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技术文章 / 超大容量 2.5 MB Flash 内存 M4 微控制器 M487KMCAN 应用于热打印机



热打印技术最早使用在传真机上,其基本原理是将打印机接收的数据转换成点阵的信号控制热敏单元的加热,把热敏纸上热敏涂层加热显影。热打印机已在POS终端系统、银行系统、医疗仪器等领域得到广泛应用。 热打印机的工作原理是打印头上安装有半导体加热组件,热打印机有选择地在热敏纸的确定位置上加热,由此就产生了相应的图形。加热是由与热敏材料相接触的打印头上的一个小电子加热器提供的。加热器排成方点或条的形式由打印机进行逻辑控制,当被驱动时,就在热敏纸上产生一个与加热元素相应的图形。控制加热元素的同一逻辑电路,同时也控制着进纸,因而能在整个标签或纸张上印出图形。 热打印机的组成 打印头:加热装置(加热片)、传感器、走纸装置、切刀等。 控制板:电源、控制器、通讯口、字库、状态检测与指示电路、走纸马达驱动、切刀驱动等。 外壳结构:固定装置、纸仓、纸轴等。 热打印机采用 M487KMCAN 方案 热打印机采用M487KMCAN方案,以M487KMCAN单芯片作为核心控制器,内建2560KB FLASH可存放大量字库。在通讯方面,可透过UART串口或USB与计算机等上位机通讯,以UART串口连接蓝芽或WIFI模块,具有10/100以太网PHY支持TCP/IP连网。打印头的控制,透过GPIO或PWM连接步进马达驱动电路,控制走纸及切刀步进马达。系统采用SPI串口与打印头通讯,数据传输遵循SPI串口通讯协议,提供打印头所需的打印数据。以ADC采集光学传感器的模拟电压作缺纸检测,ADC采集温度检测电路的模拟值,若检测温度大于预设温度,可进一步关断打印头电源,以达到过温度保护的功能。多通道的GPIO可作为击键及指示灯的输出控制。 M480 系列产品优势 高速96MHz SPI接口连接打印头, 以及192MHz核心数据处理能力, 支持快速打印需求 支持带片上PHY的USB高速与USB全速界面, 减少物料需求 使用M487KMCAN可再节省外部SPI Flash成本, 以及缩小PCB面积 M487KMCAN 特点 高达192MHz核心速度,支持快速打印 2560KB Flash/128KB SRAM充足的内存空间,可存放大量字库 丰富的通讯接口,多达11路UART (6x LPUART + 3x ISO7816 UART + 2x USCI UART) Ethernet 10/100支援TCP/IP连网


技术文章 / 新唐 Arm9 微处理器降低 CPU 负担同时大幅提升加解密速度的秘密



随着物联网时代的来临,我们在各方面都享受到更为便利的生活,但同时也必须审慎的评估所带来的资安问题,在此议题下,安全平台装置已经是不可或缺的重要脚色。在微控制器及微处理器的运作中,智能财产及信息安全的保护尤为重要。智能财产安全着重在如何有效地透过软件或硬件的方式保护装置上的重要信息不会被窃取,而信息安全指的则是确保在通讯及数据传输的过程中有效的防范黑客从中偷取机密数据获得不法利益。 基于以上两点,目前研究上已经提出许多种加解密方式来实现安全管理,例如采对称式的先进加密标准(AES)及三重数据加密标准(TDES),或者非对称式的加密算法如的椭圆曲线(ECC)、RSA以及哈希运算如SHA、MD5。工程师可依据不同的使用场景及规范导入合适的加解密算法,例如使用RSA及SHA来实现安全开机(secure boot),针对大量的数据传送则可透过AES进行处理。 为了确保产品的安全性及效能提升,新唐NUC980系列的微处理器提供了完整的硬件加密加速器(AES, SHA, HMAC, RSA, ECC),相较于软件方式进行加解密及哈希运算,采用硬件处理除了提高效率降低CPU负担,让应用程序能充分利用CPU的效能。更进一步,透过硬件实现加解密运算可以减少CPU的介入,降低透过软件方式进行攻击的可能性。硬件加密加速器所带来的好处,可以从新唐NUC980开发平台上进行的测试看出来,软硬件加密在速度上有显著的差异,尤其是在数据量越大时更能表现出硬件加解密引擎在处理速度上的优势。 NUC980系列除了标配了上述的硬件加解密引擎外,核心采用 ARM926EJ-S,执行速度高达300 MHz,内建内存大小有16 MB、64 MB以及128 MB DDR-II可以选择。封装提供64-pin、128-pin和216-pin LQFP,大幅减少 PCB 尺寸和降低电磁干扰 ( EMI )。丰富的周边功能包含:10 组 UART 接口、双以太网、4 组 CAN 2.0 B、8组USB Host、双SDIO / eMMC接口、NAND Flash接口、QSPI NAND接口、ISO-7816接口和高速USB 2.0 Host / Device等,可以完全满足客户的应用需求,特别是针对工业控制应用,例如工业物联网网关 ( Gateway )、网络打印机设备、电表集中器、智能家居网关等、NUC980都能符合


技术文章 / 【大数据中心新基建系列 3 之 2】NuMicro M480 系列应用于 UPS 不间断电源



UPS不间断电源的主要使用目的是在电网异常的状态下,维持电力的稳定供应,以确保电子系统的运行,及避免数据遗失。一般而言,UPS最主要的应用场景是在商用的设备上,如:数据中心的服务器系统、通信基站、政府机关、公司行号、金融行业、以及部份的民用设备上。UPS的类型依架构主要可以分为三类:在线式(Online UPS)、在线交互式(Line-Interactive UPS)、以及脱机式(Offline UPS)。 下图为UPS的参考示意框图: 为何NuMicro M480系列适合用于UPS不间断电源: 基于Cortex-M4核心并提供高达192MHz主频,同时支持DSP单元可提高算法的运行速度。 支持两组5MSPS, 12位ADC,并提供高达24路ADC通道,可充分支持UPS系统中电压电流取样需求 内建两个比较器,可用来运行过电压保护及过电流保护 提供高达24路的16bit PWM输出,充分支持IGBT功率模块的控制需求 支援0B、UART、USB HS (内建PHY)与USB FS (内建PHY)等通讯接口 提供QFN33、LQFP48、LQFP64、LQFP128、LQFP144等封装,最多可支持114个IO输出, 可用来实现大量继电器的控制需求。 UPS不断电系统,除了UPS系统本身,还包含SNMP卡与TFT LCD屏(高阶产品),在这两项产品上,新唐也有提供对应的产品系列,如下: SNMP卡控制 M480系列,Cortex-M4核心,192MHz主频,支持mbed OS、Amazon FreeRTOS等实时操作系统。 NUC980系列,ARM9核心,300MHz主频,支持Linux操作系统 TFT LCD屏控制 M480系列,Cortex-M4核心,192MHz主频,支持emWin软件开发工具包,缩短GUI开发时间。 N9H30系列,ARM9核心,300MHz主频,支持emWin软件开发工具包,缩短GUI开发时间。 【大数据中心新基建系列 3 之 2】NuMicro M480 系列应用于 UPS 不间断电源


技术文章 / 新唐藍牙低功耗 MCU带你快速实现摄影灯光应用



随着线上影音管道的流行在各种知识或话题分享,线上直播都是一个现行正夯的方式,也因为大到一组摄影团队小到个人直播都可以随时随地进行,摄影器材迎来一个新的热潮时代,凡举闪光灯、引闪器、LED补光灯、摄影灯等等也为了更便捷的在各场景使用采取了无线控制的方式如2.4G或是蓝牙传输,并要求实时性、稳定性与传输距离以符合使用的需求。 具备蓝牙低功耗5.0 (BLE5.0)与2.4G proprietary的NuMicro® M031BT 系列工作频率达 48 MHz并内置最高 128 KB Flash 和 16 KB SRAM ,提供12 路 96 MHz PWM可提供驱动RGBW LED面板,多组I/O以供按键设计并有SPI可接点阵式LCD做屏幕显示,另外还有ADC可供侦测电池电量与旋钮设计,NuMicro® M031BT系列的精准模拟控制功能与丰富周边I/O并提供无线双模的特色,为灯具器材设计的需求带来整合控制与无线传输的优势。 NuMicro® M031BT实现LED补光灯框图 新唐NuMicro® M031BT系列提供 BLE 5.0 和 2.4 GHz 双模功能,针对射频应用提供高达 +8 dBm 的射频发射功率、-92 dBm 的良好接收灵敏度、1 Mb/s 或 2 Mb/s 的传输速度,并且能在 2.4GHz 干扰严重的环境提供突出 的抗噪表现,满足摄影器材应用要求30~100米的传输距离,提升通讯距离和可靠性,不论是在利用BLE5.0透传功能来做资料传输的应用或是使用2.4G proprietary都能符合客户的应用需求,新唐也准备了可用来测试连线沟通的手机APP供客户开发参考。 NuMicro® M031BT蓝牙传输测试 APP NuMicro® M031BT 系列运作于1.8~3.6V工作电压,内建32位硬件乘法器/除法器、高达5通道PDMA、16通道12位2 MSPS高采样率的ADC可运行在1.8V低电压。 此外,为了保护开发者的知识产权,内嵌一个额外的安全保护 Flash 区块 (SPROM, Security Protection ROM),提供一个独立且安全加密执行区域以保护关键程序代码。 相较于传统使用控制MCU加上无线通讯模块的形式,NuMicro® M031BT 系列整合控制与无线传输功能,QFN48封装面积仅有5mm x


技术文章 / 新唐开发平台黄金 3 部曲:第 3 部,系统升级



新唐认为,除了便利的开发及量产环境,让客户能够有效率地完成产品的制造之外,后续的产品韧体升级阶段也须提供便利的环境及充足的工具,才算是完整的生态系统。因此在升级阶段新唐提供了 ISP ( In System Programing ) 刻录软件以及 Nu-Link2-Pro 刻录除错器,客户不须将芯片从产品取下,只要透过简易的操作即可完成系统升级。 系统升级的流程非常简单 ( 图一 ),只需以产品上的预留接口,如 UART 接口 ,连接 Nu-Link2-Me 刻录除错器,或者是以 Nu-Link2-Pro 作为网桥 ( Bridge ) 并透过 USB 接口与 Host端连接,不须另外规划升级专用的通讯界面。接着再使用新唐的 ISP 刻录软件做升级的设定,即可将选定的新版程序刻录至产品上的目标芯片中。此篇文章将会介绍 ISP 刻录软件的取得方式及 Nu-Link2-Pro 的简介,详细的操作步骤将会在下一个章节介绍。 图一、升级阶段流程 新唐的 ISP 刻录软件可至新唐的官网下载,只要在首页的「软件与工具」目录下找到「软件开发工具」,再点选「刻录软件」,即可找到 ISP 刻录软件的载点:NuMicro_ISP_Programming_tool_Vx.xx。ISP 刻录软件不须安装,可点选执行檔直接使用。 Nu-Link2-Pro ( 图二 ) 不只是刻录除错器,还有 ETM ( Embedded Trace Macrocell ) 追踪、USB 转串行通讯、串行数据分析、ISP 产品韧体升级等各式功能,除此之外,Nu-Link2-Pro 也可做为网桥,将 USB 讯号转换为其他通讯界面的讯号,如 ISP 刻录软件中默认的 I2C/ SPI/ CAN/ RS485/ UART 等等。使用方式可以参考新唐官网 Nu-Link2-Pro 页面中的快速指南或用户手册。 图二、Nu-Link2-Pro 下篇章节我们将以 SPI 接口为例,说明如何使用 Nu-Link2-Pro 作为网桥,透过 ISP 刻录软件做产品系统升级。 新唐开发平台黄金 3 部曲:第 3 部,系统升级


技术文章 / 基于机器学习理论之图像辨识技术应用 – 传统水表附加远程抄表功能



市场演进 近年来,因人工智能领域的快速发展,促使各行业开始导入机器学习技术进行应用开发。机器学习判读领域主要可分为四类数据输入,包含:影像、图像、语音、震动等。其中图像识别技术常用在车牌辨识以及水表费用辨识等领域。 传统水表耗费人力抄表 传统水表的费用计算,需要使用大量的人力进行每月用量的抄表,特别是偏远地区,维护更是不易,水力公司需要对此投入显著的人事成本。随着物连网技术与机器学习技术的兴起,先将水表的费用信息识别后,再经由无线网络传输至后台,以减少人力成本的耗费,变成一项新兴的显学。但全面性更换水表旷日费时,更别提到所需的费用,所以替代性的方案因应而生。 无线摄像头模块加机器学习数字辨识技术 为了达成上述目标,提供给客户一个轻松快速导入机器学习识别技术的选择,新唐科技推出了基于NuMicro M48xxGCAE系列的智能数字辨识方案。将现有传统水表加装CMOS摄像头模块,定时对水表的费用拍照,透过图像辨识技术识别数字后,再将水费信息用无线模块传出。 NuMicro M48xxGCAE系列提供丰富的周边接口,包含1组CMOS摄像头接口、1组全速USB、3组CAN总线、8组UART、1组ISO7816/UART、3组I2C、3组SPI/I2S、2组QSPI、1组I2S、1组EBI、24路PWM、2组高达16通道的12位5MSPS ADC、1组12位1MSPS DAC以及2组模拟比较器等。 下图为智能数字辨识水表的架构示意图,新唐科技除了提供M48xxGCAE系列开发平台外,还提供了基于机器学习理论的数字辨识技术范例代码,可降低开发难度与节省客户大量的开发时间。 若您想对新唐M480系列有更进一步的了解,请参考以下官方网页路径 https://www.nuvoton.com/products/microcontrollers/arm-cortex-m4-mcus/index.html 若您需要NuMaker-M483KG开发平台来对项目进行评估,可前往新唐在线商城或天猫新唐旗舰店购买。 基于机器学习理论之图像辨识技术应用 – 传统水表附加远程抄表功能


技术文章 / 新唐开发平台黄金 3 部曲:第 1 部,开发



上次介绍了新唐完整的生态系统:在开发、量产、升级三阶段皆提供充足工具,让客户能够更有效率地完成各阶段目标。此篇文章将会针对第一步开发阶段,并依循 Quick Start 快速指南的步骤,说明如何开始一个项目。 为了让客户能够快速地进入生态系统中,新唐的每个 NuMaker 开发板皆配有 Quick Start 快速指南,只要跟着网页上详载的步骤,客户即可开始进行产品开发。之后将以新唐的 NuMaker-M251KG Quick Start 快速指南为例,实作开发阶段的流程。 开发阶段使用到的工具主要有四项 ( 图一 ):整合开发环境 IDE、NuMaker 开发板、开发板支持软件包 BSP ( Board Support Package )、PinConfigure/ PinView。由于此篇文章将以 Quick Start 快速指南为主轴,因此图形化辅助工具 PinConfigure 与 PinView 将在未来的文章再做详细介绍。 图一、开发阶段使用工具 NuMaker-M251KG Quick Start 快速指南 Quick Start 快速指南的链接,已直接标示在 NuMaker 开发板背面右下角处 ( 图二 ) 。或者也可以在新唐官网找到:首先,在官网的「软件与工具」下的「开发板」页面,找到「NuMaker-M251XX」开发板 ( XX 为 MCU 之封装方式及 FLASH 大小之代码,客户可依据所购产品做选择,如 NuMaker-M251KG ) ,再点选 Quick Start 快速指南,就可以看到详细的步骤教学。 图二、NuMaker 开发板上 Quick Start 连结 透过以下简单 6 个 Quick Start 快速指南中的步骤,便可将开发环境架设好,并成功执行一个范例项目,完成开发阶段流程 ( 图三 )。 下载并安装 IDE 开发环境:arm KEIL/ IAR/ NuEclipse 点选各 IDE 的连结,即可找到下载点及安装步骤。 下载及安装最新版本的 Nuvoton Nu-Link Driver:arm KEIL/ IAR 点选不同 IDE 所搭配的 Nu-Link Driver 连结,即完成下载。 ( NuEclipse 可跳过此步骤 ) 下载及解压缩开发板支持软件包 BSP 点选 BSP 连结,即完成下载。


技术文章 / 新唐开发平台黄金 3 部曲:量产阶段脱机烧录 (Offline ICP)



新唐了解客户量产环境的多样性,因此除了先前介绍的在线烧录 ( Online ICP ) 之外,也提供了快速且便利的脱机烧录 ( Offline ICP ) 解决方案,无须连接计算机即可完成量产阶段的烧录。同样地,在 ICP 烧录软件中跟着以下步骤 ( 图一 ) 做设定,设定完成后,透过按下 Nu-Link 烧录除错器上的按钮,便可进行脱机烧录。 图一、Offline ICP 设定步骤 0. 硬件准备 将 Nu-Link 烧录除错器与计算机连接,硬件的准备就已完成。 连接Nu-Link烧录除错器 打开 ICP 烧录软件选择语言与芯片系列,按下连接按钮连至 Nu-Link 烧录除错器。 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:勾选脱机烧写模式,并依 Nu-Link 版本选择电压,其余依需求做设定。 开始:按下开始,将文件及设定存入 Nu-Link 烧录除错器。 也可选择导出存成 ICP 项目文件,未来导入该 ICP 文件便可回复所有设置。 脱机烧录 连接芯片:将 Nu-Link 烧录除错器通电,并以SWD 接口与目标板相接。 开始烧录:按下 Nu-Link 烧录除错器上的按钮即开始进行脱机烧录。 更换芯片:更换目标板后只需再按下按钮,便可开始新的烧录工作。 全系列 Nu-Link 烧录除错器 ( 图二 ) 的介绍,皆可在新唐官网的「软件与工具」中「硬件」目录下找到。为了更便利的量产烧录环境,使用新唐的 Nu-Link2-Pro 烧录除错器,可将文件及设置存入 SD 卡及 USB 随身碟进行脱机烧录,详细的功能及使用方式可参考用户手册。最新的 NuMaker 开发板已搭载 Nu-Link2-Me 烧录除错器,客户可依需求将其拆下使用。以 M251 开发板为例,烧录除错器位于开发板右方 ( 图三 )。因此量产阶段只要利用拆下的 Nu-Link2-Me 烧录除错器,就可进行在线烧录或脱机烧录。 图二、全系列 Nu-Link 烧录除错器 图三、NuMaker 开发板搭载之 Nu-Link2-Me 新唐开发平台黄金 3 部曲:量产阶段脱机烧录 (Offline ICP)


NUC1263ND4CE



NUC1263ND4CE 為 32 位单片机,内建 LED 灯条控制接口 (LED Light Strip Interface, LLSI)。此系列基于 Arm Cortex-M23 内核,支持 Armv8-M 指令集架构并自带除法器,工作频率高达 72 MHz,内建高达 64 KB Flash 及高达 20 KB SRAM,运作在 2.5V 至 5.5V 宽工作电压和 -40℃ 至 105℃ 的工业温度范围。 NUC1263ND4CE 内建高达 6 路 LED 灯条控制接口 (LED Light Strip Interface, LLSI);提供高达 24 路 PWM,运行速度最高达144 MHz,可提供高精准度控制。 NUC1263ND4CE 内建 2 KB SPROM (Security Protection ROM),提供一个独立的安全加密区域,以保护开发者的知识产权。可广泛应用于工业控制、灯光控制、电竞灯光控制、电竞键盘/鼠标、DDR5 内存、显示卡、家电相关应用。 NUC1263ND4CE 支持丰富的周边接口,除了高达 6 路 LED 灯条控制接口 (LLSI) 与 24 路 16 位 PWM,另有定时器、看门狗定时器、高达十组的 PDMA、高达三组 UART、高达三组 I²C、高达三组 SPI/I²S、高达一组 I3C、SPD Hub。并包含高达 16 通道 12 位 800 kSPS 采样率 ADC、高达 4 通道 8 位 200 kSPS 采样率数字转模拟转换器 (DAC)、高达 4 组模拟比较器。且具备高抗干扰能力 4kV ESD (HBM)/ 4.4kV EFT。 封装型式為 QFN48 (7 mm x 7 mm),同封装型式的脚位兼容让用户能够弹性地优化产品规格与效能。 新唐 NuMaker-NUC1263SD 评估板和 Nu-Link 除错器为产品评估与开发的利器。并且支持第三方提供的 IDE,如 Keil MDK、IAR EWARM 和带 GNU GCC 编译程序的 NuEclipse IDE。 应用领域 : 工业控制、灯光控制、电竞灯光控制、电竞键盘/鼠标、DDR5 内存、显示卡、家电相关应用。 关键特性 : • 内核 ( core ) - Arm Cortex®-M23 - 工作频率可达 72 MHz - 工作电压: 2.


NUC1263ZD4CE



NUC1263ZD4CE 為 32 位单片机,内建 LED 灯条控制接口 (LED Light Strip Interface, LLSI)。此系列基于 Arm Cortex-M23 内核,支持 Armv8-M 指令集架构并自带除法器,工作频率高达 72 MHz,内建高达 64 KB Flash 及高达 20 KB SRAM,运作在 2.5V 至 5.5V 宽工作电压和 -40℃ 至 105℃ 的工业温度范围。 NUC1263ZD4CE 内建高达 6 路 LED 灯条控制接口 (LED Light Strip Interface, LLSI);提供高达 24 路 PWM,运行速度最高达144 MHz,可提供高精准度控制。 NUC1263ZD4CE 内建 2 KB SPROM (Security Protection ROM),提供一个独立的安全加密区域,以保护开发者的知识产权。可广泛应用于工业控制、灯光控制、电竞灯光控制、电竞键盘/鼠标、DDR5 内存、显示卡、家电相关应用。 NUC1263ZD4CE 支持丰富的周边接口,除了高达 6 路 LED 灯条控制接口 (LLSI) 与 24 路 16 位 PWM,另有定时器、看门狗定时器、高达十组的 PDMA、高达三组 UART、高达三组 I²C、高达三组 SPI/I²S、高达一组 I3C、SPD Hub。并包含高达 16 通道 12 位 800 kSPS 采样率 ADC、高达 4 通道 8 位 200 kSPS 采样率数字转模拟转换器 (DAC)、高达 4 组模拟比较器。且具备高抗干扰能力4kV ESD (HBM)/ 4.4kV EFT。 封装型式為 QFN33 (5 mm x 5 mm),同封装型式的脚位兼容让用户能够弹性地优化产品规格与效能。 新唐 NuMaker-NUC1263SD 评估板和 Nu-Link 除错器为产品评估与开发的利器。并且支持第三方提供的 IDE,如 Keil MDK、IAR EWARM 和带 GNU GCC 编译程序的 NuEclipse IDE。 应用领域 : 工业控制、灯光控制、电竞灯光控制、电竞键盘/鼠标、DDR5内存、显示卡、家电相关应用。 关键特性 : • 内核 ( core ) - Arm Cortex®-M23 - 工作频率可达 72 MHz - 工作电压: 2.5V 至 5.