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资料下载:AVR®单片机与串行存储器的接口

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<strong><font color="#004a85">作者:Rupali Honrao,Microchip Technology Inc.</font> </strong>

串行接口存储器广泛应用于消费类、汽车、电信、医疗、工业和 PC 相关市场。串行存储器主要用于存储个人偏好数据和配置/设置数据,是当今使用的最为灵活的非易失性存储器(NVM)类型。与其他 NVM 解决方案相比,串行存储器件兼具引脚数更少、封装更小、电压和功耗更低等优势。大多数AVR®单片机均提供 SPI 接口,用于与串行存储器件(如EEPROM 25AA256/25LC256)和 DataFlash 器件(如 SST25VF010A、SST25VF020、SST25VF040B 和 SST25VF080B)连接。

为了简化和加速 SPI 串行存储器与 AVR 器件的集成,我们开发了基本驱动程序以提供高效访问。今天推荐的应用笔记将介绍这些驱动程序的功能和架构。此外,还将在 Atmel | START 中提供驱动程序源代码......

视频:基于8位单片机的物联网解决方案AVR-IoT WG开发板

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本视频将为大家介绍Microchip最新推出基于8位单片机的物联网解决方案AVR-IoT WG开发板。

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如需了解更多详情内容,请到以下网址:

资料下载:为 AVR®单片机选择和测试32kHz晶振

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<strong><font color="#004a85">作者:Microchip Technology Inc.的 Torbjørn Kjørlaug</font> </strong>

晶振利用振动压电材料的机械谐振来产生非常稳定的时钟信号。通常借助频率提供稳定的时钟信号或跟踪时间;因此,晶振广泛用于RF和数字电路。

晶振可由不同供应商提供,形状和尺寸也不尽相同,在性能和规格方面有很大差异。为在温度、湿度、电源和工艺发生变化时使稳健的应用保持稳定,了解各个参数和振荡器电路至关重要。

所有物理对象都具有固有的振动频率,振动频率由其形状、大小、弹性和材料中的声速决定。压电材料在施加电场时会变形,在恢复到其原始形状时会产生电场。电子电路中最常用的压电材料是石英晶振,但也使用陶瓷谐振器——通常用于低成本或非时序关键型应用。32kHz(32768Hz)晶振通常被切割成音叉形状,可以形成非常精确的频率。

今天推荐的中文应用笔记总结了晶振基础知识、PCB布线注意事项以及如何测试应用中的晶振。晶振选型指南给出了经专家测试、适用于不同Microchip AVR®系列中各种振荡器模块的推荐晶振。该应用笔记还包括来自不同晶振供应商的测试固件和测试报告。

【资料下载】8 位 AVR®内核可以做什么?

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<strong><font color="#FF0000">作者:Microchip Technology Inc.的 Lloyd D. Clark 博士</font> </strong>

8 位 AVR®单片机内核可以执行 100 多条不同的指令,其中的许多指令可在一个时钟周期内执行。AVR 内核(megaAVR®器件以及 tinyAVR® 0 和 1 系列器件)的现代化实现中包含双周期硬件乘法器。但是,如何将原始处理能力转化为实际的应用性能并非总是一目了然,在涉及采用高级语言编写和编译代码的影响时尤为如此。本白皮书涵盖了 AVR 内核的一些数字信号处理(Digital Signal Processing,DSP)应用并提供了它们所需的处理器利用率情况。上述应用使用片上模数转换器(Analog-to-Digital Converter,ADC)定期对传入的模拟信号进行采样,并使用 AVR 内核来对数字信号进行处理。这表示,应用必须实时运行并与传入采样率同步。应用代码采用 C 语言编写,但某些从 C 中调用的汇编语言 16 位 x 16 位乘法函数除外。