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ビデオの長さ - 12:26
このビデオでは、Nuvoton M031/M032 評価ボードによる WDT のサンプルコードを紹介します。サンプルコードの説明、ソースコードのトレース、およびコンパイルとダウンロードの手順が含まれています。また、ビデオの最後でサンプルコードがどのように動作するかを見ることができます。ユーザーは、手順に従うことで、WDT サンプルコードと Nuvoton 評価ボードの使い方を簡単に学べます。
#WDT #M0 #NuMaker-M032SE #Keil #Basic #General #Training #Learning #ja
詳細については、Nuvoton テクノロジーのウェブサイトをご覧ください: https://bit.ly/3hVdcmC
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ビデオの長さ - 20:21
MCUの世界への扉を叩いてみたいと思ったことはありませんか? ここに最適な入り口があります!
MCUに興味のある方がNuvotonの開発環境に慣れるために、初心者向けコースを提供します。本コースでは、EVB、デバッガ/プログラマ、IDE、BSP、ソフトウェアを含むNuvotonの開発プラットフォーム全体を理解できるだけでなく、実際に最初のプロジェクトを実装することができます。
Nuvotonは初心者にも優しい環境を提供しているので、ぜひご参加ください。Nuvotonのルーキーがあなたの道を導きます!
ワークショップ開始前の準備手順
ターミナルエミュレーターのダウンロード
PuTTY:Windows向けのオープンソースSSH/Telnetクライアント。
ダウンロード – 「putty.exe」 https://www.putty.org/
IDEインストール - KEIL MDK Nuvotonエディション (M0 / M23)
>連絡先情報の入力
>ダウンロード & インストール
>ライセンスの取得 & 追加
ダウンロードリンク:https://www2.keil.com/nuvoton/M0-M23
チュートリアル:https://youtu.be/dzp9sAm4vmg
アジェンダ
NuMicro® エコシステム
Nuvoton ゴールデン3ステップ
NuMakerボードの開封 & 紹介
超初心者向け実践 - クイックスタートで始めよう
まとめ
詳細については、Nuvoton Technology のウェブサイトをご覧ください: https://bit.ly/3hVdcmC
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#Training #Basic #ja #Learning
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ビデオの長さ - 2:46
Nuvoton NuMicro M031/M032シリーズマイクロコントローラーは、最大72 MHzで動作するArm Cortex-M0コアを搭載し、32ビットハードウェア除算器を備えています。また、16~512 KBのFlash、2~96 KBのSRAMを搭載し、1.8V~3.6Vの動作電圧に対応しています。
#Product #Learning #Basic #ja
詳しくは、Nuvoton Technologyのウェブサイトをご覧ください: https://bit.ly/3hVdcmC
今すぐ購入: https://direct.nuvoton.com/en/m031-series/
お問い合わせ: SalesSupport@nuvoton.com
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このビデオでは、Nuvoton の MCU の PWM 機能について紹介します。PWM の基本知識、Nuvoton の MCU における PWM の特徴、および Nuvoton の MCU で PWM を実装する方法について説明します。
#Nuvoton #MCU #PWM #M0 #Basic #General #Training #Learning #ja
詳細については、Nuvoton テクノロジーのウェブサイトをご覧ください: https://bit.ly/3hVdcmC
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ビデオの長さ - 5:40
みなさん、こんにちは!私はNuvoton Technologyのフィールドアプリケーションエンジニア、Chrisです。
今日は、NuMicro M251/M252アプリケーション回路の設計方法を紹介します。
まずは、M251/M252の電源アプリケーション回路から始めましょう。
外部電源には10uFと0.1uFのデカップリングコンデンサを追加し、コンデンサは外部電源のソースの近くに配置する必要があります。
外部電源がICのVDD/VDDIO/VBATに入る前に、0.1uFのバイパスコンデンサを別途追加し、コンデンサはICの近くに配置する必要があります。
外部電源がAVDDに入る前に、ビーズをフィルタリング用に直列に接続し、1uF、0.1uF、0.01uFのバイパスコンデンサを追加する必要があります。ビーズとコンデンサはICの近くに配置する必要があります。
AVDD を VREF に接続する前に、まずビーズを直列に接続してフィルタリングし、次に 2.2uF、1uF、470pF のバイパス コンデンサを追加します。ビーズとコンデンサは IC の近くに配置する必要があります。
IC の内部 LDO 電源に 1uF のバイパス コンデンサを追加し、コンデンサを IC の近くに配置する必要があります。
AVSS と VSS は、ビーズと直列に接続してフィルタリングする必要があります。
USB_VBUS は、USB の EFT 干渉耐性を高めるために 10 オームの抵抗と直列に接続する必要があります。
USB_D+ と USB_D- は、インピーダンス整合のために 27 オームの抵抗と直列に接続する必要があります。
USB_VCC33_CAP には 1uF のバイパス コンデンサを追加する必要があります。
ICE_DAT と ICE_CLK は、100K オームのプルアップ抵抗に接続する必要があります。
高速および低速水晶発振器の両端は、20pF の等価容量で VSS に接続する必要があります。
I2C_SCL および I2C_SDA は、4.7K オームのプルアップ抵抗に接続する必要があります。
nRESET は、10K オームのプルアップ抵抗と 10 uF のコンデンサで VSS に接続する必要があります。
IC の内部 LDO 電源には 1 uF のバイパス コンデンサを追加する必要があり、コンデンサは IC の近くに配置する必要があります。
さらに、EBI、UART、SPI、およびオーディオ用のリファレンス回路が用意されています。
VDD は、4~32 MHz 水晶発振器、POR33、電源オン制御、5V ~ 1.5V LDO、IO セルなど、IC 内の他の回路に接続されています。そのうち、GPIO PF.4 ~ PF.6 および PA.0 ~ PA.5 出力の高レベルは VDD に等しくなります。
Vbus は IC 内部の USB 1.1 PHY に接続されています。
この 1.5V レギュレータは、デジタル ロジック、SRAM、フラッシュ、POR15、LIRC、MIRC、HIRC などに 1.5V を供給します。
Vbat は内部 1.5V RTC_LDO に接続され、RTC、32.768 kHz 水晶発振器、IO セル PF.6 に 1.5V 電圧を供給します。
VDDIO は使用のためにいくつかの IO セルに接続されており、PA.0 から PA.5 の出力ハイ レベルは VDDIO と等しくなります。
AVDD は IC 内部のアナログ回路に接続されており、VREF はアナログ回路の基準電圧です。
NuMicro M251/M252 シリーズのハードウェア設計の説明は以上です。ご覧いただきありがとうございました。
さらに質問がある場合は、お問い合わせください。
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詳細については、Nuvoton Technology の Web サイトをご覧ください: https://bit.ly/3hVdcmC
今すぐ購入: https://direct.nuvoton.com/numaker-m251sd
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ビデオの長さ - 2:10
Nu-Link2-Pro を使用してターゲットチップをプログラムし、UART 経由で「Hello World」文字列を出力し、Nu-Link2-Pro の内蔵仮想シリアルポートインターフェースを介して PC に送信し、ターミナルソフトウェアに表示する方法
詳細については、以下のリンクをご覧ください:
Nuvoton Technology Website: https://bit.ly/3hVdcmC
今すぐ購入: https://bit.ly/3bk0AD8
お問い合わせ: SalesSupport@nuvoton.com
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ビデオの長さ - 14:21
Nuvoton NuMicroファミリーマイクロコントローラーのタイマー基本機能紹介。M031/M032シリーズを例に説明します。
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1. ICP プログラミングツールを使用して Nu-Link2-Pro のファームウェアを更新する方法を説明します。
2. 電源投入前にトリガーボタンを押しながら Nu-Link2-Pro のファームウェアを更新する方法を説明します。その後、電源を入れ、Nu-Link2 ドライブにファイルをドラッグして更新を行います。
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For more information, please visit Nuvoton Technology Website: https://bit.ly/3hVdcmC
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ビデオの長さ - 2:47
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こんにちは、皆さん。Nuvoton Technologyのフィールドアプリケーションエンジニア、Chrisです。
本日は、M251/M252シリーズのマイクロコントローラーの電源モードについて紹介します。
M251/M252シリーズには複数の電源モードがあり、消費電力、ウェイクアップ時間、動作可能なCPU、および周辺機能によって分類されます。
通常モードでは、CPUが通常通り動作します。アイドルモードでは、CPUクロックのみが無効になり、他の周辺機能は通常通り動作します。
通常モードとアイドルモードは、CPUの動作速度によって、高効率・高速のPL0モードと、低消費電力・低速のPL3モードに分けられます。
低速PL3モードでは、CPUおよび周辺機能のクロックソースは、32.768 kHzまたは38.4 kHzのみ使用可能であることに注意が必要です。
パワーダウンモードには、消費電力に応じて3つの種類があります。
1つ目は「NPD(ノーマルパワーダウンモード)」で、CPUおよび高速周辺機能は停止し、低速周辺機能のみが動作可能です。
2つ目は「FWPD(ファストウェイクアップパワーダウンモード)」で、3つのパワーダウンモードの中で最も速くウェイクアップできますが、消費電力がやや高くなります。
3つ目は「DPD(ディープパワーダウンモード)」で、最も低い消費電力で動作しますが、RAM内のデータを保持できず、ウェイクアップ速度も最も遅くなります。特定の周辺機能またはピンのみでウェイクアップが可能です。
消費電力とウェイクアップ時間の関係について、対応するデータを一覧にしました。
ユーザーは、必要な消費電力とウェイクアップ時間に応じて最適な電源モードを選択できます。
なお、FWPDモードはウェイクアップが最も速い反面、パワーダウンモードの中では最も電力を消費します。
DPDモードは最も消費電力が少ないですが、ウェイクアップ時間が最も長くなります。
また、通常モードは通常の動作モードであるため、ウェイクアップの必要はありません。
アイドルモードの時間単位はパワーダウンモードとは異なり、5サイクルとなります。サイクルの長さは、システムが使用する動作周波数によって決まります。
関連リソースとして、電源管理に関するアプリケーションノートを提供しており、より詳細な操作や説明が記載されています。
詳細を知りたい方は、動画内のURLからダウンロードしてください。
また、BSPパッケージには、さまざまな電源モードのエントリー方法やウェイクアップ方法が含まれていますので、参考にしてください。
以上が電源モードの紹介となります。ご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録をしていただくと、さらに多くの動画リソースをご覧いただけます。
詳細情報が必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。
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ビデオの長さ - 4:36
1. Nu-Link2-Pro が PC 上の ICP プログラミングツールを使用して、ターゲットチップをオンラインでプログラムする方法を紹介します。
2. Nu-Link2-Pro を使用して、ファイルを NuMicro MCU ドライブにドラッグ&ドロップすることで、ターゲットチップをオンラインでプログラムする方法を紹介します。
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ビデオの長さ - 14:8
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0:29 Nuvoton 低消費電力マイクロコントローラー ファミリー
1:24 NuMicro M251 シリーズ概要
3:31 M251 & M252 低消費電力シリーズ
4:08 M251 シリーズの優れた特徴
7:14 M251/M252 のパワーモード
9:37 NuMicro MCU のアプリケーション
12:09 開発ツール
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