機(jī)輸出/從機(jī)輸入。(2)SDI主機(jī)輸入/從機(jī)輸出。(3)SCK-時(shí)鐘信號,由主設(shè)備產(chǎn)生。(4)cs-從設(shè)備使能信號,由主設(shè)備控制。在一個(gè)基于SPT的設(shè)備中,至少有一個(gè)主控設(shè)備。與普通的串行通訊不同,普通的串行通訊一次連續(xù)傳送至少8位數(shù)據(jù),而SPI允許數(shù)據(jù)一位一位的傳送,甚至允許暫停,因?yàn)镾P的數(shù)據(jù)輸入和輸出線獨(dú)立,所以允許同時(shí)完成數(shù)據(jù)的輸入和輸出。在點(diǎn)對點(diǎn)的通信中,SPI接口不需要進(jìn)行尋址操作,且為全雙工通信,工作簡單高效。然而SPI接口也有缺點(diǎn):沒有指定的流控制,沒有應(yīng)答機(jī)制確認(rèn)是否接收到數(shù)據(jù)。SPI通訊是通過數(shù)據(jù)交換完成的。在主機(jī)提供的時(shí)鐘脈沖SCK下,SDI,SDO完成數(shù)據(jù)傳輸。數(shù)據(jù)輸出通過SDO線,在SCK時(shí)鐘上升沿或下降沿時(shí)改變,在緊接著的下降沿或上升沿被從機(jī)讀取,完成一位數(shù)據(jù)傳輸。輸入情況同理。因此,在至少8次時(shí)鐘信號的改變(上沿和下沿為一次),可以完成8位數(shù)據(jù)的傳輸。
標(biāo)簽: spi協(xié)議 verilog
上傳時(shí)間: 2022-06-20
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負(fù)載的多樣化,特別是負(fù)載功率的多變性,以及人們對設(shè)備成本投入的最低化和階段化,需要適用面更廣,穩(wěn)定性更高,還需要具備冗余性和可擴(kuò)容性的電源與之相適應(yīng)。這些都對傳統(tǒng)的集中式電源提出了挑戰(zhàn),隨著模塊化分布式電源的技術(shù)發(fā)展,模塊電源系統(tǒng)已成為現(xiàn)在和未來電源的發(fā)展趨勢。本文以220V交流輸入,42V-58V直流輸出的AC/DC型模塊電源單元為研究對象,選用PFC+LLC諧振回路為主電路拓?fù)洹J紫冉榻B了PFC主電路和控制芯片,給出主要參數(shù)的設(shè)計(jì),并介紹PFC電路的保護(hù)和延時(shí)電路;然后分析LLC諧振變換器的工作原理,討論LLC諧振變換器的主要特性,給出主要參數(shù)的設(shè)計(jì),并介紹了LLC諧振變換器的控制方案和控制芯片,再次介紹了均流控制方法,重點(diǎn)研究分析了最大電流均流法和限流最大電流均流控制,提出了非選擇性共同控制模式和選擇性控制模式兩種均流控制方案。最后設(shè)計(jì)制作220V交流輸入,輸出功率3kW的模塊電源,并進(jìn)行了不同諧振頻率(40kHz1與100kHz)以及不同電路布局下的對比試驗(yàn)研究,以諧振頻率為100kHz的模塊電源為例,進(jìn)行了并機(jī)均流試驗(yàn)研究,給出了試驗(yàn)波形和結(jié)果。通過對試驗(yàn)結(jié)果的分析,驗(yàn)證了設(shè)計(jì)的可行性。最后分析了不足之處以及今后可能的改進(jìn)方向。
上傳時(shí)間: 2022-07-09
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本課題給出了一種基于高速PCI總線、以FPGA為核心處理器和控制器的高分辨率實(shí)時(shí)圖像處理系統(tǒng),該系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)對高分辨率高幀率圖像(1024*768@60HZ)的實(shí)時(shí)采集、處理以及輸出。本文首先給出了高分辨率實(shí)時(shí)圖像處理系統(tǒng)的系統(tǒng)方案,然后介紹了高分辨率實(shí)時(shí)圖像處理卡的詳細(xì)設(shè)計(jì)方案。本文的重點(diǎn)在于介紹高分辨率實(shí)時(shí)圖像處理系統(tǒng)的FPGA控制邏輯設(shè)計(jì),主要研究了該數(shù)字圖像處理系統(tǒng)中影響系統(tǒng)實(shí)時(shí)處理速度的數(shù)據(jù)流控制技術(shù),如PCI接口控制、FPGA與外部RAM的高速讀寫控制、圖像的采集預(yù)處理,圖像的輸出控制等,本文還介紹了高分辨率實(shí)時(shí)圖像處理卡的上位機(jī)應(yīng)用程序設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn),本文的最后介紹了系統(tǒng)的調(diào)試及應(yīng)用。驗(yàn)證結(jié)果表明,本文所設(shè)計(jì)的接口模塊可以很好地應(yīng)用在高分辨率實(shí)時(shí)圖像處理系統(tǒng)中,采用這些接口模塊,系統(tǒng)能有效完成上述的圖像數(shù)據(jù)流控制功能。
上傳時(shí)間: 2022-07-27
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作為新一代直流輸電技術(shù),基于電壓源換流器的高壓直流輸電憑借其獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)點(diǎn)取得了飛速的發(fā)展,并已在新能源發(fā)電系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)、電網(wǎng)非同步互聯(lián)、無源系統(tǒng)供電、無功補(bǔ)償?shù)葓龊系玫綄?shí)際工程應(yīng)用。在我國,VSC-HVDC的研究尚處于起步階段。本論文著重開展了VSC-HVDC技術(shù)的數(shù)學(xué)建模和控制策略的研究。論文的主要工作和取得的創(chuàng)新性成果如下: 1.建立了系統(tǒng)標(biāo)么值模型,分析了VSC-HVDC的運(yùn)行原理和穩(wěn)態(tài)功率特性。明確了系統(tǒng)主電路參數(shù)對運(yùn)行特性的影響,在此基礎(chǔ)上提出了一種功率定義下的換流電抗、直流電壓和直流電容以及頻域下的交流濾波器參數(shù)設(shè)計(jì)方法。 2.設(shè)計(jì)了一種基于無差拍控制的VSC-HVDC直接電流離散控制器。針對控制系統(tǒng)存在的VSC電壓輸出能力限制、PI控制器積分飽和現(xiàn)象和離散采樣時(shí)間延遲問題,提出了相應(yīng)的解決方法,推導(dǎo)了其電流內(nèi)環(huán)控制器與功率外環(huán)離散控制器的設(shè)計(jì)原則。 3.推導(dǎo)了換流站網(wǎng)側(cè)與VSC交流側(cè)功率節(jié)點(diǎn)以及換流電抗與損耗電阻上的瞬時(shí)功率方程,在此基礎(chǔ)上提出了一種換流站網(wǎng)側(cè)功率節(jié)點(diǎn)控制并補(bǔ)償換流電抗與損耗電阻消耗二倍頻功率的不平衡控制策略,設(shè)計(jì)了該控制策略下的雙序矢量控制器模型。同時(shí)針對傳統(tǒng)dq軟件鎖相環(huán)在電壓不平衡時(shí)鎖相速度慢的缺點(diǎn),提出了一種基于前置相序分解的頻率自適應(yīng)dq鎖相環(huán),提高了不平衡控制算法的動(dòng)態(tài)性能與穩(wěn)態(tài)特性。 4.對VSC閥在交流電網(wǎng)低電壓故障下的過流現(xiàn)象進(jìn)行分析并提出了一種考慮正負(fù)序分量影響的指令電流限制器,保證了故障限流效果。分析比較了VSC閥電流裕度穿越法和指令電流限制器穿越法的特性,在此基礎(chǔ)上提出一種結(jié)合正負(fù)序指令電流限制器與控制模式切換的交流電網(wǎng)低電壓穿越控制方法,從而解決交流電網(wǎng)低電壓故障時(shí)系統(tǒng)穩(wěn)定與VSC過流問題。 5.在分析現(xiàn)有VSC-HVDC拓?fù)涞幕A(chǔ)上,從降低電力電子器件直接串聯(lián)數(shù)目、器件開關(guān)頻率和簡化主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)三個(gè)方面出發(fā),將傳統(tǒng)直流輸電中常用的變壓器隔離式多模塊結(jié)構(gòu)引入VSC-HVDC系統(tǒng),并針對該模塊級聯(lián)式拓?fù)涮岢鲆环N系統(tǒng)協(xié)調(diào)控制與模塊獨(dú)立運(yùn)行相結(jié)合的新型控制策略。針對該拓?fù)湎滤投苏敬嬖诘母髂K直流側(cè)電容電壓均衡問題,提出了一種基于有功分量調(diào)節(jié)的直流側(cè)電壓控制方法。
上傳時(shí)間: 2013-06-03
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鉦銘科電子SM2082是單通道LED 恒流驅(qū)動(dòng)控制芯片, 芯片使用本司專利的恒流設(shè)定和控制技術(shù),輸出電流由外接 Rext 電阻設(shè)置為5mA~60mA,且輸出電流不隨環(huán)境溫度和芯片 OUT 端口電壓而變化。本芯片系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,外圍元件極少,方案成本低。芯片間輸出電流偏差<±4%,可與LED 共用PCB板,封裝形式:TO252-2、SOT89-3
上傳時(shí)間: 2013-10-28
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這是一個(gè)非常好的key scan and display控制電路和程式
標(biāo)簽: display scan key and
上傳時(shí)間: 2015-03-06
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單片機(jī)控制高頻頭I2C程序,對于開發(fā)流媒體方面人員有用
標(biāo)簽: I2C 單片機(jī)控制 高頻頭 程序
上傳時(shí)間: 2013-12-18
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工作流授權(quán)控制模型的解說電子書,對工作流開發(fā)有所幫助
上傳時(shí)間: 2013-12-04
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