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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
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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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詳しくは、Nuvoton Technologyのウェブサイトをご覧ください: https://bit.ly/3hVdcmC
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ビデオの長さ - 4:14
このビデオでは、NuMicro™ ファミリー M251/M252 シリーズの BSP について紹介します。BSP のダウンロード方法、各サンプルコードやフォルダーの説明を含みます。また、テンプレートを使用して最初の M251/M252 プログラムを開発する方法をサポートします。
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ビデオの長さ - 2:27
ターゲットチップの 20 ピン ETM インターフェースを Nu-Link2-Pro に接続し、Keil で NuTrace ウィンドウを開いて CPU コマンドの実行をトレースしてデバッグする方法について説明します。
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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Nuvoton NuMicroファミリーマイクロコントローラーのUARTの紹介:基本機能と例。
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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 - 32:41
Nuvoton HMI プラットフォームで SEGGER emWin AppWizard を使用し、E-bike ダッシュボード GUI を素早く構築
● はじめに
● ソフトウェア準備
● GUI デザイン
● アニメーション & インタラクション
● コードのビルド
● SPIM 機能
● デモ
このビデオでは、Nuvoton M467 HMI 評価ボード (NuMaker-HMI-M467) と SEGGER emWin AppWizard を使用して、電動自転車のダッシュボードインターフェースを素早く作成する方法を紹介します。
オブジェクトを組み合わせたインタラクションやデザインの作成、コードのエクスポート、コードの説明、コンパイル、emWin AppWizard E-bike サンプルプログラムの結果 を含む各ステップを詳しく解説します。
このガイドに従うことで、Nuvoton-HMI-M467 と emWin AppWizard を簡単に操作できます!
サンプルコードのダウンロード:
http://forum.nuvoton.com/viewtopic.php?f=19&t=11186&sid=1f4715f5205c1fb45b47aa8ad301cf2c
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詳細情報: Nuvoton Technology Website
今すぐ購入: Nuvoton 公式ストア
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ビデオの長さ - 10:7
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● Nuvoton ウェブサイト
https://www.nuvoton.com
● NuMaker emWin M487 は新しい設計には推奨されません (NRND)
NuMaker-HMI-M487D2 をご参照ください。
- https://www.techdesign.com/market/nuvoton/product-detail/ntc000780/numaker-hmi-m487d2
- https://direct.nuvoton.com/ja/numaker-hmi-m487d2
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ビデオの長さ - 2:47
NuMicro® MA35D1シリーズは、高性能エッジIIoTゲートウェイ向けに設計された異種マルチコアマイクロプロセッサです。デュアル64ビットArm® Cortex®-A35コア(最大1 GHz)と、180 MHzのArm® Cortex®-M4コアを搭載しており、高性能コアを活かしてエッジコンピューティング向けの軽量AI/ML処理を実現します。
MA35D1は16ビットDDR2およびDDR3/DDR3L SDRAMをサポート。システム設計と製造を容易にするために、最大512MBのDDR2/DDR3L SDRAMをスタックしたLQFPおよびBGAパッケージを提供し、PCBの層数、サイズ、電磁干渉(EMI)を大幅に削減します。
強固なセキュリティを備えたIoT向け信頼性の高いシステム
MA35D1シリーズは、IoT製品のセキュリティ要件に対応するため、高度なセキュリティメカニズムを搭載しています。
Nuvoton Trusted Secure Island (TSI):独立したセキュアハードウェアユニット
Arm TrustZone
セキュアブート
タンパー検出
暗号アクセラレータとTRNG(真性乱数発生器)
Key StoreおよびOTPメモリ
すべてのセキュリティ処理はTSI内で実行され、機密データと重要な情報を保護します。これにより、IEC 62443認証要件にも対応できます。
高性能エッジIIoTゲートウェイ向けの多彩なインターフェース
MA35D1シリーズは、エッジゲートウェイや新エネルギー用途に最適な高性能接続インターフェースを備えています。
ギガビットイーサネット
SDIO 3.0
USB 2.0 HS
CAN FD
HMI向けの強力なグラフィック機能
MA35D1シリーズは、1920×1080@60FPSのLCDディスプレイコントローラ、2Dグラフィックエンジン、JPEGおよびH.264デコーダを統合し、より優れたグラフィカルHMIや動画再生を実現します。
主なアプリケーション
エッジゲートウェイ
軽量AI/ML
HMI & 産業制御
新エネルギーデバイス
ぜひNuMicro MA35D1を評価し、製品の革新を始めましょう!
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
今すぐ購入: https://direct.nuvoton.com/
お問い合わせ: SalesSupport@nuvoton.com
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ビデオの長さ - 4:17
このビデオでは、GPIOとは何か、GPIOの特長、GPIOの動作モード、およびGPIOのデバウンス機能について紹介します。
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ビデオの長さ - 2:44
このアプリケーションでは、NuEdgeWise ツール を使用して物体検出モデルをトレーニングし、その後 M55M1 開発ボード に移植します。これにより、薬剤師、患者、スタッフが異なる種類の薬剤を迅速に分類できる 医療分類器 を実現できます。
システム開発者は、Nuvoton の AI ウェブページ www.nuvoton.com/ai の「お問い合わせ」フォームを通じて、エンドポイント AI の新しい価値を一緒に探求するために Nuvoton チームに連絡することができます。
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ビデオの長さ - 4:54
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ビデオの長さ - 4:26
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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