描述 | ARM Microcontrollers (MCU) 32BIT Cortex M3 Performance LINE | 最大时钟频率 | 72 MHz |
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程序存储器大小 | 512 KB | 数据 RAM 大小 | 64 KB |
片上 ADC | Yes | 工作电源电压 | 2.5 V, 3.3 V |
工作温度范围 | - 40 C to + 85 C | 封装 / 箱体 | LQFP-100 |
安装风格 | SMD/SMT | A/D 位大小 | 12 bit |
可用 A/D 通道 | 16 | 高度 | 1.4 mm |
接口类型 | CAN, I2C, SPI, USART, USB | 长度 | 14 mm |
最大工作温度 | + 85 C | 最小工作温度 | - 40 C |
可编程输入/输出端数量 | 80 | 定时器数量 | 8 |
封装 | Tray | 程序存储器类型 | Flash |
工厂包装数量 | 90 | Supply Voltage - Max | 3.6 V |
Supply Voltage - Min | 2 V | 宽度 | 14 mm |
有多种工作模式和外设接口,人机界面友善。实际应用表明,系统工作稳定,达到设计要求。 stm32系列处理器是由意法半导体st公司生产、基于arm公司cortex-m3内核的mcu,专门为微控制系统、汽车控制系统、工业控制系统和无线网络等嵌入式应用领域而设计,具有高性能、低功耗、高集成度、丰富且性能出众的片上外设、编程复杂度低等优点。数字式电镀电源并联均流系统以数字通信和控制的方式实现多个电源模块的并联工作,提供更大的输出功率,具有组合灵活、可靠性高、人机接口友善、工作模式多样等优点。本文采用stm32f103vet6处理器作为主控芯片,实现了一种以can总线为通信媒介、具有稳压/稳流/安培时/工艺曲线/远程控制5种工作模式、液晶图形显示的数字式电镀电源并联均流系统(以下简称"并联均流系统"),给出了系统主要软硬件的详细设计方案。 1 总体设计 并联均流系统由主控模块和功率模块组成,如图1所示。主控模块和功率模块间以高效和高可靠性的can总线为通信媒介。主控模块完成人机交互和整机的运行监控。每个功率模块实质为单个电源模块,按照主控模块的指令以稳压或稳流的方式工作。系统在稳流工作方式下,主控模块将设 ...
mvr-e 型记录仪硬件基础之上,该产品以lpc2214型arm7处理器为处理核心,实现了汽车记录仪的功能,在此基础之上,添加无线传输单元。无线模块采用swrf-1101,该款无线模块自带无线碰撞检测机制,当无线模块在空中发生无线碰撞时,能够自动检测碰撞,并且延时重发。swrf-1101为检测仪与记录仪之间的数据通信载体,无线编解码由无线模块自动完成。无线模块采用串口与记录仪交互,其连接图如图3所示。 图3 记录仪串口与无线模块原理图。 2.2 检测仪硬件电路设计 本系统以stm32f103vet6微处理器为控制核心,stm32 系列微处理器属于16 位mcu,而stm32f103vet6则具有精简指令集和低功耗、高速度的特点,其频率可达72mhz.stm32f103vet6具有512kb的flash 和64kb的ram,可更好地实现通信协议解析。系统硬件框图如图4所示。 图4 检测仪硬件电路系统框图。 系统人机交互单元由防水按键与2.8吋彩色液晶显示屏构成。按键包括采集、确认、返回、上翻、下翻共同组成检测仪的输入控制单元。显示屏采用ads7843芯片用硬spi接口控制,ads ...
计算商的方法为:先把x的尾数左移8位,与y的尾数相除得结果z1,并计算出余数w1=x-z1*y;w1先左移8位,与y的尾数相除得结果z2,并计算出余数w2=w1-z2*y;w2左移8位,与y的尾数相除得结果z3。调整z1、z2、z3并组装成24位或25位尾数。除法运算的源程序如下: 3.4 浮点型数据比较 从浮点型数据存储的格式来看,可以把浮点数按照有符号整型数据来比较大小。比较的结果:相等输出o,大于输出1,小于输出-1。 4 测试结果 利用基于cortex-m3内核的stm32f103vet6处理器测试浮点型运算的速度,处理器的工作频率为72 mhz,测试的方法为:每完成一次浮点型运算,处理器的一引脚变化一次电平。经测试,变化一次电平耗时153ns。图2、图3是对乘法运算和除法运算的测试结果。从图中可以看出,乘法的运算速率约为0.717μs/次,除法的运算速率约为0.957μs/次。可见,运算速率比较高,精度较高,可以满足实际应用要求。 结语 测试结果表明,在cortex-m3内核上实现浮点型运算,可以达到所要求的精度,运算速度较快,具有较高的实时性。本文提出的浮点型运算 ...
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