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常见问答 / PWM的时钟源有哪些?
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PWM Clock Source PWM的时钟源有哪些? 1430988660000 根据不同的NuMicro™芯片系列,PWM的时钟源可以有多种选择,包括内部的RC振荡器、外部晶振、HCLK、PCLK以及PLL. 详细的NuMicro™ M0/M4系列芯片对应的时钟源如下表所示: NuMicro™ M0/M4 系列 HIRC LIRC HXT LXT HCLK PCLK PLL Mini51 系列 √ M051 系列 √ √ √ √ NUC100/120 系列 √ √ √ √ √ NUC122 系列 √ √ √ √ NUC123 系列 √ √ √ √ NUC130/140 系列 √ √ √ √ NUC200/220 系列 √ √ √ √ √ NUC230/240 系列 √ √ √ √ √ NUC131 系列 √ √ M0518 系列 √ √ NUC442/472 系列 √ √ √ √ √ M451 系列 √ √ NUC505 系列 √ √ Nano100 系列 √ √ √ √ Nano1x2 系列 √ √ √ √
常见问答 / 在掉电模式下,UART能否唤醒CPU?
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在掉电模式下,UART能否唤醒CPU? 1430989920000 所有的NuMicro™系列芯片,都支持使用CTSn管脚唤醒CPU功能,用户可以切换CTSn管脚状态来唤醒CPU,对于一些NuMicro™系列芯片,如Nano系列,也支持UART数据唤醒功能。当接收传入数据的时候,UART能够从掉电模式下唤醒CPU,并将接收到的数据存储在FIFO中。 支持UART数据唤醒功能NuMicro™ M0/M4系列列表 Nano100/110/120/130 系列 Nano102/112 系列 NUC131 系列 M0518 系列 M451 系列 NUC505 系列
常见问答 / 当看门狗定时器(WDT)发生计数器溢出并且触发超时事件之后,在看门狗定时器产生系统重置信号前,用户有多长时间可以清除超时事件标志?
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当看门狗定时器(WDT)发生计数器溢出并且触发超时事件之后,在看门狗定时器产生系统重置信号前,用户有多长时间可以清除超时事件标志? 1437114420000 在看门狗定时器产生系统重置信号前,根据NuMicro®系列的不同,看门狗定时器有着不同的延迟时间,请参考下表: NuMicro® Family Series Watchdog Reset Delay Period TRSTD Mini51 Series 1024 * TWDT Mini58 Series 3/18/130/1026 * TWDT M051BN Series 1024 * TWDT M051DN/DE Series 3/18/130/1026 * TWDT M0518 Series 3/18/130/1026 * TWDT NUC100/120 Series 3/18/130/1026 * TWDT NUC130/140 Series 1024 * TWDT NUC122 Series 1024 * TWDT NUC123 Series 3/18/130/1026 * TWDT NUC131 Series 3/18/130/1026 * TWDT NUC200/220 Series 3/18/130/1026 * TWDT NUC230/240 Series 3/18/130/1026 * TWDT Nano100 Series 3/18/130/1026 * TWDT Nano1x2 Sries 3/18/130/1026 * TWDT NUC442/472 Series 3/18/130/1026 * TWDT M451 Series 3/18/130/1026 * TWDT NUC505 Series 3/18/130/1026 * TWDT 注意:TWDT = 1 / WDT_CLK,WDT_CLK为看门狗定时器的时钟源。
常见问答 / 通用I/O的默认状态是什么?
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通用I/O的默认状态是什么? 1437115080000 根据NuMicro®家族系列的不同,通用I/O的默认状态有着不同的选择,用户可以通过设置CIOINI(Config0[10])来选择通用I/O的默认状态。 CIOINI的设置如下表所示: NuMicro® Family Series CIOINI = 1 (Default) CIOINI = 0 Mini51 Series Input tri-state Quasi bi-direction Mini58 Series Input tri-state Quasi bi-direction M051 Series Quasi bi-direction Input tri-state M0518 Series Quasi bi-direction Input tri-state NUC100/120 Series Quasi bi-direction Input tri-state NUC130/140 Series Quasi bi-direction NUC122 Series Quasi bi-direction NUC123 Series Quasi bi-direction NUC131 Series Quasi bi-direction Input tri-state NUC200/220 Series Quasi bi-direction Input tri-state NUC230/240 Series Quasi bi-direction Input tri-state Nano100 Series Input tri-state Nano1x2 Series Input tri-state NUC442/472 Series Input tri-state Quasi bi-direction M451 Series Input tri-state Quasi bi-direction NUC505 Series Input tri-state
常见问答 / NuMicro®家族芯片内部的LDO(Low Dropout Regulator)是否需要外接电容?
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NuMicro®家族芯片内部的LDO(Low Dropout Regulator)是否需要外接电容? 1443167460000 为了稳定芯片内部LDO的输出电压,在LDO的输出管脚LDO_CAP处需要外接一个电容,并且电容的位置需要靠近LDO_CAP管脚。如果芯片型号有多个LDO的输出管脚,每个LDO的输出管脚都需要外接电容。 根据NuMicro®家族不同的芯片系列,LCD_CAP外接的电容值有不同的要求,请参考下表: NuMicro® Family Series Minimum Value of an External Capacitor Mini51 Series Do not need an external capacitor. Mini58 Series Do not need an external capacitor. M051 Series 1 uF M0518 Series 1 uF NUC029xAN Series 1 uF NUC029FAE Series Do not need an external capacitor. NUC100/120 Series 1 uF NUC130/140 Series 1 uF NUC122 Series 10 uF NUC123 Series 1 uF NUC131 Series 1 uF NUC200/220 Series 1 uF NUC230/240 Series 1 uF Nano100 Series 10 uF Nano1x2 Series 1 uF NUC442/472 Series 1 uF M451 Series 1 uF NUC505 Series 4.7 uF 除此之外,LDO_CAP还可以外接0.1uF的旁路电容(bypass capacitor)来滤除高频信号。
常见问答 / NuMicro®家族芯片内部是否有LDO提供的3.3V电压给USB收发器(USB Transceiver)?
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NuMicro®家族芯片内部是否有LDO提供的3.3V电压给USB收发器(USB Transceiver)? 1441790979574 部分NuMicro®家族支持USB功能的芯片系列内部具有LDO,能够将VBUS的5V输入电压转成3.3V输出电压并提供给USB收发器。当使用USB功能的时候,在LDO的输出管脚VDD33需要外接一个电容来稳定LDO的输出电压,并且电容的位置需要靠近VDD33管脚。 根据NuMicro®家族不同的芯片系列,VDD33外接的电容值有不同的要求,请参考下表: NuMicro® Family Series Minimum Value of an External Capacitor NUC120 Series 1 uF NUC140 Series 1 uF NUC122 Series 1 uF NUC123 Series 1 uF NUC220 Series 1 uF NUC240 Series 1 uF Nano120/130 Series 1 uF NUC442/472 Series 10 uF M452/453 Series 1 uF NUC505 Series Do not have LDO for USB. 考虑到芯片工作的稳定性,我们不建议用户将LDO输出来驱动其它外围周边芯片。
常见问答 / 硬件除法器(Hardware Divider, HDIV)有什么优点?NuMicro®家族系列中有哪些系列支持硬件除法器?
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Hardware Divider, HDIV 硬件除法器(Hardware Divider, HDIV)有什么优点?NuMicro®家族系列中有哪些系列支持硬件除法器? 1439458380000 硬件除法器可以使用硬件电路直接进行除法运算,软件不需要将除法指令转换成大量的替换运算指令。在需要高密集度运算能力的应用中,例如传感器数值的读写与分析,硬件除法器可以增加CPU的运算能力并压缩运算时间。 NuMicro®家族系列中,内嵌Cortex®-M4内核的系列都具有支持硬件除法功能的算术逻辑单元(Arithmetic Logic Unit, ALU),支持SDIV和UDIV指令,能够进行32位带符号和不带符号的除法运算。根据被除数和除数大小的不同,可以在2~12个HCLK周期内完成。 由于Cortex®-M0内核的算术逻辑单元并未支持硬件除法,因此内嵌Cortex®-M0内核的系列无法支持硬件除法。不过在M051 DN/DE系列支持的外设中,特别地包含了一个硬件除法器,以满足用户高速运算的需求。M051 DN/DE系列的硬件除法器可以进行32位被除数和16位除数的有符号数和无符号数的除法运算,每次计算需要6个HCLK周期。 NuMicro® Family Series with Hardware Divider Cortex®-M0 Cortex®-M4 M051 DN/DE Series NUC472/442 Series M0519 Series M451 Series NM1200 Series NUC505 Series NM1500 Series
常见问答 / Bit-banding的功能是什么,应该如何使用?
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Bit-banding的功能是什么,应该如何使用? 1446449640000 Bit-banding是Cortex®-M4内核所支持的功能,所有的Cortex®-M4系列,如M451系列、NUC442/472系列和NUC505系列,都支持Bit-banding功能。 Bit-banding将一块较小存储器(bit-band region)中的位(bit)映射到一块较大存储器(alias region)中的字(word),如下图所示;当需要修改位的时候,用户只需修改对应字的内容即可完成位的设置。 我们可以通过利用bit-banding功能将SRAM或外设寄存器映射到各自对应的区域(alias region),通过修改alias region中字的内容,就能够完成对SRAM或外设寄存器的设定,无需复杂的建立过程,从而增加位设置的效率。 Bit-banding的位地址计算公式如下: bit_word_addr = bit_band_base + (byte_offset x 32) + (bit_number × 4) bit_band_base是alias region的起始地址,byte_offset是设置位的字偏移, bit_number是设置位的位偏移,bit_word_addr是对应alias region的地址。 以上图为例: Bit-band region的 0x200F_FFFF[7],对应的alias region为 bit_word_addr = 0x2200_0000 + (0XF_FFFF x32) + (7 x 4) = 0x23FF_FFFC 注1: 通过bit-banding设置外设寄存器的时候,需要先使能对应的外设时钟源。 注2:通过bit-banding设置外设寄存器的时候,如果要设置需要解锁的位,用户需要先解锁,否则操作不会成功。 虽然Cortex®-M0内核并不支持Bit-banding功能,但是NuMicro®家族的M0系列都支持寄存器Pin Data Input/Output,用户可以通过设定该寄存器来控制每一个GPIO的状态。
产品推广活动 / 新唐科技将于德国纽伦堡Embedded World 2015展出Cortex™-M热销新品及应用方案
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新唐科技将于德国纽伦堡Embedded World 2015展出Cortex™-M热销新品及应用方案
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产品推广活动 / 新唐科技将于德国纽伦堡Embedded World 2016展出Cortex®-M热销新品及应用方案
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新唐科技将于德国纽伦堡Embedded World 2016展出Cortex®-M热销新品及应用方案
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