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AT32講堂050 | 雅特力AT32 MCU SDIO入門指南

雅特力 AT32 MCU ? 2023-03-31 11:05 ? 次閱讀
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簡介

AT32 MCU的主機模塊(SDIO)在AHB外設總線和多媒體卡(MMC)、SD存儲卡、SDIO卡間提供了操作接口。SD儲存卡和SDIO卡的系統(tǒng)規(guī)格書可以通過SD卡協(xié)議網(wǎng)站。多媒體卡系統(tǒng)規(guī)格書由MMCA技術委員會發(fā)布,可以在多媒體卡協(xié)會的網(wǎng)站上獲得。1、SD Card:SDSC/SDHC/SDXC,支持的卡最大容量不同,支持1bit或4bit傳輸,0-25MHz或0-50MHz的傳輸模式。2、MMC Card:支持1bit,4bit或8bit傳輸,0-20MHz,0-26MHz或0-52MHz的傳輸模式。3、SDIO Card:一種使用SD接口協(xié)議,支持多功能的卡,比如wifi卡,GPS卡,藍牙卡等等。

SDIO主要結構

SDIO包含4個部分:1、SDIO適配器模塊:由控制單元、命令單元和數(shù)據(jù)單元所組成,實現(xiàn)所有MMC/SD/SDIO卡的相關功能,如時鐘的產(chǎn)生、命令和數(shù)據(jù)的傳送

  • 控制單元:管理并產(chǎn)生時鐘信號
  • 命令單元:管理命令的傳輸
  • 數(shù)據(jù)單元:管理數(shù)據(jù)的傳輸

2、AHB接口:產(chǎn)生中斷和DMA請求信號3、適配器寄存器:SDIO寄存器4、BUF:用于數(shù)據(jù)傳輸校準功能圖1. SDIO框圖c6939816-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

  • 所有數(shù)據(jù)線配置為復用推挽模式。SDIO_CMD和SDIO_D[7:0]可雙向通信,應外接上拉電阻或內部上拉。
  • SDIO使用一個時鐘信號:SDIO適配器時鐘(SDIOCLK=AHB總線時鐘(HCLK))。
  • 復位后默認情況下SDIO_D0用于數(shù)據(jù)傳輸。初始化后主機可以改變數(shù)據(jù)總線的寬度??蛇x1bit(SDIO_D0)、4bit(SDIO_D[3:0])、8bit(SDIO_D[7:0])三種數(shù)據(jù)總線的寬度。

表1. SDIO外部引腳說明c6b17dfe-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

SDIO總線通信

總線上的通信是通過傳送命令和數(shù)據(jù)實現(xiàn)。
1、在多媒體卡/SD/SDIO總線上的基本操作是命令/響應結構。2、在SD/SDIO Card上傳送的數(shù)據(jù)是只能以數(shù)據(jù)塊的形式傳輸;在MMC Card上傳送的數(shù)據(jù)是以數(shù)據(jù)塊或數(shù)據(jù)流的形式傳輸。圖2. SDIO命令“無響應”和“有響應”操作c6ca3934-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png圖3. SDIO(多)數(shù)據(jù)塊讀操作c6f41632-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png圖4. SDIO(多)數(shù)據(jù)塊寫操作c7114a5e-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png注意:當有Busy(繁忙)信號時,SDIO(SDIO_D0被拉低)將不會發(fā)送任何數(shù)據(jù)。圖5. SDIO MMC卡數(shù)據(jù)流讀操作c734c86c-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png圖6. SDIO MMC卡數(shù)據(jù)流寫操作c754d3aa-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

SDIO功能

SDIO時鐘

1)SDIO_CK是MCU端輸出到卡的時鐘:每個時鐘周期在命令和數(shù)據(jù)線上傳輸1bit命令或數(shù)據(jù)。2)SDIO_CK信號的兩下降沿之間為一個時鐘周期,硬件在上升沿捕獲數(shù)據(jù)。3)當啟動了省電模式并且卡總線處于空閑狀態(tài)(命令通道和數(shù)據(jù)通道子單元進入空閑階段后的8個時鐘周期)。圖7. 開啟省電模式的命令/響應波形圖c768635c-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png4)支持多達10位分頻系數(shù),也就是1024級分頻,此時可得SDIO_CK頻率=SDIOCLK/[CLKPSC[9:0]+2]。5)可以使用bypass模式,輸出一個不分頻的時鐘,SDIO_CK頻率=SDIOCLK。6)硬件流控模式,可在數(shù)據(jù)傳輸即將發(fā)生上溢或者下溢的時候,通過停止SDIO_CK防止溢出。7)可以配置CLKEDG bit來選擇時鐘的產(chǎn)生。SDIO_CK可實現(xiàn)略微偏移(半個SDIOCLK)。8)應用時,SD卡初始化的時候SDIO_CK不能大于400kHZ,之后的時鐘頻率由對應卡型號限制。
SDIO時鐘配置相關函數(shù)

配置SDIO時鐘

c7887c1e-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

使能省電模式

c79eaac0-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png使能SDIO時鐘bypass模式c7c7decc-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png使能硬件流控模式c7dd30f6-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png設置SDIO電源c7f4025e-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png使能SDIO時鐘輸出c807edb4-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.pngSDIO時鐘初始化舉例:c81b26e0-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

命令通道

1)命令通道單元通過SDIO_CMD向卡發(fā)送命令并從卡接收響應。2)命令超時,即等待卡響應的時間,固定為64個SDIO_CK時鐘周期。這個由通信協(xié)議決定,固定不可配置。3)可以置位WAITPEND bit,命令只有在數(shù)據(jù)傳輸完之后才由硬件自動發(fā)出,而不是立刻發(fā)出。多用于流數(shù)據(jù)的傳輸模式,目的是保證中止命令可以精準地停止卡的數(shù)據(jù)傳輸。表2. 命令格式c832dbd2-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png4)根據(jù)該命令的需要,可配置等待響應位(Wait for response bits)來指示CPSM是否需要等待響應。具體可配置為:1、無響應;2、短響應;3、長響應。表3. 短響應格式c84c9f2c-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png表4. 長響應格式c866a62e-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png5)當設置SDIO_CMDCTRL寄存器的CCSMEN位,控制器開始發(fā)送命令。命令發(fā)送完成時,命令通道狀態(tài)機(CCSM)設置命令通道狀態(tài)標志并在不需要響應時進入空閑狀態(tài)。當收到響應后,接收到的CRC碼將會與內部產(chǎn)生的CRC碼比較,然后設置相應的狀態(tài)標志。圖8. 命令通道狀態(tài)機(CCSM)c87cd2dc-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png6)當CMDRSPCMPL、CMDFAIL、CMDCMPL、CMDTIMEOUT置位后,命令通道狀態(tài)機(CCSM)都會回到Idle狀態(tài)。而DOCMD置位時,CPSM處于除Idle以外的任何狀態(tài)。表5. 命令通道標志c8a03d58-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png命令通道配置相關函數(shù)配置命令通道狀態(tài)機c8b86e64-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png使能命令通道狀態(tài)機c8c97132-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

命令通道初始化舉例:

c8dc002c-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

數(shù)據(jù)通道

1)數(shù)據(jù)通道單元通過SDIO_D[7:0]在主機與卡之間傳輸數(shù)據(jù)。圖9. 數(shù)據(jù)通道狀態(tài)機(DCSM)c8eacb2a-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png2)數(shù)據(jù)BUF(先進先出)子單元是一個具有發(fā)送和接收單元的數(shù)據(jù)緩沖區(qū)。3)BUF包含一個每字32位寬、共32個字的數(shù)據(jù)緩沖區(qū),共128Byte。表6. 數(shù)據(jù)令牌格式c9089236-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png4)DOTX和DORX由數(shù)據(jù)通道單元設置而且是互斥的:

  • 當DOTX標志有效時,BUF代表發(fā)送數(shù)據(jù)緩沖區(qū)。(DPSM處于Wait_R或者Receive狀態(tài))
  • 當DORX標志有效時,BUF代表接收數(shù)據(jù)緩沖區(qū)。(DPSM處于Wait_S或者Send狀態(tài))

表7. 發(fā)送BUF狀態(tài)標志c91ef0bc-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png表8. 接收BUF狀態(tài)標志

c9385192-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

SDIO_D[7:0]時序1)在塊模式下,發(fā)送完數(shù)據(jù)后,卡會返回一個確認CRC的序列,數(shù)據(jù)通道狀態(tài)機(DCSM)在等待“這個序列和Busy結束”時有超時控制,超時時間由SDIO數(shù)據(jù)定時器寄存器(SDIO_DTTMR)設置。2)卡端返回的CRC status(5bit)只會發(fā)送在SDIO_D0上,卡端收到正確的數(shù)據(jù)(CRC正確)后發(fā)出的序列為“00101”,若是錯誤的數(shù)據(jù)(CRC錯誤)的序列為“01011”。3)數(shù)據(jù)通道狀態(tài)機(DCSM)在WAIT_R等待接收數(shù)據(jù)時也有超時控制,超時時間也由SDIO數(shù)據(jù)定時器寄存器(SDIO_DTTMR)設置。4)在塊模式下的數(shù)據(jù)傳輸總個數(shù)一定要是block size的整數(shù)倍。當一個塊發(fā)送完后需要收到“CRC序列和Busy結束”時,硬件才會發(fā)送下一個數(shù)據(jù)塊。在流模式下不需設定blocksize的大小。圖10. 1bit數(shù)據(jù)傳輸方式c952051a-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png圖11. 4bit數(shù)據(jù)傳輸方式c97254dc-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png圖12. 8bit數(shù)據(jù)傳輸方式c98e2626-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png數(shù)據(jù)通道配置相關函數(shù)配置數(shù)據(jù)通道狀態(tài)機c9b56e48-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png使能數(shù)據(jù)通道狀態(tài)機c9cd5ada-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png設置數(shù)據(jù)總線寬度c9eb5e22-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

數(shù)據(jù)通道初始化舉例:

ca012072-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

SDIO AHB接口

1)AHB接口產(chǎn)生中斷和DMA請求,并訪問SDIO接口寄存器和數(shù)據(jù)BUF。它包含一個數(shù)據(jù)通道、寄存器譯碼器和中斷/DMA控制邏輯。2)SDIO中斷:當至少有一個選中的狀態(tài)標志為高時,中斷控制邏輯產(chǎn)生中斷請求。中斷屏蔽寄存器用于選擇可以產(chǎn)生中斷的條件,如果設置了相應的屏蔽標志位,則對應的狀態(tài)標志可以產(chǎn)生中斷。表9. SDIO中斷屏蔽寄存器ca201f18-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png3)DMA接口:DMA主要用于在SDIO BUF和Memory之間傳輸數(shù)據(jù)。

  • BUF在接收數(shù)據(jù)時,RXBUFH標志作為DMA接收請求。
  • BUF在發(fā)送數(shù)據(jù)時,TXBUFH標志作為DMA發(fā)送請求。

SDIO中斷/DMA配置相關函數(shù)

SDIO中斷配置函數(shù)

ca46b024-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.pngSDIO DMA使能函數(shù)ca6238da-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png使能SDIO DMA接收數(shù)據(jù)舉例:ca7660a8-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

數(shù)據(jù)傳輸模式

當SD/MMC卡需要讀/寫數(shù)據(jù)時,可以配置、使能SDIO主機的數(shù)據(jù)通道后,通過PIO模式或DMA模式來讀/寫SDIO的數(shù)據(jù)BUF的方式實現(xiàn)。

PIO模式

SDIO的數(shù)據(jù)BUF共128字節(jié),讀/寫數(shù)據(jù)共用。根據(jù)SDIO主機數(shù)據(jù)通道所配置的傳送方向來判斷讀或寫數(shù)據(jù)BUF。在讀取數(shù)據(jù)BUF接收數(shù)據(jù)時,用戶查詢SDIO_STS寄存器的RXBUFH標志位,如置位可讀取8字節(jié)的數(shù)據(jù),最后再查詢RXBUF標志位,以讀完剩余小于8字節(jié)的未讀數(shù)據(jù)。在寫入數(shù)據(jù)BUF發(fā)送數(shù)據(jù)時,用戶查詢SDIO_STS寄存器的TXBUFH標志位,如置位可寫入最多8字節(jié)的數(shù)據(jù),直至寫完所有待發(fā)送的數(shù)據(jù)。當在PIO模式下運行時,用戶都必須確保輪詢狀態(tài)。

DMA模式

DMA模式是訪問數(shù)據(jù)BUF的另一種選擇。使用DMA控制器來代替CPU對數(shù)據(jù)BUF的訪問,可以節(jié)省CPU運行的時間。使用DMA控制器之前,要先使能SDIO的DMA模式,再去設置DMA控制器的功能,最后使能與數(shù)據(jù)BUF讀或寫相關的中斷,用以判斷數(shù)據(jù)BUF讀/寫是否完成,是否有數(shù)據(jù)校驗錯誤等??刂品绞胶头独梢詤⒄誃SP里的demo。SDIO用DMA模式讀或寫數(shù)據(jù)BUF時,只能以WORD為最小傳輸單位。DMA的長度需換算成WORD單位,數(shù)據(jù)寬度也必須選擇WORD。DMA模式相關配置函數(shù)SDIO的DMA模式使能ca93ca6c-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.pngSDIO的中斷使能caab8364-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

SDIO主機接口初始化

初始化SDIO主機

這部分介紹了如何去初始化SD/MMC主機接口來建立命令通道和數(shù)據(jù)通道去初始化 SD/MMC卡。圖13. 初始化SD/MMC主機接口流程圖cac47a2c-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png時鐘配置SDIO使用一個時鐘信號:SDIO適配器時鐘(SDIOCLK=AHB總線時鐘(HCLK))。SDIO_CK的時鐘配置對于SD/MMC卡初始化配置時,該時鐘范圍在100到400KHz。

SD卡初始化

SD卡上電和初始化的流程可參考協(xié)議”SD Physical Layer Specification Version 2.00”來實現(xiàn),并由此來配置命令通道和數(shù)據(jù)通道去識別和初始化SD卡。圖14. SD卡識別和初始化流程圖caeaf256-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.pngSD卡的上電和初始化發(fā)送CMD0:軟件復位命令,將卡置于空閑狀態(tài)。發(fā)送CMD8:根據(jù)卡端的響應識別SD卡的版本型號和支持的電壓范圍。

  • 如果卡端回復了響應,這說明是V2.00或更新的SD卡。再判斷響應是否有效,如響應無效,則支持的電壓范圍不兼容;如有效,則支持的電壓范圍是兼容的。
  • 如果卡端沒有回復響應。則說明是V2.00或更新的SD卡(沒有匹配支持的電壓),或是V1.X的SD卡,或是沒有連接SD卡。

發(fā)送ACMD41:獲取SD卡的OCR(Operation Conditions Register)。

  • 讀取OCR中的Busy(Card power up status)bit,判斷SD卡的上電過程是否完成,直到該位置1說明上電完成。
  • 讀取OCR中的CCS(Card Capacity Status)bit,判斷該卡是高容量或是標準容量的V2.00的SD卡。

SD卡的識別過程發(fā)送CMD2:獲取SD卡的CID(Card IDentification)Register。發(fā)送CMD3:獲取SD卡的相對地址。發(fā)送CMD9:獲取SD卡的CSD(Card Specific Data)Register。配置SD卡的數(shù)據(jù)總線寬度1)發(fā)送ACMD6:改變SD卡的數(shù)據(jù)總線寬度(可支持1-bit或4-bit線寬)2)配置SDIO主機的數(shù)據(jù)總線寬度線寬??偩€寬度設置函數(shù)cb0bebaa-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

配置SD卡數(shù)據(jù)總線寬度舉例:

cb25e3f2-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

MMC卡初始化

MMC卡上電和初始化的流程可參考協(xié)議”MultiMediaCard (MMC) Electrical Standard(MMCA, 4.2)”來實現(xiàn),并由此來配置命令通道和數(shù)據(jù)通道去識別和初始化MMC卡。圖15. MMC卡識別和初始化流程圖cb4a2b40-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.pngMMC卡的上電和初始化發(fā)送CMD0:軟件復位命令,將卡置于空閑狀態(tài)。發(fā)送CMD1:獲取MMC卡的OCR(Operation Conditions Register)。

  • 讀取OCR中的Busy(Card power up status)bit,判斷MMC卡的上電過程是否完成,直到該位置1說明上電完成。

MMC卡的識別過程發(fā)送CMD2:獲取MMC卡的CID(Card IDentification)Register。發(fā)送CMD3:設置MMC卡的相對地址。發(fā)送CMD9:獲取MMC卡的CSD(Card Specific Data)Register。配置MMC卡的數(shù)據(jù)總線寬度1)發(fā)送CMD6:改變MMC卡的數(shù)據(jù)總線寬度(可支持1-bit或4-bit或8-bit線寬)2)配置SDIO主機的數(shù)據(jù)總線寬度線寬??偩€寬度設置函數(shù)cb683a2c-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

配置MMC卡數(shù)據(jù)總線寬度舉例:

cb7bf99a-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

SDIO主機接口讀/寫 SD/MMC卡

s

讀/寫SD卡

在讀/寫SD卡時,只能以數(shù)據(jù)塊的方式進行讀/寫。當SD卡上電并初始化完成,由空閑狀態(tài)進入傳輸狀態(tài)后,就可以進行SD卡的讀/寫操作。圖16. SD卡狀態(tài)圖(數(shù)據(jù)傳輸模式)cb93a054-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png在初始化完成后,SD卡進入Stand-by狀態(tài),需發(fā)送CMD7根據(jù)相對地址去選中SD卡,此時可進入到transfer狀態(tài),便可以進行SD卡的讀/寫操作。

發(fā)送CMD13:獲取SD卡狀態(tài)。

發(fā)送CMD16:設置SD卡單塊的大小。下面的命令是用于讀/寫單塊或多塊的數(shù)據(jù):

  • CMD1:讀單塊數(shù)據(jù)。

  • CMD18:讀多塊數(shù)據(jù)。

  • CMD23:寫單塊數(shù)據(jù)。

  • CMD24:寫多塊數(shù)據(jù)。

讀/寫MMC卡

在讀/寫MMC卡時,可以以數(shù)據(jù)塊或數(shù)據(jù)流的方式進行讀/寫。當MMC卡上電并初始化完成,由空閑狀態(tài)進入傳輸狀態(tài)后,就可以進行MMC卡的讀/寫操作。圖17. MMC卡狀態(tài)圖(數(shù)據(jù)傳輸模式)cbc49f56-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png在初始化完成后,MMC卡進入Stand-by狀態(tài),需發(fā)送CMD7根據(jù)相對地址去選中MMC卡,此時可進入到transfer狀態(tài),便可以進行MMC卡的讀/寫操作。發(fā)送CMD13:獲取MMC卡狀態(tài)。發(fā)送CMD16:設置MMC卡單塊的大小。

下面的命令是用于讀/寫單塊或多塊的數(shù)據(jù):

  • CMD1:讀單塊數(shù)據(jù)。
  • CMD18:讀多塊數(shù)據(jù)。
  • CMD23:寫單塊數(shù)據(jù)。
  • CMD24:寫多塊數(shù)據(jù)。

下面的命令是用于讀/寫數(shù)據(jù)流:

  • CMD11:讀數(shù)據(jù)流。
  • CMD20:寫數(shù)據(jù)流。

讀/寫 SD/MMC卡 案例

下圖展示了讀/寫SD/MMC卡案例的流程圖。圖18. 讀/寫SD/MMC卡案例cbf48eb4-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

SDIO主機讀寫基于 SD/MMC卡的FATFS文件

s在SD/MMC卡上裝載FATFS文件系統(tǒng),文件能被傳送,可使用PIO或DMA的傳輸模式。后面有案例會具體描述如何去創(chuàng)建、寫入然后讀取一個文件在SD/MMC卡上。

將文件系統(tǒng)導入工程文件

在案例中,我們需要導入FATFS文件系統(tǒng)的API層和硬件層,并根據(jù)具體的存儲介質來修改硬件層。通過”ffconf.h”配置FatFs的相關功能(可裁剪),以滿足應用的需要。圖19. FATFS文件系統(tǒng)相關文件cc1561ca-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

FATFS文件系統(tǒng)案例

下圖展示了FATFS文件系統(tǒng)案例的流程圖。圖20. FATFS文件系統(tǒng)案例cc3bf4c0-cd44-11ed-ad0d-dac502259ad0.pngPS.

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    隨著嵌入式應用日益復雜,USB已成為設備通信與數(shù)據(jù)傳輸?shù)暮诵慕涌谥?。為了更好地滿足開發(fā)者對高效、靈活USB功能的需求,AT32MCU官方現(xiàn)已支持TinyUSB,為廣大工程師帶來
    的頭像 發(fā)表于 04-29 11:35 ?344次閱讀
    TinyUSB加持!<b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>AT32</b> <b class='flag-5'>MCU</b>助力嵌入式系統(tǒng)實現(xiàn)高效USB通信

    AT32 Work Bench介紹和使用指南

    本帖最后由 jf_77210199 于 2026-4-21 20:01 編輯 本帖介紹 AT32 Work Bench 使用。AT32 Work Bench 通過對 MCU 的圖形化配置,生成
    發(fā)表于 04-14 18:07

    AT32硬件除法器應用指南

    AT32硬件除法器應用指南 AT32F011 提供了 32 位硬件除法器,并且可以執(zhí)行無符號及有符號運算,本應用指南將介紹基礎概念及實際案例。 支持型號: AT32F011 系列 1. AT
    發(fā)表于 01-30 13:49

    國產(chǎn)MCU替代優(yōu)選!AT32系列憑高性能+高兼容,橫掃工控/消費/AIoT多場景

    在國產(chǎn)化替代加速背景下,AT32系列MCU成工程師優(yōu)選。該系列基于ARM Cortex-M4/M0+內核,具備高主頻、豐富外設及工業(yè)級
    的頭像 發(fā)表于 01-07 17:15 ?2077次閱讀

    力推出AT32 Edge AI Sensor開發(fā)平臺,加速AI終端生態(tài)布局

    延遲、提升隱私保護并減少能耗。特別適用于手勢操控、動作識別及設備監(jiān)測等對反應速度高度敏感的場景。科技憑借AT32MCU的高效能、豐富外設與完善開發(fā)生態(tài),并結
    的頭像 發(fā)表于 12-12 18:32 ?810次閱讀
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b>力推出<b class='flag-5'>AT32</b> Edge AI Sensor開發(fā)平臺,加速AI終端生態(tài)布局

    AT32 MCU推動低空經(jīng)濟發(fā)展

    AT32系列MCU憑借288MHz主頻與高精度外設,為無人機飛控、電調及云臺提供核心算
    的頭像 發(fā)表于 12-04 09:53 ?1950次閱讀
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>AT32</b> <b class='flag-5'>MCU</b>推動低空經(jīng)濟發(fā)展

    活動預告|與您相約2025電機控制先進技術研討會

    11月6日,由電子發(fā)燒友主辦的2025電機控制先進技術研討會將在深圳益田威斯汀酒店召開。本次研討會現(xiàn)場,科技將展示基于AT32MCU的多款高效電機應用方案,涵蓋機器人、無人機、出
    的頭像 發(fā)表于 11-04 11:51 ?2887次閱讀
    活動預告|<b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b>與您相約2025電機控制先進技術研討會

    AT32F421吊扇控制芯助力綠色節(jié)能

    AT32F421 MCU 主打吊扇控制器,憑無感 FOC、高集成、多保護優(yōu)勢,滿足工程師降本提效、用戶舒適節(jié)能需求,適配智能家居與能效趨勢。
    的頭像 發(fā)表于 10-22 09:45 ?617次閱讀
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b>AT32F421吊扇控制芯助力綠色節(jié)能

    MCU智能監(jiān)測系統(tǒng)為電鉆提供全鏈路保護

    AT32M412EBP7以240 MHz Cortex-M4F硬核驅動無刷FOC,65 N·m零速啟停,4 MSPS ADC精檢電流,-40~105 ℃寬溫運行,動態(tài)功耗僅80 μA/MHz,為工業(yè)與家用智能電鉆提供極致算
    的頭像 發(fā)表于 09-10 09:25 ?1369次閱讀
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>MCU</b>智能監(jiān)測系統(tǒng)為電鉆提供全鏈路保護

    MCU -40℃~105℃寬溫認證保障兩輪車全氣候運行?

    AT32F421G4U7 MCU基于Cortex-M4內核,120MHz主頻,集成16KB Flash與8KB SRAM,支持FOC矢量控制與2MSPS ADC采樣,顯著提升電動
    的頭像 發(fā)表于 08-29 09:55 ?2552次閱讀
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>MCU</b> -40℃~105℃寬溫認證保障兩輪車全氣候運行?

    AT32 MCU如何使用IAP

    AT32 MCU使用IAP的方法涉及在微控制器上創(chuàng)建特定固件,以實現(xiàn)在應用編程(In-Application Programming,簡稱IAP)功能,主要通過USART通信接口進行固件更新操作
    發(fā)表于 08-08 17:13

    ??AT32F435:240MHz多軸伺服控制成本最優(yōu)解?

    AT32系列以“納米級精度、微秒級響應、全棧式生態(tài)”重構伺服控制系統(tǒng)邊界,其算架構、實時控制鏈及安全機制精準匹配工業(yè)自動化高可靠性需
    的頭像 發(fā)表于 07-25 10:35 ?1111次閱讀
    ??<b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b>AT32F435:240MHz多軸伺服控制成本最優(yōu)解?

    科技精彩亮相2025 MCU及嵌入式技術論壇

    7月24日,由AspenCore主辦的2025MCU及嵌入式技術論壇,在深圳科興科學園圓滿落幕。在此次論壇上展示了覆蓋電機控制、智能家電、AIoT等眾多場景的創(chuàng)新產(chǎn)品與應用方案。
    的頭像 發(fā)表于 07-25 08:14 ?1893次閱讀
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b>科技精彩亮相2025 <b class='flag-5'>MCU</b>及嵌入式技術論壇

    AT32 IAP using the USART

    對于AT32 MCU,除了出廠固化的bootloader,用戶也可以在應用程序中編寫自己的bootloader程序,用于最終產(chǎn)品的固件更新。此功能稱為應用程序內編程(IAP)。 本應用筆記的目的
    發(fā)表于 07-11 10:51
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