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在追求系统优秀的电磁兼容性(EMC)时,微控制器的选择起着至关重要的作用。要想系统EMC性能好,电子小白该如何选择微控制器类型?1、选用低时钟频率的微控制器选择具有较低外部时钟频率的微控制器,以降低噪声的产生。时钟频率越低,微控制器产生的高
在嵌入式设备设计中,I2C(Inter-Integrated Circuit)总线作为一种广泛应用的串行通信协议,为系统与各种从设备之间的数据传输提供了高效途径。下面将总结嵌入式硬件系统与I2C从设备通信的工作顺序。时钟线拉高:主设备首先控
假时钟是指在数字电路中,时钟信号在越过其逻辑阀值(threshold)时,由于非预期因素导致状态无意识改变的现象。这种改变可能发生在逻辑低电平(VIL)与逻辑高电平(VIH)之间,对电路的稳定性和可靠性构成威胁。1、定义假时钟是指时钟信号在
在高速PCB设计中,电子工程师可能需要跨分割,以此确保信号完整性和系统性能良好,因此本文将谈谈针对时钟、复位、高速信号及关键总线信号的处理方法,希望对小伙伴们有所帮助。1、禁止跨分割的信号类型时钟信号:时钟信号作为系统的心跳,其稳定性至关重
STM32微控制器为了可在复杂恶劣环境下工作,产生了其低功耗模式,分别是睡眠模式、停止模式和待机模式,它们三个如何选?1、睡眠模式特点:内核停止工作,但外设(如NVIC)和系统时钟(Systick)仍运行。功耗:较低,因为大部分电路处于休眠
开场白在之前的文章 《2004:当CPU温和地走入那个良夜》 中我讲到了2000年后摩尔定律的终结,CPU时钟频率定格,多核成为CPU发展的新方向,并行计算成为趋势。在谈到并行计算的时候我们不得不提的就是阿姆达尔定律。阿姆达尔定律即 Amdahl's Law。是由美国计算机科学家 Gene Amda
在高速PCB设计中,时钟与电源管理的正确布局是不少工程师的学习重点,也有不少人在该方面屡屡犯错,所以为了降低这些错误,本文将谈谈这些器件的布局要求,希望对小伙伴们有所帮助。1、时钟器件布局①晶体、晶振与时钟分配器:靠近相关IC器件放置,以减
低功耗是MCU(微控制器)设计中的一个重要考量,特别是在可穿戴设备、便携式仪器等电量受限的应用场景中,如何有效降低MCU的功耗成为工程师们必须面对的挑战。一、关闭外设时钟对于大多数MCU而言,外设模块都对应着一个时钟开关。当某个外设不需要工
晶振是电子设备中用于提供时钟信号的核心元件,工程师需要根据产品类型及设备功能合理选择晶振的频率范围。本文将列出常见的电子设备的晶振频率范围及选型要求,希望对小伙伴们有所帮助。1、微控制器(MCU)频率范围:1 MHz - 48 MHz(常见
RTC(Real-Time Clock,实时时钟)电路是常见的电路,其中的晶振标称频率一般为32.768kHz。下图是“电路啊”设计的一款电路模块的正反面,其中用到RTC芯片DS1307,使用的晶振是32.768KHz。下图是“电路啊”设计的一款电路板,采用君正的主控芯片,该芯片内含RTC,需要外接

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