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常见问答 / Nu-Link-Me支持虚拟串口(VCOM)的功能,支持Windows哪些操作系统?是否需要额外安装驱动程序?
https://www.nuvoton.com.cn/support/technical-support/faq/d7556a27-04f1-11ea-b113-05daf7eedf03/
Nu-Link-Me支持虚拟串口(VCOM)的功能,支持Windows哪些操作系统?是否需要额外安装驱动程序? 1482215100000 Nu-Link-Me在版本3.0后支持VCOM的功能,并且支持正版Windows XP SP3 以上的版本。 如果使用者的操作系统是Windows XP SP2版本的话,需要升级并安装更新文档usbsys.sys。使用者可以在微软网站下载更新文档: https://support.microsoft.com/en-us/kb/918365 如果使用者的操作系统是Windows XP到Windows 8.1间的版本,需要额外安装驱动程序”Nu-Link_USB_Driver 1.2”。使用者可以在ICP Programming Tool、Nu-link Driver for Keil/IAR的安装目录下安装。 如果操作系统是Windows 10,则不需要安装。
常见问答 / 使用ICP Programming Tool烧录的时候,配置位的芯片选项中,”时钟源选择”应该要选择外部晶振时钟,还是内部RC震荡器时钟?
https://www.nuvoton.com.cn/support/technical-support/faq/d76855f3-04f1-11ea-b113-05daf7eedf03/
使用ICP Programming Tool烧录的时候,配置位的芯片选项中,”时钟源选择”应该要选择外部晶振时钟,还是内部RC震荡器时钟? 1492996324662 在使用ICP Programming Tool烧录的时候,点击配置位的”设定”键,可以开启芯片选项。 在芯片选项中,我们可以选择默认的系统时钟源。 如下图所示: 建议用户选择内部RC震荡器时钟作为默认的系统时钟源,即使具有外部晶振时钟,如此可以确保系统的稳定性。 用户可以在外部晶振时钟起振后,再由程序切换系统时钟源为外部晶振时钟;如果有省电需求,可以在切换系统时钟源完成后,关闭内部RC震荡器时钟。
常见问答 / 当Uart Rx与nRESET共享脚位时,如何设定成Uart Rx功能?
https://www.nuvoton.com.cn/support/technical-support/faq/77331664-6e7f-11ea-9467-000d3a082cb4/
nRESET、UART RX、INPUT-ONLY MODE 当Uart Rx与nRESET共享脚位时,如何设定成Uart Rx功能? 1570010400000 以MS51DA9AE为例,在上电后,P2.0可以设定为input-only或者nRESET两种功能,P2.0默认功能为nRESET。在P2.0设定为input-only状态下,才可以透过程序切换P2.0的功能。以Uart Rx为例,需依循以下步骤: 1. 利用 ICP 工具将 MS51DA9AE的RPD (CONFIG0.2) 设为 0,目的是将 P2.0 设为 input-only 模式。 2. 移除 Reset 相关电路,目的是怕 IO 驱动能力不足而无法将有上拉电阻的脚位往下拉。
培训课程 / 2024 Training Courses - NSP
https://www.nuvoton.com.cn/support/learning/training-courses/TSNuvotonTrainingCourses-000056/
Chupei 課程特色 瞭解如何應用 NSP 系列產品 課程內容 認識 NSP 晶片 NSP Tool 介紹 NSP ICP Writer Host MCU Driver 2024 Training Courses - NSP Nuvoton.Language.zhtw
M251/ M252 系列
https://www.nuvoton.com.cn/products/microcontrollers/arm-cortex-m23-mcus/m251-m252-series/
NuMicro M251/M252 系列 基于 Arm Cortex-M23 的低功耗 5V 微控制器 全新低功耗 5V 微控制器 NuMicro M251/M252 系列,基于 Arm Cortex-M23 嵌入式核心,支持 Armv8-M 指令集架构,工作频率为 48 MHz,内建 32 KB 至 256 KB Flas h及 8 KB 至 32 KB SRAM,运作在 1.75V 至 5.5V 宽工作电压和 -40℃ 至 105℃ 的工业温度范围,并提供20 至 128 脚位封装。其深度掉电模式下耗电流低至 2.0 μA,M251/M252系列内建五种电源管理模式与三种芯片安全保护机制,满足工业物联网中注重功耗与高安全性的感知设备 。 封装: TSSOP20 ( 4.4×6.5 mm ) , TSSOP28 ( 4.4×9.7 mm ) , QFN33 ( 5×5 mm ) , LQFP48 ( 7×7 mm ), LQFP64 ( 7×7 mm ), LQFP128 ( 14×14 mm ) 目标应用: 智能家居 / 智能家电、工业控制 / 工业自动化、智能城市、低功耗物联网装置、安全报警系统、电子支付、通讯模块、手持、无线资料收集器、智能门锁、手持式医疗量测装置、卫星定位追踪器、墨水屏电子卷标 低功耗工控级微控制器 NuMicro M251/M252 系列支持多达五种的电源管理模式,亦整合了独立的 RTC 电源 VBAT 脚位,在掉电模式下低功耗 UART 更支持 9600 bps 波特率的传输速度,透过这些特色将功耗管理变得更有效率。M251/M252 系列于正常运行模式耗电为 138 μA/MHz,掉电模式 (RTC 开启,RAM 数据保持) 的电流为 2.5 μA,不带 VBAT 的深度掉电模式的电流则小于 1.4 μA。 新唐专利「PSIO」 NuMicro M251/M252 系列提供新唐专利高达 8 通道可编程化串行接口 (Programmable Serial I/O, PSIO),搭配 PDMA 可同步驱动各种自定义的串行接口,如DMX512、HDQ、1-wire、Microwire、可程序化编码器等,无论是通用的串行接口或是特殊的串行接口,仅需藉由设定串行的时序以及每根脚位的输入/输出,便能轻松实现收发功能亦能减轻 CPU 的负担,透过
技术文章 / 【终端AI】NuEzAI-M55M1 开发板:简化 AI 开发的强大工具
https://www.nuvoton.com.cn/support/technical-support/technical-articles/TSNuvotonTechBlog-000673/
随着科技的不断发展,人工智能(AI)已逐渐成为现代生活中不可或缺的一部分。然而,对于许多开发者来说,AI 的入门门槛依然较高,特别是在需要编写大量代码和具备专业知识的情况下。这种挑战让许多人对 AI 开发望而却步。幸运的是,随着工具和平台的进化,如今即使没有编程背景的用户,也能够轻松参与到 AI 开发的浪潮中,NuEzAI-M55M1 开发板便是这一趋势中的重要产品之一。 NuEzAI-M55M1 开发板搭载了 NuMicro® M55M1 系列微控制器,结合强大的数字信号处理能力与设备端的机器学习推理功能。处理器核心采用了 Arm® Cortex®-M55,频率高达 220 MHz,再加上 Arm® Ethos™-U55 神经处理单元(NPU)的协助,能够大幅提升神经网络计算性能,满足开发者对 AI 应用高效能的要求。除了强大的处理性能外,这款微控制器还配备了高达 1.5 MB 的 SRAM 和 2 MB 的闪存,为各类应用提供充足的存储空间。 在扩展性方面,NuEzAI-M55M1 开发板设计了丰富的硬件扩展选项,包括 CCAP、DMIC、G-Sensor、HS USB Type-C、HYPERRAM™、Nu-Link2-Me、MicroSD 以及兼容 Arduino 的扩展接口,为开发者提供了极大的灵活性,能够根据不同需求进行扩展,打造个性化的开发环境。 NuEzAI-M55M1 的最大亮点在于其低门槛的 AI 开发体验,特别是与 Google Teachable Machine 平台的无缝集成。Teachable Machine 是一个无需编程的可视化工具,用户能够快速训练并导出 AI 模型。通过 NuEzAI-M55M1 开发板,这些模型可以轻松部署到硬件上,整个过程仅需 3 分钟,且无需编写代码。这样的无缝集成,使开发者能够在短时间内完成测试与迭代,极大地提升了工作效率。 总结来说,NuEzAI-M55M1 开发板凭借其强大的性能与简单易用的开发环境,使得 AI 开发变得更加轻松,适合快速测试与应用部署,成为 AI 领域中不可或缺的工具之一。 欢迎系统开发厂商利用新唐AI网页www.nuvoton.com/ai「联络我们」表单,与新唐团队联系,一同探索终端AI新价值。 观看产品介绍影片:NuEzAI-M55M1开发板
技术文章 / 新唐开发平台黄金 3 部曲:量产阶段在线烧录 (Online ICP)
https://www.nuvoton.com.cn/support/technical-support/technical-articles/TSNuvotonTechBlog-000305/
量产阶段的烧录,只需要下载并安装新唐 ICP 烧录软件,搭配简单的硬件设置,即可进行烧录。烧录方式分为连接着计算机的在线烧录 ( Online ICP )、不需连接着计算机的脱机烧录 ( Offline ICP ),以及一对四的多机烧录,都只要透过同一个 ICP 烧录软件即可完成。此篇将介绍使用新唐 ICP 烧录软件执行在线烧录的方法,只需在简洁的 GUI 接口中 ( 图一 ) 跟着以下步骤,即可完成在线烧录。 图一、Online ICP 设定步骤 0. 硬件准备 将 PCB 板透过 Nu-Link 烧录除错器与计算机连接,硬件的准备就已完成。 连接芯片 打开 ICP 烧录软件选择语言与芯片系列,按下连接按钮连至目标芯片。 烧录设定 加载欲烧录文件:文件可选择加载 APROM、数据 Flash、LDROM 或 SPROM。 设定配置位:如时钟源、欠压电压值等等,也可选择做安全加密。 编程:配合加载位置做选择。 编程选项:预设擦除、烧写及写入后重启芯片,可再依需求加选。 导出:工程选单下选择导出,并存成 ICP 项目文件,供日后生产使用。 也可不执行导出,直接跳至步骤 3-3 进行在线烧录。 在线烧录 ( 使用先前导出之 ICP 文件时才须执行步骤 1 及 2 ) 导入:工程选单下选择导入,并选取欲使用的 ICP 文件。 重新连接芯片:按下连接按钮连至目标芯片。 开始烧录:按下开始并确认后续出现的窗口信息即可。 更换芯片:在确认窗口选择批量编程模式,连接新的芯片时便会自动烧录。 新唐了解客户于量产阶段时,可能须将设计好的编码及 Nu-Link 烧录除错器提供给第三方执行烧录,因此新唐 ICP 烧录软件提供了烧写凭证 ( Nu-Link Certification ) 的功能,可对编码与烧录器做绑定保护。详细的使用说明请参考 ICP 烧录软件使用指南的章节 5 ( 在线烧录编码保护 ) 及章节 6 ( 脱机烧录编码保护 )。 新唐开发平台黄金 3 部曲:量产阶段在线烧录 (Online ICP)
CM1003BF3AE
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NuMicro® CM1003 系列为内建闪存的 1T 8051 内核微控制器,工作频率最高至 24 MHz, 内置最高 32 KB 的闪存以及 1.25KB 的內存, 4 KB 的 LDROM (引导代码区),操作电压为 2.4V ~ 5.5V,并符合 - 40 ℃ 至 105 ℃ 的工业级操作温度。 NuMicro® CM1003 系列配备 4 组 16-bit 定时器、1 組 8 路采样通道的 12-bit ADC、6 路输出通道的 PWM(每个通道可独立设置占空比),2 组最高 1 Mbps 的高速 UART、1 组 SPI、1 组 I²C。 CM1003 系列适用于各种需要高可靠性的工控与消费应用场景。 NuMicro® CM1003 系列提供两种封装, 包含 TSSOP20 与 QFN20。 目标应用 : 家电 LED 灯光控制 马达控制 工业控制 主要特征 : • CPU - 全静态 8-bit 1T 8051 内核微控制器 - 指令集全兼容 MCS-51 - 4 级优先级中断配置 • 工作条件 - 工作电压范围 2.4V 至 5.5V - 工作频率最高至 24 MHz - 工业级工作温度 -40℃ 至 +105℃ • 存储器 - 16K byte APROM 用户程序代码区 - 可配置 的4K/ 3K/ 2K/ 1K/ 0K byte LDROM (引导代码区) - 闪存擦写次数典型值 为 100,000 次 - 内建 ICP/ ISP/ IAP 编程功能 - 256 byte 片内直接存取 RAM - 片内集成多达 1K byte 片内间接存取 RAM(XRAM), 通过 MOVX 指令读写 • 时钟源 - 内部高速内部振荡器可配置成 16 MHz 或 24 MHz,在 3.3V 工作电压条件下精度可达 ± 1%。全工作温度范围条件下精度可达 ± 3% - 10 kHz 低速内部振荡器. 出厂精度为 ± 10 % - 支持外部时钟输入 • 电源管理配置 - 支持两种省电模式:空闲模式与掉电模式 - 掉电模式典型功耗 8 μA • 定时器 - 两组 16-bit 定时器/ 计数器 0 和 1,与标准 8051 兼容 - 一组含 6 路输出通道脉宽调制器 (PWM),16-bit 分辨率,每个通道可独立设置占空比,支持故障刹车 (Fault
CM1003CF2AE
https://www.nuvoton.com.cn/products/microcontrollers/8bit-8051-mcus/cm1003-series/cm1003cf2ae/
NuMicro® CM1003 系列为内建闪存的 1T 8051 内核微控制器,工作频率最高至 24 MHz, 内置最高 32 KB 的闪存以及 1.25KB 的內存, 4 KB 的 LDROM (引导代码区),操作电压为 2.4V ~ 5.5V,并符合 - 40 ℃ 至 105 ℃ 的工业级操作温度。 NuMicro® CM1003 系列配备 4 组 16-bit 定时器、1 組 8 路采样通道的 12-bit ADC、6 路输出通道的 PWM(每个通道可独立设置占空比),2 组最高 1 Mbps 的高速 UART、1 组 SPI、1 组 I²C。 CM1003 系列适用于各种需要高可靠性的工控与消费应用场景。 NuMicro® CM1003 系列提供两种封装, 包含 TSSOP20 与 QFN20。 目标应用 : 家电 LED 灯光控制 马达控制 工业控制 主要特征 : • CPU - 全静态 8-bit 1T 8051 内核微控制器 - 指令集全兼容 MCS-51 - 4 级优先级中断配置 • 工作条件 - 工作电压范围 2.4V 至 5.5V - 工作频率最高至 24 MHz - 工业级工作温度 -40℃ 至 +105℃ • 存储器 - 32K byte APROM 用户程序代码区 - 可配置 的4K/ 3K/ 2K/ 1K/ 0K byte LDROM (引导代码区) - 闪存擦写次数典型值 为 100,000 次 - 内建 ICP/ ISP/ IAP 编程功能 - 256 byte 片内直接存取 RAM - 片内集成多达 1K byte 片内间接存取 RAM(XRAM), 通过 MOVX 指令读写 • 时钟源 - 内部高速内部振荡器可配置成 16 MHz 或 24 MHz,在 3.3V 工作电压条件下精度可达 ± 1%。全工作温度范围条件下精度可达 ± 3% - 10 kHz 低速内部振荡器. 出厂精度为 ± 10 % - 支持外部时钟输入 • 电源管理配置 - 支持两种省电模式:空闲模式与掉电模式 - 掉电模式典型功耗 8 μA • 定时器 - 两组 16-bit定时器/计数器 0 和 1,与标准 8051 兼容 - 一组含 6 路输出通道脉宽调制器 (PWM),16-bit 分辨率,每个通道可独立设置占空比,支持故障刹车 (Fault Brake)
CM1003CF3AE
https://www.nuvoton.com.cn/products/microcontrollers/8bit-8051-mcus/cm1003-series/cm1003cf3ae/
NuMicro® CM1003 系列为内建闪存的 1T 8051 内核微控制器,工作频率最高至 24 MHz, 内置最高 32 KB 的闪存以及 1.25KB 的內存, 4 KB 的 LDROM (引导代码区),操作电压为 2.4V ~ 5.5V,并符合 - 40 ℃ 至 105 ℃ 的工业级操作温度。 NuMicro® CM1003 系列配备 4 组 16-bit 定时器、1 組 8 路采样通道的 12-bit ADC、6 路输出通道的 PWM(每个通道可独立设置占空比),2 组最高 1 Mbps 的高速 UART、1 组 SPI、1 组 I²C。 CM1003 系列适用于各种需要高可靠性的工控与消费应用场景。 NuMicro® CM1003 系列提供两种封装, 包含 TSSOP20 与 QFN20。 目标应用 : 家电 LED 灯光控制 马达控制 工业控制 主要特征 : • CPU - 全静态 8-bit 1T 8051 内核微控制器 - 指令集全兼容 MCS-51 - 4 级优先级中断配置 • 工作条件 - 工作电压范围 2.4V 至 5.5V - 工作频率最高至 24 MHz - 工业级工作温度 -40℃ 至 +105℃ • 存储器 - 32K byte APROM 用户程序代码区 - 可配置 的4K/ 3K/ 2K/ 1K/ 0K byte LDROM (引导代码区) - 闪存擦写次数典型值 为 100,000 次 - 内建 ICP/ ISP/ IAP 编程功能 - 256 byte 片内直接存取 RAM - 片内集成多达 1K byte 片内间接存取 RAM(XRAM), 通过 MOVX 指令读写 • 时钟源 - 内部高速内部振荡器可配置成 16 MHz 或 24 MHz,在 3.3V 工作电压条件下精度可达 ± 1%。全工作温度范围条件下精度可达 ± 3% - 10 kHz 低速内部振荡器. 出厂精度为 ± 10 % - 支持外部时钟输入 • 电源管理配置 - 支持两种省电模式:空闲模式与掉电模式 - 掉电模式典型功耗 8 μA • 定时器 - 两组 16-bit 定时器/ 计数器 0 和 1,与标准 8051 兼容 - 一组含 6 路输出通道脉宽调制器 (PWM),16-bit 分辨率,每个通道可独立设置占空比,支持故障刹车 (Fault