Renesas Electronics Corporation a anunțat că soluția sa wireless sub-gigahertz (sub-GHz) bazată pe RL78/G1H a primit certificarea Wi-SUN FAN (Wireless Smart Ubiquitous Network for Field Area Network) – unul dintre standardele de comunicație stabilite de Alianța Wi-SUN. Aceasta este o completare a soluției de înaltă performanță cu cip dual de la Renesas, care cuprinde microcontrolerul […]
CONTINUAREMicrochip Technology Inc. a lansat un nou microcontroler (MCU) cu capabilități criptografice – CEC1712 MCU – cu firmware personalizat Soteria-G2 – proiectat pentru a opri malware-ul rău intenționat, precum ‘rootkit’ și ‘bootkit’, pentru sisteme care se inițializează din memoria flash externă SPI (Serial Peripheral Interface). Firmware-ul personalizat Soteria-G2 al Microchip de pe microcontrolerul său CEC1712 […]
CONTINUAREAceastă familie avansată de microcontrolere de la Renesas oferă un nivel ridicat de securitate, conectivitate extinsă, consum redus de energie și scalabilitate
CONTINUARECu ajutorul dispozitivului NJU9103, NJRC a dezvoltat un nou AFE (Analog Front-End – circuit de condiționare a semnalelor analogice) cu PGA (Programmable Gain Amplifier) integrat, care poate fi utilizat pentru a procesa semnale digitale cu un câștig de G-512. Prin combinarea NJU9103 cu un microcontroler STM32F429 de la STMicroelectronics, poate fi creat relativ ieftin și […]
CONTINUAREUnele microcontrolere pe 32 de biți au integrate pe cip convertoare digital-analogice (DAC) pentru generare de frecvență și tensiune. Pentru numeroase aplicații, acest lucru oferă o funcționalitate suplimentară economisind în același timp spațiu pe placa de PCB. Totuși, aplicațiile pot necesita funcționalități specifice ale convertoarelor DAC, care nu se regăsesc în cipurile incluse în microcontrolere.
Acest articol prezintă capabilitățile și limitările unui DAC aflat pe cipul unui microcontroler. Sunt apoi prezentate exemple de soluții DAC externe de înaltă precizie și cum să fie utilizate pentru a genera semnale analogice de înaltă precizie.
Odată cu creșterea complexității aplicațiilor cu microcontrolere, dezvoltatorii utilizează mai multă memorie de program Flash pentru firmware-ul de aplicație. Acest lucru este adevărat în special pentru punctele finale ale Internetului Lucrurilor (IoT) care au început să realizeze o procesare la margine (edge computing) relativ complexă. Cu toate acestea, uneori se pot extinde până la gradul în care este necesară o memorie de program externă, punct în care dezvoltatorii trebuie să aleagă între Flash serial sau paralel.
Adăugarea unui cip de memorie externă Flash paralelă utilizând liniile de I/O, înseamnă mai multă complexitate și consum suplimentar de spațiu pe placă. Acest articol va descrie cum se poate extinde memoria de program Flash a unui microcontroler prin adăugarea unui cip de memorie Flash serială externă de la Adesto Technologies, care suportă o interfață SPI XiP (eXecute in Place). Este, de asemenea, explicată modalitatea prin care memoria XiP Flash este mapată în spațiul de memorie al unui microcontroler de la Microchip Technology astfel încât executarea programului este aproape transparentă la firmware.