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2019-05新唐M0 M4系统初始化

系统初始化包含了时钟(clock)初始化和多功能引脚(Multi Function Pin 简称MFP寄存器)配置。void SYS_Init(void) {/* 解锁保护寄存器 */ SYS_UnlockReg();/*芯片中很多寄存器是写保护的,例如PWRCTL寄存器,要写这些寄存器需要先解锁*/ /* 使能外部高速晶振,一般范围是 (4~24 MHz) */ CLK->PW[详细]


2019-0551单机的时钟及总线时序和总线扩展

说到51单片机的时钟首先想到51时怎么工作的呢?微型控制器要想工作必须要有一个“动力”,对于51单片机来说,这个“动力”就是时钟源。一般应用上会外接一个12MHz的晶振作为时钟源。一般第一种接法用的比较多。选择内部震荡方式时晶振旁边有两个小电容。这两个电容叫晶振的负载电容,[详细]


2019-05ARM承认芯漏洞:披露修复细节

 在谷歌安全研究人员曝光了影响整个芯片产业的CPU设计漏洞后,ARM的Cortex系列处理器也未能逃过一劫。在一篇致开发者的博客文章中,该公司披露了三个已知漏洞的细节——其中两个与Spectre有关、第三个与Meltdown有关——此外还有第四个与Meltdown有关的“变种”。根据ARM公布的[详细]


2019-05N76E003系统时钟

系统时钟源N76E003共有3种系统时钟源,包括: 内部高速/低速振荡器、外部输入时钟。它们每一个都可以作为N76E003的系统时钟源。开启不同的时钟源可能会影响到多功能引脚P3.0/XIN 。内部振荡器N76E003内部有两个RC振荡器,一个高速16MHz(HIRC)和一个低速10 kHz(LIRC)。它们都可被选择用作系统时钟。通过设置H[详细]


2019-05N76E003的学习之路(ADC简单小例程篇)

N76E003内嵌12位逐次逼近寄存器型(SAR)的模拟数字转换器(ADC)。模数转换模块负责将管脚上的模拟信号转换为12位二进制数据。N76E003支持8通道单端输入模式。内部带隙电压(band-gap voltage)为1.22V,同时也可用作内部ADC输入端。所有模拟电路复用同一组采样电路和同一组采样保持电容。该组采样保持电容为转换电路[详细]


2019-05N76E003之IAP

修改FLASH数据通常需要很长时间,不像RAM那样可以实时操作。而且擦除、编程或读取FLASH数据需要遵循相当复杂的时序步骤。N76E003提供方便FALSH编程方式,可以帮助用户通过IAP方式,重新编程FLASH内容。IAP就是通过软件实现在线电擦除和编程的方法。通过设置IAPEN(CHPCON.0受TA保护)使能IAP,并且设置IAPUEN寄[详细]


2019-05N76E003/MS51FB9AE之IIC

I2C 总线提供了一种串行通信方式,用在 MCU 与 EEPROM,LCD模块,温度传感器等等之间控制。I2C 用两条线 (数据线SDA 和时钟线 SCL) 在设备间传输数据。I2C 总线用作主机与从机之间双向数据传输。可以用于多主机系统,支持无中央主机及多主机系统,主机与主机之间的总线仲载传输,同步时钟SCL的存在,允许设备间[详细]


2019-0551单机的idata,xdata,pdata,data的详解(转)

data: 固定指前面0x00-0x7f的128个RAM,可以用acc直接读写的,速度最快,生成的代码也最小。 bit :是指0x20-0x2f的可位寻址区idata:固定指前面0x00-0xff的256个RAM,其中前128和dATa的128完全相同,只是因为访问的方式不同。 idata是用类似C中的指针方式访问的。 汇编中的语句为:mox ACC,@Rx.(不重要的补充:c中idA[详细]


2019-05N76E003之串口

N76E003包含两个具备增强的自动地址识别和帧错误检测功能的全双工串口。由于两个串口的控制位是一样的,为了区分两个串口控制位,串口1的控制位以“_1”结尾(例如SCON_1)。下述详例以串口0为例。每个串口都有一种同步工作模式:模式0。三种全双工异步模式:模式1,2,和3,这意味着收发可以同时连续进行。串口[详细]


2019-05新唐N76E003/MS51FB9AE之ISP

Flash存储器支持硬件编程和应用编程(IAP)。如果产品在研发阶段或产品需要更新软固件时,硬件编程就显得不太方便,采用在系统编程(ISP)方式,可使这一过程变得方便。执行ISP不需要将控制器从系统板上拆下来。通过软件控制可以重新编程设备。因此这使得更新应用程序固件ISP得到广泛的应用。用户可以开发自己的[详细]


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