<strong>前言</strong>
本文目的是演示如何使用STM32F30x 内部的DSP 进行浮点快速傅立叶变换(FFT),为联系实际应用,使用ADC 对波形发生器进行ADC 采样,然后对ADC 采样结果进行FFT, 与 Matlab 仿真结果进行比较察看最终结果的准确性。会使用到ARMDSP 库文件,以及STM32F30x 的浮点运算单元以及DSP指令等。
<strong>模拟ADC采样数据实现FFT</strong>
使用Matlab生成AM调制波形
1. 当前CPU上的晶体管已经远远不是千万级别的概念,而是数个billion。
2. 目前最先进的制程工艺是Intel 刚刚公布的14nm工艺,Fin Pitch小于 50nm,可以说是技术上的一个飞跃了。关于所谓的14nm,实际只能初略的反映工艺的一个技术节点,真正的沟道长度要比14nm要长一些。
3. 关于14nm之后的技术,目前理论预测的极限大概在3nm左右。出去开会的时候和一些工业界的大牛们有过一些学习,据说目前10nm已经完成了大规模生产最初阶段的论证,而7nm也基本完成了实验室阶段的研发。感觉5nm,甚至是3nm只是时间上的问题。
<strong>开关电源基本原理图</strong>
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<strong>1.一次电路(Primary Circuit) : </strong>
直接与外部电网电源连接的.
<strong>简介</strong>
有些应用需要测量单片机的内部温度。要确保单片机在热降额限值范围内工作,监视其内部温度十分有用。在
封闭产品中,可通过监视单片机的温度来保护系统中的其他元件。本技术简介讨论了PIC18FXXK42器件上内部温度传感器模块的工作原理。本文档还介绍了如何设置模块及使用单点校准对其进行校准。
欢迎观看Microchip Minutes—MPLAB® Harmony专辑之第1集 - 利用MPLAB® Harmony的应用程序演示缩短开发时间。本视频介绍如何利用MPLAB Harmony的应用程序演示缩短您的开发时间。
基础元器件里面,电阻接触的比较早,也比较贴近实际,所以比较好理解,电容因为经常用,所以也有些概念,但对于电感,绝大多数人没有概念,这样就阻碍了对模拟电路深入理解,对于模拟电路,尤其是干扰方面,最大的干扰源往往是电感引起的,所以理解电感对于降低干扰,提高系统可靠性有很大的帮助。
<strong>等效电路:</strong>
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<p><strong> </strong>最新半导体和电子元器件的全球授权分销商贸泽电子(<a href="http://www.mouser.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&ut… Electronics</a>) 宣布即日起备货<a href="
<strong>前言</strong>
客户反馈在批量生产阶段,发现部分产品的MCU的RTC在低温(0℃)下工作不正常,但是在常温下又是正常的,且其他正常的MCU的RTC在常温与低温下都是正常的。
<strong>问题跟进</strong>
通过与客户邮件沟通,了解到客户使用的MCU型号是STM32F030C6T6TR。在产品的主从结构中主要用作电源管理和时钟管理。通过客户的描述,似乎相同型号不同片子都存在较大的差异。





